ES2930438T3 - Dispositivo electrónico y método para una comunicación directa - Google Patents
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Abstract
Un dispositivo electrónico (10) que incluye circuitos configurados para realizar comunicaciones con una unidad de carretera, RSU, (50), una estación base (30) y otro dispositivo electrónico (20) montado en un objeto en movimiento (22); recibir, desde la estación base (30) o la RSU (50), parámetros para realizar una comunicación intermitente de dispositivo a dispositivo, D2D, con el otro dispositivo electrónico (20), los parámetros que incluyen información que indica un grupo de recursos utilizado para realizar la comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico (20); y realizar comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico (10) en base a los parámetros recibidos desde la estación base (30) o RSU (50). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Dispositivo electrónico y método para una comunicación directa
Referencia cruzada a solicitudes relacionadas
Esta solicitud reivindica el beneficio de la solicitud de patente de prioridad de Japón JP 2016-020142 presentada el 4 de febrero de 2016.
Campo técnico
La presente divulgación se refiere a un dispositivo electrónico y a un método en dicho dispositivo electrónico para realizar una comunicación de dispositivo a dispositivo, D2D, intermitente.
Antecedentes de la técnica
Utilizando un dispositivo de comunicación a bordo de un objeto en movimiento, tal como un vehículo, se logra una comunicación directa entre el objeto en movimiento y diversos objetos de destino. La comunicación entre un dispositivo de comunicación a bordo de un objeto en movimiento y diversos otros dispositivos de comunicación se denomina comunicación vehículo a X (V2X). Para una comunicación V2X, hasta la fecha se han investigado sistemas de comunicación que utilizan comunicaciones de corto alcance dedicadas (DSRC), pero recientemente está progresando la investigación en sistemas de comunicación que utilizan normas de comunicación de telefonía móvil tales como Evolución a Largo Plazo (LTE). En la NPL 1 se divulga, por ejemplo, un sistema relacionado con la norma de comunicación de LTE.
Lista de citas
Bibliografía no de patente
NPL 1: TR de 3GPP 22. 885 "Study on LTE support tor Vehicle to Everything (V2X) Services"
Se puede hallar estado de la técnica adicional en los documentos WO 2015/115870 A1 y WO 2015/142082 A1. Sumario
Problema técnico
En la comunicación V2X, un dispositivo de comunicación portado por un peatón puede contribuir a garantizar la seguridad del peatón realizando una comunicación con un dispositivo de comunicación a bordo de un objeto en movimiento, un dispositivo de comunicación instalado en el arcén de una carretera o similar. Sin embargo, la cantidad de potencia del dispositivo de comunicación portado por el peatón puede ser insuficiente o la cantidad de potencia que se puede usar para una comunicación V2X puede ser limitada y, por lo tanto, puede ser difícil garantizar una seguridad suficiente. En consecuencia, es deseable proporcionar un esquema de comunicación V2X para reducir el consumo de energía para un dispositivo de comunicación portado por un peatón.
Solución al problema
De acuerdo con una realización de la presente divulgación, se proporciona un dispositivo electrónico como se define en la reivindicación 1.
De acuerdo con otra realización de la presente divulgación, se proporciona un método como se define en la reivindicación 15.
La siguiente materia objeto, denominada entre otras cosas "ejemplo(s)"/"aspecto(s)"/"realización(es)"/"invención(es)", no es conforme a la invención como se define en las reivindicaciones, ya que esta no incluye todas las características reivindicadas combinadas. Esta materia objeto sirve para resaltar y explicar ciertas características reivindicadas y está presente solo con fines ilustrativos. La invención reivindicada se define mediante la combinación de todas las características reivindicadas.
Efectos ventajosos de la invención
De acuerdo con una realización de la presente divulgación descrita anteriormente, se proporciona un esquema de comunicación V2X para reducir el consumo de energía para un dispositivo de comunicación portado por un peatón. Obsérvese que los efectos descritos anteriormente no están limitados necesariamente y que, junto con o en lugar de los efectos, se puede exhibir cualquier efecto que se desee introducir en la presente memoria descriptiva u otros efectos que se puedan esperar de la presente memoria descriptiva.
Breve descripción de los dibujos
[Figura 1] La Figura 1 es un diagrama explicativo para describir una visión de conjunto de una comunicación V2X.
[Figura 2] La Figura 2 es un diagrama explicativo para describir un primer escenario de una comunicación V2V. [Figura 3] La Figura 3 es un diagrama explicativo para describir un segundo escenario de una comunicación V2V.
[Figura 4] La Figura 4 es un diagrama explicativo para describir un tercer escenario de una comunicación V2V. [Figura 5] La Figura 5 es un diagrama explicativo para describir un cuarto escenario de una comunicación V2V. [Figura 6] La Figura 6 es un diagrama explicativo para describir un quinto escenario de una comunicación V2V. [Figura 7] La Figura 7 es un diagrama explicativo que ilustra una configuración de un sistema de comunicación inalámbrica de acuerdo con una realización de la presente divulgación.
[Figura 8] La Figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica de un UE de acuerdo con la realización.
[Figura 9] La Figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica de un UE de acuerdo con la realización.
[Figura 10] La Figura 10 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica de un eNB de acuerdo con la realización.
[Figura 11] La Figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica de una RSU de acuerdo con la realización.
[Figura 12] La Figura 12 es un diagrama para describir características técnicas de una primera realización.
[Figura 13] La Figura 13 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 14] La Figura 14 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 15] La Figura 15 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 16] La Figura 16 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 17] La Figura 17 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 18] La Figura 18 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 19] La Figura 19 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 20] La Figura 20 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 21] La Figura 21 es un diagrama para describir características técnicas de una segunda realización.
[Figura 22] La Figura 22 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 23] La Figura 23 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 24] La Figura 24 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 25] La Figura 25 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 26] La Figura 26 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 27] La Figura 27 es un diagrama para describir características técnicas de la realización.
[Figura 28] La Figura 28 es un diagrama de bloques que ilustra un primer ejemplo de una configuración esquemática de un eNB.
[Figura 29] La Figura 29 es un diagrama de bloques que ilustra un segundo ejemplo de una configuración esquemática de un eNB.
[Figura 30] La Figura 30 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática de un teléfono inteligente.
[Figura 31] La Figura 31 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática de un dispositivo de navegación de coche.
Descripción de realizaciones
A continuación en el presente documento, se describirá(n) con detalle una(s) realización(es) preferida(s) de la presente divulgación con referencia a los dibujos adjuntos. En esta memoria descriptiva y los dibujos adjuntos, elementos estructurales que tienen sustancialmente la misma función y estructura se indican con los mismos números de referencia, y se omite la explicación repetida de estos elementos estructurales.
Asimismo, en esta memoria descriptiva y los dibujos adjuntos, múltiples elementos estructurales que tienen sustancialmente la misma función y estructura se pueden distinguir en algunos casos mediante diferentes letras adjuntas al mismo símbolo. Por ejemplo, múltiples elementos que tienen sustancialmente la misma función y estructura o significación lógica se distinguen como los UE 10A, 10B, 10C y así sucesivamente según sea necesario. Por otra parte, cuando no se distingue particularmente cada uno de los múltiples elementos estructurales que tienen sustancialmente la misma función y estructura, solo se dará el mismo símbolo. Por ejemplo, cuando no se distinguen particularmente los UE 10A, 10B, 10C, cada uno de los UE 10A, 10B, 10C se designará simplemente el UE 10.
A continuación en el presente documento, se dará una descripción en el siguiente orden.
1. Introducción
1.1. Comunicación V2X
1.2. Problema técnico
2. Ejemplos de configuración
2.1. Ejemplos de configuración de sistema
2.2. Ejemplo de configuración de UE (terminal de usuario)
2.3. Ejemplo de configuración de UE (objeto en movimiento)
2.4. Ejemplo de configuración de eNB
2.5. Ejemplo de configuración de RSU
3. Primera realización
4. Segunda realización
5. Ejemplos de aplicación
6. Conclusión
<<1. Introducción»
<1.1. Comunicación V2X>
Utilizando un dispositivo de comunicación a bordo de un objeto en movimiento, tal como un vehículo, se logra una comunicación directa entre el objeto en movimiento y diversos objetos de destino. La comunicación entre un vehículo y diversos objetos de destino se denomina comunicación de vehículo a X (V2X). La Figura 1 es un diagrama explicativo para describir una visión de conjunto de una comunicación V2X. Como se ilustra en la Figura 1, una comunicación V2X puede ser una comunicación de vehículo a vehículo (V2V), una comunicación de vehículo a infraestructura (V2I), una comunicación de vehículo a peatón (V2P) o una comunicación de vehículo a hogar (V2H), por ejemplo. Además, aunque no se ilustra, una comunicación V2X también incluye una comunicación de vehículo a dispositivo nómada (V2N), por ejemplo. En el presente caso, el primer carácter y el tercer carácter de una comunicación V2V y similares significan respectivamente un punto inicial y un punto final y no limitan las trayectorias de comunicación. Por ejemplo, la comunicación V2V es el concepto que incluye una comunicación directa entre objetos en movimiento y una comunicación indirecta a través de una estación base.
Como se ilustra en la Figura 1, el objetivo de comunicación de un vehículo en una comunicación V2V puede ser un vehículo de pasajeros, un vehículo comercial o de flota, un vehículo de emergencia o un vehículo de transporte, por ejemplo. Asimismo, el objetivo de comunicación de un vehículo en una comunicación V2I puede ser una red celular, un centro de datos, un centro de gestión de flota o de carga, un centro de gestión de tráfico, un servicio meteorológico, un centro de operaciones ferroviarias, un sistema de aparcamiento o un sistema de peaje, por ejemplo. Asimismo, el objetivo de comunicación de un vehículo en una comunicación V2P puede ser un ciclista, un refugio para peatones o una motocicleta, por ejemplo. Asimismo, el objetivo de comunicación de un vehículo en una comunicación V2H puede ser una red doméstica, un garaje o redes de empresa o de concesionario, por ejemplo.
Obsérvese que, en una comunicación V2X, se han investigado sistemas de comunicación que utilizan comunicaciones de corto alcance dedicadas (DSRC), pero recientemente está progresando la investigación en sistemas de comunicación que utilizan normas de comunicación de telefonía móvil tales como Evolución a Largo Plazo (LTE).
Los ejemplos de aplicaciones de una comunicación V2X incluyen sistemas de comunicación previstos para la advertencia de colisión delantera, la advertencia de pérdida de control, la advertencia de vehículo de emergencia, la parada de emergencia, la asistencia de crucero adaptativa, la advertencia de estado del tráfico, la seguridad del tráfico, el aparcamiento automático, la advertencia de desviación de ruta, la transmisión de mensajes, la advertencia de colisión, la ampliación de alcance de comunicación, la optimización de volumen de tráfico, la alerta de velocidad en curva, la advertencia de colisión con peatones o la seguridad de personas vulnerables. Además, se investigan la comunicación V2X de acuerdo con un equipo de usuario (UE) de tipo unidad de arcén (RSU), la QoS mínima de una comunicación V2X, el acceso V2X durante la itinerancia, la provisión de mensajes a través de una comunicación V2P para la seguridad del tráfico de los peatones, el uso mixto para la gestión de tráfico, la mejora de la precisión de posicionamiento para los participantes en el tráfico o similares.
En la siguiente tabla 1 se muestra una lista de requisitos para los ejemplos de aplicación anteriores.
[Tabla 1]
Para cumplir con estos requisitos, se está investigando en 3GPP la normalización de la capa física de V2X. Una tecnología base de una comunicación V2X puede ser la comunicación de dispositivo a dispositivo (D2D) que se normalizó en el pasado en 3GPP. Debido a que una comunicación D2D es una comunicación entre terminales sin una estación base, se puede considerar que una comunicación D2D tiene como objetivo una ampliación de una comunicación V2V, una comunicación V2P o parte de una comunicación V2I. Una interfaz como esta entre terminales se denomina interfaz PC5. Para V2N o una comunicación V2I, se está considerando la ampliación de una tecnología previa de comunicación entre una estación base y un terminal, tal como LTE. Una interfaz como esta entre una estación base y un terminal se denomina interfaz Uu. En investigaciones futuras, será necesario ampliar la interfaz PC5 y la interfaz Uu para cumplir con los requisitos anteriores. Los puntos de ampliación principales pueden ser, por ejemplo, la mejora de la asignación de recursos, las medidas de frecuencia Doppler, el establecimiento de un método de sincronización, la consecución de una comunicación de baja potencia, la consecución de una comunicación de retardo bajo, y así sucesivamente.
Se consideran diversos escenarios de funcionamiento de una comunicación V2X. Como un ejemplo, se describirán ejemplos de escenarios de funcionamiento de una comunicación V2V con referencia a las Figuras 2 a 6.
La Figura 2 es un diagrama explicativo para describir un primer escenario de una comunicación V2V. En el primer escenario, objetos en movimiento tales como vehículos realizan directamente una comunicación V2V. Un enlace de comunicación en este caso se puede denominar enlace lateral (SL).
La Figura 3 es un diagrama explicativo para describir un segundo escenario de una comunicación V2V. En el segundo escenario, objetos en movimiento tales como vehículos realizan indirectamente una comunicación V2V a través de un acceso de radio terrestre universal evolucionado (E-UTRAN), es decir, una estación base. Un enlace de comunicación desde un lado de transmisión a la estación base se denomina enlace ascendente (UL) y un enlace de comunicación desde la estación base a un lado de recepción se denomina enlace descendente (DL).
La Figura 4 es un diagrama explicativo para describir un tercer escenario de una comunicación V2V. En el tercer escenario, un objeto en movimiento tal como un vehículo transmite una señal a otros objetos en movimiento de forma secuencial a través de una RSU o un UE de tipo RSU y E-UTRAN. Los enlaces de comunicación entre los dispositivos se denominan secuencialmente SL, UL y DL.
La Figura 5 es un diagrama explicativo para describir un cuarto escenario de una comunicación V2V. En el cuarto escenario, un objeto en movimiento tal como un vehículo transmite una señal a otros objetos en movimiento de forma secuencial a través de E-UTRAN y una RSU o un UE de tipo RSU. Los enlaces de comunicación entre los dispositivos se denominan secuencialmente UL, DL y SL.
La Figura 6 es un diagrama explicativo para describir un quinto escenario de una comunicación V2V. En el quinto escenario, objetos en movimiento tales como vehículos realizan indirectamente una comunicación V2V a través de una RSU o un UE de tipo RSU. Los enlaces de comunicación entre los objetos en movimiento y la RSU o el UE de tipo RSU son SL.
Los escenarios descritos anteriormente se vuelven escenarios de una comunicación V2P cuando uno de los objetos en movimiento se cambia a un peatón. De forma similar, los escenarios se vuelven escenarios de una comunicación V2I o de una comunicación V2N cuando uno de los objetos en movimiento se cambia a una infraestructura o a una red, respectivamente.
<1.2. Problema técnico>
En una comunicación V2P, se realiza una comunicación entre un dispositivo de comunicación a bordo de un objeto en movimiento y un dispositivo de comunicación portado por un peatón. A continuación se describirá un ejemplo de requisitos en una comunicación V2P. Como un requisito de retransmisión, se considera un retardo de no más de 500 ms desde un servidor a un terminal y de no más de 100 ms para el caso de extremo a extremo. Como un requisito de funcionamiento, se considera el manejo de múltiples operadores de red móvil (MNO). Como un requisito de consumo de energía, se considera la minimización del consumo de batería. Como un requisito de cobertura, se considera la cobertura de un rango en el que una comunicación V2P se puede realizar 4 segundos o más antes de una colisión. Por ejemplo, en el caso de 100 km por hora, es necesaria una cobertura que tiene un diámetro de aproximadamente 110,8 m o más, correspondiente a 27,7 m/s x 4 s. Como un requisito de mensaje, habitualmente se consideran de 50 a 300 bytes, y un máximo de 1.200 bytes. Como un requisito de calidad de comunicación, se considera el establecimiento de una comunicación en entornos en los que la velocidad relativa de una motocicleta y un coche es de 280 km/h y la velocidad relativa de un peatón y un coche es de 160 km/h.
Una tarea técnica de la presente divulgación es la minimización del consumo de batería de entre los requisitos mencionados anteriormente. Un teléfono inteligente o similar considerado como dispositivo de comunicación portado por un peatón tiene una capacidad de batería insuficiente en muchos casos. En consecuencia, la minimización del consumo de batería se puede considerar una tarea importante para la introducción de la comunicación V2P.
<<2. Ejemplos de configuración>>
A continuación en el presente documento, se describirán ejemplos de una configuración de un sistema de comunicación inalámbrica que es común entre realizaciones.
<2.1. Ejemplo de configuración de sistema>
La Figura 7 es un diagrama explicativo que ilustra una configuración de un sistema de comunicación inalámbrica de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se ilustra en la Figura 7, el sistema de comunicación inalámbrica de acuerdo con la realización de la presente divulgación incluye un UE 10, un UE 20, un vehículo 22, un eNB 30, un satélite de GNSS 40 y una RSU 50.
El eNB 30 es una estación base celular que proporciona un servicio de comunicación celular al UE 20 situado en el interior de una célula. Por ejemplo, el eNB 30 programa recursos para que los UE 10 y 20 se comuniquen mediante los mismos, y notifica a los UE 10 y 20 los recursos programados. Adicionalmente, el eNB 30 lleva a cabo una comunicación de enlace ascendente o de enlace descendente con los UE 10 y 20 en los recursos pertinentes.
El satélite de GNSS 40 es un satélite artificial (un dispositivo de comunicación) que gira alrededor de la Tierra en una órbita predeterminada. El satélite de GNSS 40 transmite una señal del sistema global de navegación por satélite (GNSS) que incluye un mensaje de navegación. El mensaje de navegación incluye diversos tipos de información para el posicionamiento, tales como información de órbita e información de tiempo del satélite de GNSS 40.
La RSU 50 es un dispositivo de comunicación instalado en el arcén de una carretera. La RSU 50 puede realizar una comunicación bidireccional con el vehículo 22, el UE 20 a bordo del vehículo 22 o el UE 10 portado por un usuario 12. Aunque la RSU 50 puede realizar DSRC con el vehículo 22, el UE 20 a bordo del vehículo 22 o el UE 10 portado por el usuario 12, se supone que la RSU 50 se comunica con el vehículo 22, el UE 20 a bordo del vehículo 22 o el UE 10 portado por el usuario 12 a través de un sistema de comunicación celular en la presente realización.
El UE 20 es un dispositivo de comunicación que se monta en el vehículo 22 y se mueve junto con el desplazamiento del vehículo 22. El UE 20 tiene una función de comunicarse con el eNB 30 de acuerdo con un control por el eNB 30.
Además, el UE 20 tiene funciones de recepción de la señal de GNSS transmitida desde el satélite de GNSS 40 y de medición de información de ubicación del UE 20 a partir del mensaje de navegación incluido en la señal de GNSS. Además, el UE 20 tiene una función de comunicarse con la RSU 50. Además, el UE 20 de acuerdo con la presente realización puede realizar una comunicación directa con el UE 10 portado por el usuario 12 o el UE 20 a bordo de otro vehículo 22, es decir, una comunicación D2D. A continuación en el presente documento, el UE 20 y el objeto en movimiento 22 se denominarán colectivamente UE 20 si el UE 20 y el objeto en movimiento 22 pueden no distinguirse.
El UE 10 es un dispositivo de comunicación que es portado por el usuario 12 y se mueve junto con el caminar o correr del usuario 12 o el movimiento de un vehículo (un autobús, una motocicleta, un coche o similar) en el que está montado el usuario 12. El UE 10 tiene una función de comunicarse con el eNB 30 de acuerdo con un control por el eNB 30. Además, el UE 10 tiene funciones de recepción de la señal de GNSS transmitida desde el satélite de GNSS 40 y de medición de información de ubicación del UE 10 a partir del mensaje de navegación incluido en la señal de GNSS. Además, el UE 10 tiene una función de comunicarse con la RSU 50. Además, el UE 10 de acuerdo con la presente realización puede realizar una comunicación directa con otro UE 10 o el UE 20, es decir, una comunicación D2D. La comunicación entre el UE 10 y el UE 20 se denomina comunicación V2P.
Obsérvese que, aunque la Figura 7 ilustra el vehículo 22 como un ejemplo de un objeto en movimiento, el objeto en movimiento no se limita al vehículo 22. Por ejemplo, el objeto en movimiento también puede ser un objeto tal como una embarcación marítima, una aeronave o una bicicleta. Además, aunque lo anterior describe que el UE 20 incluye la función de recibir la señal de GNSS, el vehículo 22 puede tener la función de recibir la señal de GNSS, y el vehículo 22 puede emitir un resultado de recepción de señal de GNSS al UE 20.
<2.2. Ejemplo de configuración de UE (terminal de usuario)>
La Figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica del UE 10 de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se ilustra en la Figura 8, la UE 10 de acuerdo con la presente realización incluye una parte de antena 110, una unidad de comunicación inalámbrica 120, una unidad de procesamiento de señales de GNSS 130, una unidad de almacenamiento 140 y una unidad de procesamiento 150.
La parte de antena 110 irradia una señal emitida desde la unidad de comunicación inalámbrica 120 como ondas de radio al aire. Además, la parte de antena 110 convierte ondas de radio del espacio en una señal y emite la señal a la unidad de comunicación inalámbrica 120.
La unidad de comunicación inalámbrica 120 transmite y recibe señales. Por ejemplo, la unidad de comunicación inalámbrica 120 recibe una señal de enlace descendente desde el eNB 30 y transmite una señal de enlace ascendente al eNB 30. Además, la unidad de comunicación inalámbrica 120 transmite/recibe una señal de enlace lateral a/desde otro UE 10, el UE 20 o la RSU 50.
La unidad de procesamiento de señales de GNSS 130 es un componente que procesa la señal de GNSS transmitida desde el satélite de GNSS 40. Por ejemplo, la unidad de procesamiento de señales de GNSS 130 mide información de ubicación e información de tiempo del UE 10 procesando la señal de GNSS.
La unidad de almacenamiento 140 almacena programas y diversos tipos de datos para operaciones del UE 10 de forma temporal o permanente.
La unidad de procesamiento 150 proporciona diversas funciones del UE 10. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 150 controla la comunicación realizada por la unidad de comunicación inalámbrica 120.
<2.3. Ejemplo de configuración de UE (objeto en movimiento)>
La Figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica del UE 20 de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se ilustra en la Figura 9, la UE 20 de acuerdo con la presente realización incluye una parte de antena 210, una unidad de comunicación inalámbrica 220, una unidad de procesamiento de señales de GNSS 230, una unidad de almacenamiento 240 y una unidad de procesamiento 250.
La parte de antena 210 irradia una señal emitida desde la unidad de comunicación inalámbrica 220 como ondas de radio al espacio. Además, la parte de antena 210 convierte ondas de radio del espacio en una señal y emite la señal a la unidad de comunicación inalámbrica 220.
La unidad de comunicación inalámbrica 220 transmite y recibe señales. Por ejemplo, la unidad de comunicación inalámbrica 220 recibe una señal de enlace descendente desde el eNB 30 y transmite una señal de enlace ascendente al eNB 30. Además, la unidad de comunicación inalámbrica 220 transmite/recibe una señal de enlace lateral a/desde el UE 10, otro UE 20 o la RSU 50.
La unidad de procesamiento de señales de GNSS 230 es un componente que procesa la señal de GNSS transmitida desde el satélite de GNSS 40. Por ejemplo, la unidad de procesamiento de señales de GNSS 230 mide información
de ubicación e información de tiempo del UE 20 procesando la señal de GNSS.
La unidad de almacenamiento 240 almacena programas y diversos tipos de datos para operaciones del UE 20 de forma temporal o permanente.
La unidad de procesamiento 250 proporciona diversas funciones del UE 20. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 250 controla la comunicación realizada por la unidad de comunicación inalámbrica 220.
<2.4. Ejemplo de configuración de eNB>
La Figura 10 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica del eNB 30 de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se ilustra en la Figura 10, el eNB 30 de acuerdo con la presente realización incluye una parte de antena 310, una unidad de comunicación inalámbrica 320, una unidad de comunicación de red 330, una unidad de almacenamiento 340 y una unidad de procesamiento 350.
La parte de antena 310 irradia una señal emitida desde la unidad de comunicación inalámbrica 320 como ondas de radio al espacio. Además, la parte de antena 310 convierte ondas de radio del espacio en una señal y emite la señal a la unidad de comunicación inalámbrica 320.
La unidad de comunicación inalámbrica 320 transmite y recibe señales. Por ejemplo, la unidad de comunicación inalámbrica 320 recibe una señal de enlace ascendente desde el UE 10, el UE 20 o la RSU 50 y transmite una señal de enlace descendente al UE 10, el UE 20 o la RSU 50.
La unidad de comunicación de red 330 transmite y recibe información. Por ejemplo, la unidad de comunicación de red 330 transmite información a otros nodos y recibe información desde otros nodos. Por ejemplo, los otros nodos incluyen otras estaciones base y un nodo de red principal.
La unidad de almacenamiento 340 almacena programas y diversos tipos de datos para operaciones del eNB 30 de forma temporal o permanente.
La unidad de procesamiento 350 proporciona diversas funciones del eNB 30. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 350 controla la comunicación realizada por el UE 10, el UE 20 y la RSU 50 de forma subordinada.
<2.5. Ejemplo de configuración de RSU>
La Figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración lógica del RSU 50 de acuerdo con una realización de la presente divulgación. Como se ilustra en la Figura 11, la RSU 50 de acuerdo con la presente realización incluye una parte de antena 510, una unidad de comunicación inalámbrica 520, una unidad de almacenamiento 530 y una unidad de procesamiento 540.
La parte de antena 510 irradia una señal emitida desde la unidad de comunicación inalámbrica 520 como ondas de radio al espacio. Además, la parte de antena 510 convierte ondas de radio del espacio en una señal y emite la señal a la unidad de comunicación inalámbrica 520.
La unidad de comunicación inalámbrica 520 transmite y recibe señales. Por ejemplo, la unidad de comunicación inalámbrica 520 recibe una señal de enlace descendente desde el eNB 30 y transmite una señal de enlace ascendente al eNB 30. Además, la unidad de comunicación inalámbrica 520 transmite/recibe una señal de enlace lateral a/desde el UE 10, el UE 20 u otra RSU 50.
La unidad de almacenamiento 530 almacena programas y diversos tipos de datos para operaciones del RSU 50 de forma temporal o permanente.
La unidad de procesamiento 540 proporciona diversas funciones del RSU 50. Por ejemplo, la unidad de procesamiento 540 controla la comunicación realizada por la unidad de comunicación inalámbrica 520.
Se han descrito ejemplos de configuración que son comunes en algunas realizaciones. A continuación, se describirán con detalle características técnicas de las realizaciones respectivas.
<<3. Primera realización>>
La presente realización reduce el consumo de energía activando o desactivando la función de comunicación del UE 10 dependiendo de la posición.
El UE 10 activa o desactiva la función de comunicación mediante la unidad de comunicación inalámbrica 120 en función de información adquirida dependiendo de la posición. Por ejemplo, el UE 10 activa la función de comunicación en una posición en la que la posibilidad de un choque con el objeto en movimiento 22 es alta (por ejemplo, en las
proximidades de una carretera o similar) y desactiva la función de comunicación en una posición en la que la posibilidad es baja (por ejemplo, en el interior de un edificio). En consecuencia, se puede minimizar un período de activación de función de comunicación y, por lo tanto, se puede reducir el consumo de energía.
En particular, la función de comunicación activada o desactivada es la función de comunicación V2P en la presente realización. Por supuesto, la función de comunicación V2P correspondiente a un objetivo de activación o de desactivación incluye la función de comunicarse directamente con el UE 20 usando un enlace lateral y la función de realizar una comunicación indirecta usando un enlace lateral, un enlace ascendente y un enlace descendente.
Por otro lado, el UE 20, el eNB 30 o la RSU 50 notifica al UE 10 una información para activar o desactivar una comunicación V2P mediante el UE 10. La información incluye parámetros de comunicación, parámetros de medición y similares que se describirán a continuación.
La activación es el concepto que incluye la validación de toda o una parte de una función de comunicación, la conmutación de modo de funcionamiento desde un modo de ahorro de energía a un modo de funcionamiento normal, y así sucesivamente. La desactivación es el concepto que incluye la invalidación de toda o una parte de una función de comunicación, la conmutación de modo de funcionamiento desde un modo de funcionamiento normal a un modo de ahorro de energía, y así sucesivamente.
(1) Activación/desactivación dependiendo de información de ubicación
La información adquirida dependiendo de la posición puede ser información de ubicación del UE 10. Por ejemplo, el UE 10 mide la información de ubicación, determina la necesidad de activación o desactivación y controla el procesamiento de activación o de desactivación. Tales etapas pueden ser realizadas por el UE 10 o por un dispositivo que no sea el UE 10. El dispositivo que no sea el UE 10 incluye cualquiera del eNB 30 y la RSU 50, por ejemplo. Tales dispositivos se denominan colectivamente dispositivo de red, en contraste con el UE 10.
(1.1) Funciones
(a) Medición
Se describirá un caso en el que el UE 10 mide la información de ubicación. Por ejemplo, el UE 10 puede medir la información de ubicación a través de un posicionamiento de GNSS o un posicionamiento de GPS asistido (A-GNSS). Además, el UE 10 puede medir la información de ubicación usando una tecnología de posicionamiento asistida por D2D que mide la ubicación a través de una comunicación D2D entre terminales.
A continuación, se describirá un caso en el que el dispositivo de red mide la información de ubicación del UE 10. Por ejemplo, el eNB 30 puede medir la información de ubicación usando una tecnología de diferencia de tiempo de llegada observada (OTDOA), una tecnología de diferencia de tiempo de llegada de enlace ascendente (UTDOA) o de identificación de célula potenciada (E-CID). Además, la RSU 50 puede estimar la información de ubicación usando una tecnología de posicionamiento asistida por D2D. Además, el dispositivo de red puede estimar la información de ubicación usando una tecnología de sistemas de balizas terrestres (TBS) o una tecnología de posicionamiento usando Wi-Fi (marca registrada) o Bluetooth (marca registrada).
La información de ubicación puede incluir una información de altitud. La información de altitud se puede medir, por ejemplo, mediante una tecnología de posicionamiento en interiores de 3GPP.
(b) Determinación
Por ejemplo, el UE 10 adquiere y almacena previamente una información cartográfica. Entonces, el UE 10 determina si activar o desactivar una comunicación V2P en función de un resultado de comparación de la información de ubicación del mismo con la información cartográfica. Por ejemplo, el UE 10 determina la activación de una comunicación V2P en una posición en la que la posibilidad de un choque con el objeto en movimiento 22 es alta (por ejemplo, en las proximidades de una carretera) y determina la desactivación de una comunicación V2P en una posición en la que la posibilidad es baja (por ejemplo, en el interior de un edificio). Además, el UE 10 puede determinar que se activa una comunicación V2P cuando el UE 10 se ubica a una distancia predeterminada de una carretera.
Adicionalmente, el UE 10 puede determinar que se activa una comunicación V2P cuando el UE 10 se ubica dentro del alcance de un área específica. En el presente caso, el área específica es una intersección en la que no está instalada la RSU 50, por ejemplo. Considerando características de la comunicación V2P, se considera que no se realiza una comunicación V2P en un área en la que hay muchos peatones, tal como un paso de peatones diagonal en un área céntrica. Por lo tanto, se considera que la RSU 50 en la que se monta un sensor de imagen está instalada para determinar una posibilidad de accidente y notificar al UE 10 vecino o similar la posibilidad de accidente. En consecuencia, es deseable que una comunicación V2P del UE 10 se desactive en un área en la que está instalada la RSU 50 y que una comunicación V2P se active en un área en la que no está instalada la RSU 50.
Aunque se ha descrito anteriormente un caso en el que el UE 10 es el objeto de determinación, se puede realizar una determinación a través del mismo método incluso cuando el objeto de determinación es el dispositivo de red.
(c) Control
El UE 10 controla el procesamiento de activación o de desactivación en función del resultado de determinación. En el caso de la activación, el UE 10 adquiere parámetros relacionados con una comunicación V2P que se va a activar (denominados, a continuación en el presente documento, parámetros de comunicación). El UE 10 puede obtener los parámetros de comunicación a partir del dispositivo de red o almacenar previamente los parámetros de comunicación. - Parámetros de comunicación comunes en la transmisión/recepción
Por ejemplo, los parámetros de comunicación pueden incluir una información de banda, una información de multiplexación, y así sucesivamente, que se usan para la comunicación. La información de multiplexación puede incluir una información de configuración de duplexación por división de tiempo (TDD), por ejemplo. Además, la información de multiplexación puede incluir una información para la multiplexación de enlace ascendente y de enlace descendente o información para la multiplexación de la interfaz Uu y la interfaz PC5.
Además, los parámetros de comunicación pueden incluir una información relacionada con la sincronización. La información relacionada con la sincronización puede incluir una información que indica una temporización de tramas o una información de frecuencia, adquirida a través de la interfaz PC5. Además, la información relacionada con la sincronización puede incluir una información de desplazamiento de temporización con respecto al tiempo universal coordinado (UTC). En el presente caso, desplazamiento significa una diferencia de temporización de tramas entre la interfaz Uu y la interfaz PC.
Además, los parámetros de comunicación pueden incluir una instrucción de activación de función de GNSS.
- Parámetros de comunicación para la recepción
Por ejemplo, los parámetros de comunicación pueden incluir una información acerca de recursos supervisados por el UE 10 para la recepción. En el presente caso, los recursos se pueden referir tanto a un canal de control como a un canal de datos. La información acerca de recursos puede incluir una información que indica una agrupación de recursos, una información que indica una ventana de tiempo de supervisión, una información que indica un patrón de recursos de tiempo, y así sucesivamente, por ejemplo.
- Parámetros de comunicación para la transmisión
Por ejemplo, el UE 10 puede incluir una información acerca de recursos usados por el UE 10 para la transmisión. En el presente caso, los recursos se pueden referir tanto a un canal de control como a un canal de datos. La información acerca de recursos puede incluir una información que indica una agrupación de recursos, una información que indica un patrón de recursos de tiempo, una información de potencia de transmisión, una información de esquema de modulación y codificación (MCS), una información acerca del número de retransmisiones, y así sucesivamente, por ejemplo.
Se han descrito ejemplos de parámetros de comunicación. El UE 10 activa una comunicación V2P usando los parámetros de comunicación adquiridos.
(1.2) Flujo de procesamiento
Las variaciones de los flujos de procesamiento de medición, de determinación y de control mencionados anteriormente se describirán con referencia a las Figuras 12 a 17. Las Figuras 12 a 17 son diagramas de secuencia que ilustran ejemplos de un flujo de procesamiento de activación dependiendo de información de ubicación. El dispositivo de red (el eNB 30 o la RSU 50) y el UE 10 están implicados en cada secuencia.
- Primer caso (UE -> UE -> UE)
Este es un caso en el que el UE 10 realiza la totalidad de una medición, una determinación y un control. En este caso, no es necesaria una señalización del UE 10 y de otros dispositivos. Este caso se emplea cuando no está presente el dispositivo de red.
- Segundo caso (UE -> UE -> dispositivo de red)
Este caso es un caso en el que el UE 10 realiza una medición y una determinación y el dispositivo de red realiza un control. La secuencia de este caso se ilustra en la Figura 12. Como se ilustra en la Figura 12, en primer lugar, el UE 10 realiza una medición (la etapa S101) y una determinación (la etapa S102) y notifica al dispositivo de red una información que indica el resultado de determinación (la etapa S103). Posteriormente, el dispositivo de red realiza un
control (la etapa S104) y notifica al UE 10 una notificación de activación que indica una activación y unos parámetros de comunicación (la etapa S105).
- Tercer caso (UE -> dispositivo de red -> UE)
Este caso es un caso en el que el UE 10 realiza una medición y un control y el dispositivo de red realiza una determinación. En este caso, la función de comunicación es una comunicación autónoma tal como una comunicación de Modo 2 en una comunicación D2D debido a que el UE 10 realiza un control. La secuencia de este caso se ilustra en la Figura 13. Como se ilustra en la Figura 13, en primer lugar, el UE 10 realiza una medición (la etapa S111) y notifica al dispositivo de red una información de ubicación medida (la etapa S112). Posteriormente, el dispositivo de red realiza una determinación (la etapa S113) y notifica al UE 10 una notificación de activación (la etapa S114). Entonces, el UE 10 realiza un control en respuesta a la notificación de activación (la etapa S115).
- Cuarto caso (UE -> dispositivo de red -> dispositivo de red)
Este caso es un caso en el que el UE 10 realiza una medición y el dispositivo de red realiza una determinación y un control. La secuencia de este caso se ilustra en la Figura 14. Como se ilustra en la Figura 14, en primer lugar, el UE 10 realiza una medición (la etapa S121) y notifica al dispositivo de red una información de ubicación medida (la etapa S122). Posteriormente, el dispositivo de red realiza una determinación (la etapa S123) y un control (la etapa S124) y notifica al UE 10 una notificación de activación y unos parámetros de comunicación (la etapa S125).
- Quinto caso (dispositivo de red -> UE -> UE)
Este caso es un caso en el que el dispositivo de red realiza una medición y el UE 10 realiza una determinación y un control. La secuencia de este caso se ilustra en la Figura 15. Como se ilustra en la Figura 15, en primer lugar, el dispositivo de red realiza una medición (S131) y notifica al UE 10 una información de ubicación medida (S132). Posteriormente, el UE 10 realiza una determinación (la etapa S133) y un control (la etapa S134).
- Sexto caso (dispositivo de red -> UE -> dispositivo de red)
Este caso es un caso en el que el dispositivo de red realiza una medición y un control y el UE 10 realiza una determinación. La secuencia de este caso se ilustra en la Figura 16. Como se ilustra en la Figura 16, en primer lugar, el dispositivo de red realiza una medición (la etapa S141) y notifica al UE 10 una información de ubicación medida (S142). Posteriormente, el UE 10 realiza una determinación (la etapa S143) y notifica al dispositivo de red el resultado de determinación (la etapa S144). Entonces, el dispositivo de red realiza un control en respuesta al resultado de determinación (la etapa S145) y notifica al UE 10 una notificación de activación y unos parámetros de comunicación (la etapa S146).
- Séptimo caso (dispositivo de red -> dispositivo de red -> UE)
Este caso es un caso en el que el dispositivo de red realiza una medición y una determinación y el UE 10 realiza un control. En este caso, la función de comunicación es una comunicación autónoma tal como una comunicación de Modo 2 en una comunicación D2D debido a que el UE 10 realiza un control. La secuencia de este caso se ilustra en la Figura 17. Como se ilustra en la Figura 17, en primer lugar, el dispositivo de red realiza una medición (la etapa S151) y una determinación (la etapa S152) y notifica al UE 10 el resultado de determinación (la etapa S153). Posteriormente, el UE 10 realiza un control (la etapa S154).
- Octavo caso (dispositivo de red -> dispositivo de red -> dispositivo de red)
Este es un caso en el que el dispositivo de red realiza una medición, una determinación y un control. Este caso es un caso raro.
(2) Activación dependiendo de la relación relativa
La información adquirida dependiendo de la posición puede ser información que indica una relación relativa con otro dispositivo (por ejemplo, el UE 20, la RSU 50 o similares). Por ejemplo, el UE 10 mide una señal transmitida desde el otro dispositivo, determina realizar una activación o una desactivación en función de una relación relativa con el otro dispositivo, que se indica mediante el resultado de medición, y controla el procesamiento de activación o de desactivación. Tales etapas pueden ser realizadas por el UE 10 o por un dispositivo de red que no sea el UE 10. En la siguiente descripción, estas etapas son realizadas por el UE 10. La relación relativa incluye una relación de velocidad relativa además de una relación de ubicación relativa.
(2.1) Funciones
(a) Medición
El UE 10 mide una señal transmitida desde otro dispositivo y estima una relación relativa en función del resultado de medición. Por ejemplo, un objetivo de medición puede ser la potencia de una banda de comunicación V2P o la potencia de una agrupación de recursos predeterminada. Además, el objetivo de medición puede ser una señal de descubrimiento. Además, el objetivo de medición puede ser una señal de sincronización de enlace lateral o una señal de radiodifusión de enlace lateral. Si la RSU 50 es de un tipo de eNB, una señal de control de enlace descendente transmitida desde la RSU 50 puede ser el objetivo de medición.
El UE 10 obtiene parámetros (denominados, a continuación en el presente documento, parámetros de medición) para medir el objetivo de medición mencionado anteriormente como parámetros para estimar la relación relativa. El UE 10 puede adquirir los parámetros de medición desde un dispositivo de red o almacenar previamente los parámetros de medición. Por ejemplo, los parámetros de medición pueden incluir una información de banda que indica una banda para la que se realiza una supervisión. Además, los parámetros de medición pueden incluir una información de sincronización que incluye una temporización de tramas, una información de frecuencia central y similares en la banda para la que se realiza una supervisión. La información de sincronización se puede adquirir a partir de la señal de GNSS desde el satélite de GNSS 40. Además, los parámetros de medición pueden incluir una información de brecha de medición que incluye un ciclo de medición, una duración de medición, una información de agrupación de recursos del objetivo de medición, y así sucesivamente. El UE 10 adquiere una o más de la información de banda, la información de sincronización y la información de brecha de medición mencionadas anteriormente dependiendo del objetivo de medición.
El UE 10 mide el objetivo de medición usando los parámetros de medición adquiridos. En consecuencia, el UE 10 puede disminuir el consumo de energía restringiendo apropiadamente una frecuencia y una temporización medidas. En el presente caso, el UE 10 puede cambiar los parámetros de medición dependiendo de información del UE 10. Por ejemplo, el UE puede cambiar la información de brecha de medición, tal como aumentando el ciclo de medición y disminuyendo la duración de medición si el UE 10 está separado de una carretera, dependiendo de información de ubicación del mismo. Además, el UE 10 puede cambiar los parámetros de medición en respuesta al número de radiofrecuencias (RF) (por ejemplo, el número de circuitos de RF) o la capacidad de batería restante. De acuerdo con tal cambio, el UE puede disminuir adicionalmente el consumo de energía dependiendo de la situación.
(b) Determinación
El UE 10 determina si activar o desactivar una comunicación V2P en función del resultado de medición mencionado anteriormente. Por ejemplo, el UE 10 estima la relación relativa con el otro dispositivo y realiza una determinación en función de la relación relativa estimada.
Por ejemplo, la información que indica la relación relativa puede ser información que indica si la potencia recibida de la señal transmitida desde el UE 20 o la RSU 50 supera un valor umbral. Por ejemplo, el UE 10 puede estimar la distancia relativa con la RSU 50 o el UE 20 en función de un indicador de intensidad de señal recibida (RSSI), una potencia recibida de señal de referencia (RSRP) y una calidad recibida de señal de referencia (RSRQ) de la banda para determinar si es necesaria una activación o una desactivación de una comunicación V2P.
Por ejemplo, la información que indica la relación relativa puede ser información incluida en la señal transmitida desde el UE 20 o la RSU 50. Por ejemplo, el UE 10 puede reconocer la presencia de la RSU 50 en función de una información de identificación (por ejemplo, ID de RSU) de un dispositivo de origen de transmisión incluido en una señal de descubrimiento o una señal de radiodifusión para determinar si es necesaria una activación o una desactivación de una comunicación V2P. Además, el UE 10 puede determinar si una activación o una desactivación de una comunicación V2P es necesaria en función de una información de bandera incluida en la señal de descubrimiento o la señal de radiodifusión que indica si es necesaria una comunicación V2P para el área.
El UE 10 puede realizar una determinación combinando apropiadamente la información mencionada anteriormente. En este caso, el UE 10 puede estimar la relación relativa en fases. Por ejemplo, el UE 10 puede descodificar la señal para adquirir información incluida en la señal solo cuando la potencia recibida supera el valor umbral.
Posteriormente, se describirá un ejemplo de una norma de determinación detallada.
Por ejemplo, el UE 10 puede activar una comunicación V2P cuando se estima que la RSU 50 está presente dentro de una distancia predeterminada. De acuerdo con esta norma de determinación, la aparición de accidentes en las proximidades de una carretera se puede prevenir usando una comunicación V2P.
Por otro lado, el UE 10 puede activar una comunicación V2P cuando se estima que la RSI 50 no está presente dentro de la distancia predeterminada. De acuerdo con esta norma de determinación, se hace posible la autoprotección en un área en la que la RSU 50 no está presente en las cercanías. Como un área como esta, se considera un área en la que hay muchos peatones, tal como un paso de peatones diagonal de un área céntrica, como se ha descrito anteriormente, una intersección en la que no se instala la RSU 50, o similar.
(c) Control
El UE 10 controla el procesamiento de activación o de desactivación dependiendo del resultado de determinación mencionado anteriormente. En el caso de la activación, el UE 10 adquiere parámetros de comunicación relacionados con una comunicación V2P que se va a activar. El UE 10 puede adquirir los parámetros de comunicación desde un dispositivo de red o almacenar previamente los parámetros de comunicación. El contenido de los parámetros de comunicación se ha descrito anteriormente.
Por ejemplo, cuando los parámetros de comunicación han sido proporcionados por la señal descodificada en la medición mencionada anteriormente, el UE 10 puede usar los parámetros de comunicación o adquirir de nuevo parámetros de comunicación para actualizar los parámetros de comunicación.
Además, el UE 10 puede consultar los parámetros de comunicación del eNB 30 o de la RSU 50. En el caso del eNB 30, la consulta puede ser una solicitud de programación.
Además, el UE 10 puede adquirir los parámetros de comunicación a partir de una señal radiodifundida desde el eNB 30 o la RSU 50. Por ejemplo, el eNB 30 o la RSU 50 puede incluir los parámetros de comunicación en una señal de descubrimiento y transmitir la señal de descubrimiento. Además, la RSU 50 puede radiodifundir regularmente de forma periódica unos parámetros de comunicación que se usan localmente.
En el presente caso, el UE 10 puede adquirir los parámetros de comunicación en fases. Por ejemplo, el UE 10 puede iniciar previamente la adquisición de los parámetros de comunicación en la fase de detección de potencia débil para preparar la activación de una comunicación V2P. Además, el UE 10 puede adquirir los parámetros de comunicación solo cuando una potencia recibida supera el valor umbral.
El UE 10 activa una comunicación V2P usando los parámetros de comunicación adquiridos de esta forma.
El UE 10 puede adquirir una sincronización usando la señal de GNSS para una comunicación V2P que se va a activar cuando se inicia una comunicación V2P. En este caso, el UE 10 adquiere una información relacionada con la sincronización para activar la función de GNSS.
El UE 10 puede notificar al eNB 30 o a la RSU 50 que se ha activado una comunicación V2P. En consecuencia, el UE 10 se puede incluir en unos ID de destino de una comunicación de multidifusión de enlace descendente desde el eNB 30.
(2.2) Flujo de procesamiento
Los flujos de procesamiento de medición, de determinación y de control mencionados anteriormente se describirán con referencia a las Figuras 18 a 20.
La Figura 18 es un diagrama de secuencia que ilustra un flujo de procesamiento de activación dependiendo de una relación relativa. El UE 10, el vehículo 20 (es decir, el UE 20) y el eNB 30 o la RSU 50 están implicados en esta secuencia. Como se ilustra en la Figura 18, en primer lugar, el eNB 30 o la RSU 50 notifica al UE 10 unos parámetros de medición (la etapa S202). Posteriormente, el UE 10 mide una señal de descubrimiento, una señal de sincronización o una señal de radiodifusión transmitida desde el UE 20, el eNB 30 o la RSU 50 usando los parámetros de medición (la etapa S204). Entonces, el UE 10 realiza una determinación en función del resultado de medición (la etapa S206) y notifica al eNB 30 o a la RSU 50 el resultado de determinación (la etapa S208). El eNB 30 o la RSU 50 al que se notifica el resultado de determinación realiza un control en función del resultado de determinación (la etapa S210) y notifica al UE 10 unos parámetros de comunicación (la etapa S212). Entonces, el UE 10 activa una comunicación V2P usando los parámetros de comunicación para iniciar una comunicación V2P (la etapa S216).
Las Figuras 19 y 20 son diagramas de flujo que ilustran ejemplos de un flujo de procesamiento de adquisición de parámetros de comunicación por etapas. Este flujo es realizado por el UE 10.
Como se ilustra en la Figura 19, en primer lugar, el UE 10 mide una potencia recibida de una señal desde otro dispositivo (la etapa S302) y determina si la potencia recibida es igual o superior a un valor umbral (la etapa S304). Cuando se determina que la potencia recibida es igual o superior al valor umbral (la etapa S304/SÍ), el UE 10 adquiere previamente unos parámetros de comunicación (la etapa S306) y finaliza el procesamiento. Por otro lado, cuando se determina que la potencia recibida no es igual o superior al valor umbral (la etapa S304/NO), el procesamiento se finaliza inmediatamente.
Como se ilustra en la Figura 20, en primer lugar, el UE 10 mide una potencia recibida de una señal desde otro dispositivo (la etapa S402) y determina si la potencia recibida es igual o superior a un valor umbral (la etapa S404). Cuando se determina que la potencia recibida es igual o superior al valor umbral (la etapa S404/SÍ), el UE 10 adquiere un parámetro de descodificación para descodificar la señal (la etapa S406) y realiza una descodificación (la etapa S408). Por ejemplo, se adquieren parámetros de comunicación mediante descodificación. Entonces, el UE 10 determina si activar una comunicación V2P (la etapa S410). Cuando se determina que se activa una comunicación
V2P (la etapa S410/SÍ), el UE 10 controla el procesamiento de activación de una comunicación V2P para activar una comunicación V2P (la etapa S412) y finaliza el procesamiento. Por otro lado, cuando se determina que la potencia recibida de la señal desde el otro dispositivo no es igual o superior al valor umbral (la etapa S404/NO) y se determina que no se activa una comunicación V2P (la etapa S410/NO), el procesamiento se finaliza inmediatamente.
(3) Activación/desactivación dependiendo de la entrada en/salida de un objeto en movimiento
La información adquirida dependiendo de la posición puede ser información acerca de la entrada en/salida de un objeto en movimiento que transporta al UE 10 (denominada, a continuación en el presente documento, información de transporte). Por ejemplo, cuando el UE 10 detecta que el usuario 12 entra en un objeto en movimiento 22 tal como un coche, un autobús, un taxi o un tranvía, es decir, el usuario 12 es transportado por el objeto en movimiento 22, el UE 10 puede desactivar una comunicación V2P. Por ejemplo, cuando el UE 10 detecta que el usuario 12 sale del objeto en movimiento 22, es decir, el usuario 12 no es transportado por el objeto en movimiento 22, el UE 10 puede activar una comunicación V2P.
(a) Información de transporte basándose en comunicación inalámbrica
Por ejemplo, se adquiere una información acerca de si el UE 10 es transportado por el objeto en movimiento, es decir, una información de transporte, en función de la potencia recibida de una señal recibida desde el UE 10 o una información incluida en la señal recibida. La adquisición de la información de transporte puede ser realizada por el UE 10 o un dispositivo de red tal como el eNB 30 o la RSU 50.
Además, la información de transporte se puede adquirir a través de un procedimiento de unión a o de separación de una célula en movimiento formada por el UE 20, por ejemplo. Por ejemplo, cuando el procedimiento de unión es realizado por el UE 10, se obtiene una información de transporte que indica que el UE 10 es transportado por el objeto en movimiento. Cuando el procedimiento de separación es realizado por el UE 10, se adquiere una información de transporte que indica que el UE 10 no es transportado por el objeto en movimiento.
(b) Información de transporte basándose en comunicación inalámbrica de corto alcance
Por ejemplo, la información de transporte se puede adquirir de acuerdo con una comunicación del UE 10 con el objeto en movimiento 22, más precisamente, con un terminal de comunicación inalámbrica de corto alcance instalado en el objeto en movimiento 22, es decir, de acuerdo con la presencia o ausencia de contacto. Los esquemas de comunicación inalámbrica de corto alcance pueden incluir comunicación de campo cercano (NFC), Bluetooth, asociación de datos por infrarrojos (IrDA), ZigBee (marca registrada) y similares. Un terminal de comunicación inalámbrica de corto alcance como este puede incluir una máquina de ajuste de tarifas de embarque de autobús, un sistema de entrada sin llave de un coche privado, o similares.
(c) Información de transporte basándose en el seguimiento de información de ubicación.
Por ejemplo, la información de transporte se puede adquirir en función de un resultado de seguimiento de la información de ubicación del UE 10. En este momento, se puede hacer referencia a si el UE 10 se sitúa en una carretera, una velocidad de movimiento o similares.
<<4. Segunda realización>>
La presente realización disminuye adicionalmente el consumo de energía controlando la temporización de recepción o la temporización de transmisión en un estado en el que se ha activado la función de comunicación del UE 10. En concreto, el UE 10 realiza una comunicación intermitente con el UE 20 o la RSU 50. El lado de transmisión realiza una transmisión intermitente usando un esquema de transmisión discontinua (DTX). Por otro lado, el lado de recepción realiza una recepción intermitente usando un esquema de recepción discontinua (DRX). Las oportunidades de comunicación del UE 10 disminuyen tanto en un caso en el que el UE 10 es el lado de transmisión como en un caso en el que el UE 10 es el lado de recepción y, por lo tanto, se puede disminuir el consumo de energía.
A continuación en el presente documento, en primer lugar se describirá un caso en el que el UE 10 realiza DRX como un lado de recepción, y entonces se describirá un caso en el que el UE 10 realiza DTX como un lado de transmisión. En la siguiente descripción, un objetivo de una comunicación intermitente del UE 10 es el UE 20.
(1) DRX
- Visión de conjunto
La Figura 21 es un diagrama explicativo para describir un ejemplo de un procesamiento de transmisión y de recepción de una comunicación V2P típica. Como se ilustra en la Figura 21, los objetos en movimiento (el vehículo A y el vehículo B) transmiten habitualmente mensajes por defecto con unas temporizaciones periódicas. Se considera que un mensaje
para una comunicación V2P tiene un ciclo de transmisión largo (por ejemplo, de aproximadamente 1 Hz), en comparación con una comunicación V2V. En una comunicación V2P, en muchos casos no está presente una estación base que controle de forma exhaustiva las temporizaciones de transmisión y de recepción finas y, por lo tanto, se realiza una comunicación distribuida autónoma. De acuerdo con esta circunstancia, un lado de peatón (el peatón A) espera constantemente en un estado de espera de recepción para recibir mensajes transmitidos desde unos lados de objeto en movimiento con unas temporizaciones respectivas de los lados de objeto en movimiento, como se ilustra en la Figura 21.
En la presente realización, el estado del lado de recepción se vuelve de forma intermitente un estado de espera de recepción usando el esquema de DRX. El estado de espera de recepción es un estado en el que se recibe una señal. Por otro lado, un estado en el que no se recibe una señal se denomina estado de suspensión de recepción. Por supuesto, el consumo de energía en el estado de suspensión de recepción es inferior al del estado de espera de recepción. Un período en el que el estado del lado de recepción se vuelve de forma intermitente el estado de espera de recepción se denomina ventana de DRX a continuación en el presente documento. El lado de transmisión transmite un mensaje con la temporización de la ventana de DRX.
En concreto, el UE 10 realiza una comunicación intermitente (es decir, una recepción) con el UE 20 usando el esquema de DRX. En consecuencia, el UE 20 realiza una comunicación (es decir, una transmisión) con el UE 10 de acuerdo con una temporización con la que es posible una comunicación intermitente del UE 10 usando el esquema de DTX. El UE 20 realiza una transmisión con la temporización con la que el estado del UE 10 se vuelve el estado de espera de recepción y, por lo tanto, se puede acortar el estado de espera de recepción del UE 10. En consecuencia, se puede disminuir el consumo de energía del UE 10.
(a) Ajuste de parámetros
- Parámetros de DRX
El UE 10 establece unos parámetros (denominados, a continuación en el presente documento, parámetros de DRX) para realizar una recepción intermitente usando DRX.
Por ejemplo, los parámetros de DRX pueden incluir un ciclo DRX. Por ejemplo, 1 ciclo se designa combinando la duración de la ventana de DRX y las duraciones de otros estados de sueño de recepción. Además, el ciclo de DRX puede incluir una temporización de inicio de 1 ciclo (por ejemplo, un número de trama o similar).
Los parámetros de DRX pueden incluir una duración de encendido. La duración de encendido es información que indica la longitud de la ventana de DRX. De forma similar, los parámetros de DRX pueden incluir una duración de apagado que indica la longitud de la duración de un estado de suspensión de recepción.
Los parámetros de DRX pueden incluir una ampliación de DRX. La ampliación de DRX puede ser una ampliación con respecto a una ventana de DRX por defecto y se puede establecer a ±a, por ejemplo.
Los parámetros de DRX pueden incluir una agrupación de recursos de DRX. La agrupación de recursos de DRX es información acerca de una agrupación de recursos usada para una comunicación DRX.
Los parámetros de DRX pueden incluir una frecuencia de DRX. La frecuencia de DRX es información con respecto a una frecuencia usada para DRX. En consecuencia, una medida tal como realizar DRX solo a una frecuencia específica puede ser posible en el caso de una comunicación V2P de múltiples portadoras.
Los parámetros de DRX pueden incluir un número de grupo de DRX. El número de grupo de DRX es información de identificación de un grupo de uno o más terminales que realizan DRX e información de identificación de un grupo al que pertenece el UE 10. El UE 10 puede identificar su grupo usando el número de grupo de DRX para usar información preestablecida correspondiente al mismo. El número de grupo de DRX se puede establecer en función de información de terminal. Por ejemplo, el número de grupo de DRX puede ser identificador temporal de red de radio (RNTI) mod X, identidad de abonado móvil internacional (IMS) mod X o una categoría de UE.
El parámetro de DRX puede incluir parámetros para una DRX irregular para un mensaje de desencadenamiento de suceso o similares. Tales parámetros incluyen un número de trama de inicio, un número de subtrama de inicio, una duración de encendido, y así sucesivamente.
- Configuración de DRX
El UE 10 puede adquirir los parámetros de DRX desde otro dispositivo para establecer los parámetros de DRX. Por ejemplo, el UE 10 puede adquirir unos parámetros de DRX proporcionados por un bloque de información de sistema (SIB) como información de sistema desde el eNB 30.
Los parámetros de DRX se pueden establecer para cada uno de los tipos de mensajes transmitidos y recibidos. Los
tipos de mensaje incluyen un mensaje periódico, un mensaje de desencadenamiento de suceso y así sucesivamente. Para el mensaje de desencadenamiento de suceso, la duración de encendido puede ser corta y se puede aumentar la periodicidad. En este caso, se logra un retardo bajo.
Los parámetros de DRX pueden ser comunes entre una pluralidad de UE 10 o pueden ser diferentes para cada UE 10. Por ejemplo, los parámetros de DRX se pueden establecer para cada grupo (es decir, grupo de DRX) al que pertenece el UE 10. Por ejemplo, se evita una congestión en recursos específicos cuando se establecen diferentes parámetros de DRX para cada grupo de DRX.
Los parámetros de DRX se pueden establecer dependiendo de la información de ubicación del UE 10. Por ejemplo, los parámetros de DRX se pueden establecer de acuerdo con si el UE 10 se sitúa dentro de la cobertura de una RSU 50 o un eNB 30 específico o si el UE 10 se sitúa en un área designada. Cuando el UE 10 se sitúa fuera de la cobertura del eNB 30, el UE 10 puede adquirir los parámetros de DRX a partir de una información preestablecida almacenada previamente y, por lo tanto, puede no establecer los parámetros de DRX. Además, los parámetros de DRX se pueden establecer dependiendo de información de velocidad del UE 10.
- Ajuste del lado de transmisión
El UE 20 transmite un mensaje al menos una vez de acuerdo con la ventana de DRX del lado de recepción. La frecuencia de transmisión del UE 20 puede no ser coherente con la frecuencia de recepción del UE 10. En concreto, la frecuencia de recepción puede ser inferior a la frecuencia de transmisión. Por ejemplo, el UE 20 puede transmitir un mensaje periódico a una frecuencia de 10 Hz y el UE 10 puede recibir el mensaje periódico a una frecuencia de 1 Hz. El UE 20 establece unos parámetros de transmisión de tal modo que un mensaje se transmite dentro de la ventana de DRX del UE 10 para mantener al menos una frecuencia de mensaje requerida.
(b) Control
El UE 20 transmite un mensaje de acuerdo con la temporización de recepción (es decir, la ventana de DRX) del lado de recepción.
Para este control de temporización de transmisión, se consideran tres métodos. El primero es un método a través del cual el eNB 30 decide recursos de transmisión de forma precisa. El segundo es un método a través del cual el eNB 30 decide una agrupación de recursos y un lado de transmisión selecciona unos recursos de transmisión a partir de la misma. El tercero es un método a través del cual el lado de transmisión selecciona unos recursos de transmisión a partir de una agrupación de recursos establecida previamente. El UE 20 transmite un mensaje usando recursos de transmisión especificados por cualquiera de los tres métodos mencionados anteriormente.
Como métodos de control para ajustar a la ventana de DRX del lado de recepción, se consideran la adición de una temporización de transmisión, el cambio de la temporización de transmisión y la división del número de repeticiones.
- Adición de temporización de transmisión
El UE 20 puede añadir una temporización de transmisión en respuesta a la temporización de recepción del UE 10. Por ejemplo, el UE 20 puede transmitir adicionalmente un mensaje en respuesta a la temporización de recepción del UE 10 mientras se mantiene una transmisión de mensajes periódica normal. El mensaje transmitido con la temporización adicional se denomina mensaje adicional a continuación en el presente documento. El mensaje adicional puede ser una retransmisión de un mensaje por defecto. Se dará una descripción detallada con referencia a las Figuras 22 y 23.
La Figura 22 es un diagrama explicativo para describir un ejemplo de un procesamiento de transmisión/recepción de una comunicación V2P, al que se añade una temporización de transmisión. Como se ilustra en la Figura 22, un UE 20A (el vehículo A) y un UE 20B (el vehículo B) transmiten mensajes por defecto en el mismo ciclo (10 tramas (100 ms)) con unas temporizaciones diferentes. La ventana de DRX del UE 10 (el peatón A) se establece a un ciclo de una a 100 tramas (1 s). En consecuencia, el UE 20A y el UE 20B transmiten mensajes adicionales con la temporización de la ventana de DRX del UE 10.
La Figura 23 es un diagrama explicativo para describir un ejemplo de un procesamiento de transmisión/recepción de una comunicación V2P, al que se añade una temporización de transmisión. Como se ilustra en la Figura 22, el UE 20A (el vehículo A) y el UE 20B (el vehículo B) transmiten mensajes por defecto en el mismo ciclo (10 tramas (100 ms)) con unas temporizaciones diferentes. La ventana de DRX del UE 10 (el peatón A) se establece a un ciclo de una a 20 tramas. En consecuencia, el UE 20A y el UE 20B transmiten mensajes adicionales con unas temporizaciones diferentes, con la temporización de la ventana de DRX del UE 10.
El UE 20 puede adquirir información de recursos de transmisión para el mensaje adicional mencionado anteriormente a partir de un dispositivo de red tal como el eNB 30 o la RSU 50. La información de recursos de transmisión adquirida puede ser información de recursos de transmisión decididos de forma precisa o información de agrupación de recursos con una selección amplia. De una u otra forma, el UE 20 obtiene recursos de tiempo y recursos de frecuencia para el
mensaje adicional. Además, el UE 20 puede adquirir información acerca de la ventana de DRX del UE 10.
El UE 20 puede adquirir la información de recursos de transmisión para el mensaje adicional para sí mismo. Por ejemplo, el UE 20 puede adquirir la información de recursos de transmisión para el mensaje adicional en función de una información de ubicación del UE 10 o el UE 20. Además, el UE 20 puede usar recursos confirmados como vacíos a través de detección de portadora como recursos de transmisión para el mensaje adicional. Además, el UE 20 puede adquirir la información de recursos de transmisión para el mensaje adicional a partir de una información preestablecida.
El UE 20 transmite el mensaje adicional de acuerdo con la información de recursos de transmisión adquirida de esta forma. Los recursos de transmisión para el mensaje adicional se denominan recursos adicionales a continuación en el presente documento.
Por ejemplo, el UE 20 puede transmitir repetidamente el mismo mensaje múltiples veces en los recursos adicionales. Además, el UE 20 puede transmitir el mensaje adicional a una tasa de código inferior a la del mensaje por defecto. Además, el UE 20 puede transmitir el mensaje adicional con una potencia de transmisión superior a la del mensaje por defecto. De acuerdo con tal control, se puede mejorar una tasa de error en el lado de recepción.
En el presente caso, es deseable que el UE 20 notifique (por ejemplo, al UE 10) información acerca de la temporización de transmisión añadida en el enlace lateral. Por esta razón, es deseable añadir un nuevo parámetro a una señal de control existente (canal de control de enlace lateral físico (PSCCH)) transmitida en el enlace lateral o designar una señal de control nueva. Los parámetros que se van a designar para una señal de control como esta incluyen una información que indica el número de repeticiones de transmisión del mismo mensaje, una información acerca de una versión de redundancia en una transmisión repetitiva, una información de MCS e información de potencia de transmisión.
- Cambio de temporización de transmisión
El UE 20 puede cambiar una temporización de transmisión existente dependiendo de la temporización de recepción del UE 10. Por ejemplo, el UE 20 puede cambiar parte de las temporizaciones de las transmisiones de mensajes periódicas normales en respuesta a la temporización de recepción del UE 10. Un mensaje transmitido con la temporización cambiada se denomina mensaje cambiado a continuación en el presente documento. Se dará una descripción detallada con referencia a las Figuras 24 y 25.
La Figura 24 es un diagrama explicativo para describir un ejemplo de un procesamiento de transmisión/recepción de una comunicación V2P, cuya temporización de transmisión se cambia. Como se ilustra en la Figura 24, el UE 20A (el vehículo A) y el UE 20B (el vehículo B) transmiten mensajes por defecto en el mismo ciclo (10 tramas (100 ms)) con unas temporizaciones diferentes. La ventana de DRX del UE 10 (el peatón A) se establece a un ciclo de una a 20 tramas. En consecuencia, el UE 20A y el UE 20B transmiten mensajes cambiados desviando partes de sus temporizaciones de transmisión de mensajes por defecto para que sean coherentes con la temporización de la ventana de DRX del UE 10.
La Figura 25 es un diagrama explicativo para describir un ejemplo de un procesamiento de transmisión/recepción de una comunicación V2P, cuya temporización de transmisión se cambia. Como se ilustra en la Figura 25, el UE 20A (el vehículo A) y el UE 20B (el vehículo B) transmiten mensajes por defecto en el mismo ciclo (10 tramas (100 ms)) con unas temporizaciones diferentes. Las ventanas de DRX de un UE 10A (el peatón A) y un UE 10B (el peatón B) se establecen a un ciclo de una a 20 tramas. En consecuencia, el UE 20A y el UE 20B transmiten mensajes cambiados desviando partes de sus temporizaciones de transmisión de mensajes por defecto para que sean coherentes con la temporización de la ventana de DRX del UE 10A o del UE B.
En el presente caso, es deseable que el UE 20 notifique (por ejemplo, al UE 10) información acerca de la temporización de transmisión cambiada en el enlace lateral con el fin de cambiar la temporización de transmisión de mensajes por defecto existente. En consecuencia, la señal de control se puede cambiar o designar de nuevo, por ejemplo. Los parámetros que designar para una señal de control como esta incluyen un número de trama de una trama en la que se cambia la temporización de transmisión, un valor de desplazamiento que indica una desviación en la dirección del tiempo, un valor de desplazamiento que indica una desviación en la dirección de la frecuencia, etc. El valor de desplazamiento que indica una desviación en la dirección del tiempo puede ser un valor de desplazamiento basándose en el punto de inicio de una trama o una subtrama. El valor de desplazamiento que indica una desviación en la dirección de la frecuencia puede ser un valor de desplazamiento basándose en la frecuencia central. Además, los parámetros que designar incluyen una información que indica el número de repeticiones de transmisión del mismo mensaje, una información acerca de una RV en una transmisión repetitiva, una información de MCS e información de potencia de transmisión, por ejemplo.
- División del número de repeticiones
El UE 20 puede realizar al menos parte de las transmisiones repetitivas del mismo mensaje, realizadas con la temporización de transmisión existente, con una temporización de transmisión añadida en respuesta a la
temporización de recepción del UE 10. Por ejemplo, el UE 20 disminuye el número de repeticiones de transmisión del mismo mensaje por defecto, que se realiza en una trama a la que se asigna DRX, y realiza el número reducido de transmisiones repetitivas con la temporización de transmisión añadida. Habitualmente, el lado de transmisión transmite repetitivamente el mismo mensaje por defecto múltiples veces en una comunicación V2X. El presente método de control es dividir el número de repeticiones de transmisión, realizar parte de una transmisión repetitiva con la temporización de transmisión existente y mover una parte diferente de la misma a la temporización de transmisión añadida.
En el presente caso, para cambiar el número de repeticiones de transmisión del mismo mensaje por defecto con la temporización de transmisión existente, es deseable que el UE 20 notifique (por ejemplo, al UE 10) una información acerca del cambio del número de repeticiones en el enlace lateral. En consecuencia, la señal de control se puede cambiar o designar de nuevo, por ejemplo. Los parámetros que se han de designar para una señal de control como esta incluyen un índice de división del número de repeticiones, información acerca de la actualización del número de repeticiones, información de RV y similares. El índice de división del número de repeticiones es información que indica si se divide el número de transmisiones. La información acerca de la actualización del número de repeticiones es información que indica el número de reducción de transmisiones repetitivas con la temporización de transmisión existente. Además, es deseable que la información mencionada anteriormente acerca de la temporización de transmisión añadida se incluya en la señal de control.
(c) Flujo de procesamiento
La Figura 26 es un diagrama de secuencia que ilustra un ejemplo de un flujo de procesamiento de transmisión/recepción de mensajes usando DRX. El UE 10, el vehículo 20 (es decir, el UE 20) y el eNB 30 o la RSU 50 están implicados en esta secuencia. Como se ilustra en la Figura 26, en primer lugar, el eNB 30 o la RSU 50 transmite unos parámetros de DRX al UE 10 (la etapa S502). Posteriormente, el UE 10 establece el estado de los parámetros de DRX recibidos para que se vuelva de forma intermitente el estado de espera de recepción (la etapa S504). El eNB 30 o la RSU 50 transmite una información de recursos de transmisión que indica recursos de transmisión dependiendo de la ventana de DRX al UE 20 (la etapa S506). Entonces, el UE 20 establece una temporización de transmisión basándose en la información de recursos de transmisión (la etapa S508) e incluye una información acerca de la temporización de transmisión establecida en una señal de control para notificar, por ejemplo, al UE 10 la temporización de transmisión establecida (la etapa S510). La señal de control incluye una información acerca de una temporización de transmisión añadida o cambiada o una información acerca de un cambio en el número de repeticiones de una transmisión. Posteriormente, el UE 20 transmite un mensaje con la temporización en respuesta a la ventana de DRX en función de la información de recursos de transmisión (la etapa S512) y el UE 10 recibe el mensaje en la ventana de DRX (la etapa S514).
(2) DTX
En la presente realización, el estado del lado de transmisión se vuelve de forma intermitente un estado de transmisión usando el esquema de DTX. El estado de transmisión es un estado en el que se transmite una señal. Por otro lado, un estado en el que no se transmite una señal se denomina estado de parada de transmisión. Por supuesto, el consumo de energía en el estado de parada de transmisión es inferior al del estado de transmisión. Un período en el que el estado del lado de transmisión se vuelve de forma intermitente el estado de transmisión se denomina ventana de DTX a continuación en el presente documento. El lado de recepción recibe un mensaje con la temporización de la ventana de DTX.
En concreto, el UE 10 realiza una comunicación intermitente (es decir, una transmisión) con el UE 20 usando el esquema de DTX. En consecuencia, el UE 20 realiza una comunicación (es decir, una recepción) con el UE 10 en respuesta a la temporización con la que se vuelve posible una comunicación intermitente del UE 10. El UE 20 puede usar el esquema de DRX o puede esperar constantemente en el estado de espera de recepción.
En el presente caso, considerando que un mensaje transmitido es, habitualmente, un mensaje periódico que se transmite de forma periódica, es deseable que la ventana de DTX se asigne de forma periódica. Un mensaje de desencadenamiento de suceso es un caso irregular y, por lo tanto, no se le asigna una ventana de DTX y se puede transmitir sin restricciones particulares.
(a) Ajuste de parámetros
El UE 10 establece unos parámetros para realizar una transmisión intermitente usando DTX (denominados, a continuación en el presente documento, parámetros de DTX).
- Parámetros de DTX
Los parámetros de DTX pueden incluir un ciclo de DTX, por ejemplo. Por ejemplo, 1 ciclo se designa mediante una combinación de la duración de la ventana de DTX y la duración de otro estado de parada de transmisión. Además, el ciclo de DTX puede incluir una temporización de inicio (por ejemplo, un número de trama o similar) de 1 ciclo.
Los parámetros de DTX pueden incluir una duración de encendido. La duración de encendido es información que indica la longitud de la ventana de DTX. De forma similar, los parámetros de DTX pueden incluir una duración de apagado que indica la longitud de la duración del estado de parada de transmisión.
Los parámetros de DTX pueden incluir una ampliación de DTX. La ampliación de DTX puede ser una ampliación con respecto a una ventana de DTX por defecto y se puede establecer a ±a, por ejemplo.
Los parámetros de DTX pueden incluir una agrupación de recursos de DTX. La agrupación de recursos de DTX es información acerca de una agrupación de recursos usada para una comunicación DTX.
Los parámetros de DTX pueden incluir una frecuencia de DTX. La frecuencia de DTX es información acerca de una frecuencia usada para DTX. De acuerdo con esto, una medida tal como realizar DTX solo a una frecuencia específica se puede realizar en el caso de una comunicación V2P de múltiples portadoras.
Los parámetros de DTX pueden incluir un número de grupo de DTX. El número de grupo de DTX es información de identificación de un grupo de uno o más terminales que realizan DTX e información de identificación de un grupo al que pertenece el UE 10. El UE 10 puede identificar su grupo usando el número de grupo de DTX para usar información preestablecida correspondiente al mismo. El número de DTX se puede establecer en función de información de terminal. Por ejemplo, el número de grupo de DTX puede ser RNTI mod X, IMSI mod X o una categoría de UE.
Los parámetros de DTX pueden incluir parámetros para una DTX irregular para un mensaje de desencadenamiento de suceso y similares. Tales parámetros incluyen un número de trama de inicio, un número de subtrama de inicio, una duración de encendido, y así sucesivamente.
- Configuración de DTX
El UE 10 puede adquirir el parámetro de DTX desde otros dispositivos. Por ejemplo, el UE 10 puede obtener unos parámetros de DTX proporcionados por un SIB como información de sistema desde el eNB 30.
Los parámetros de DTX se pueden establecer para cada uno de los tipos de mensajes transmitidos y recibidos. Los tipos de mensaje incluyen un mensaje periódico, un mensaje de desencadenamiento de suceso y así sucesivamente. Para el mensaje de desencadenamiento de suceso, la duración de encendido puede ser corta y se puede aumentar la periodicidad. En este caso, se logra un retardo bajo.
Los parámetros de DTX pueden ser comunes entre una pluralidad de UE 10 o pueden ser diferentes para cada UE 10. Por ejemplo, los parámetros de DTX se pueden establecer para cada grupo (es decir, grupo de DRX) al que pertenece el UE 10. Por ejemplo, se evita una congestión en recursos específicos cuando se establecen diferentes parámetros de DTX para cada grupo de DRX.
Los parámetros de DTX se pueden establecer dependiendo de información de ubicación del UE 10. Por ejemplo, los parámetros de DTX se pueden establecer dependiendo de si el UE 10 se ubica dentro de la cobertura de una RSU 50 o un eNB 30 específico o si el UE 10 se ubica en un área designada. Cuando el UE 10 se ubica dentro de la cobertura del eNB 30, el UE 10 puede adquirir los parámetros de DTX a partir de una información preestablecida almacenada previamente y, por lo tanto, puede no establecer los parámetros de DTX. Además, los parámetros de DTX se pueden establecer dependiendo de información de velocidad del UE 10. Además, los parámetros de DTX se pueden establecer dependiendo de información de velocidad del UE 10. Además, el UE 10 puede usar recursos confirmados como vacíos a través de detección de portadora como recursos de transmisión para DTX.
- Información preestablecida para parámetros de DTX
El UE 10 puede notificar a otro dispositivo que controla los parámetros de DTX (por ejemplo, el UE 20, el eNB 30 o la RSU 50) una información para generar parámetros de DTX. Tal información se denomina, a continuación en el presente documento, información preestablecida.
Por ejemplo, la información preestablecida puede incluir una información del UE 10 para la formación de grupos de DTX. En concreto, la información preestablecida puede incluir una notificación de estado de memoria intermedia (BSR) relacionada con una comunicación V2X. Además, la información preestablecida puede incluir una BSR periódica que indica una capacidad de memoria intermedia del mensaje periódico. La información preestablecida puede incluir una información singular del UE 10, tal como RNTI, IMSI o una categoría de UE. Además, la información preestablecida puede incluir una solicitud de ampliación de DTX que solicita un aumento temporal en oportunidades de DTX (tamaño de ventana de DTX, frecuencia o similar). En consecuencia, puede ser posible hacer frente a un aumento de tamaño de mensaje temporal.
El eNB 30 o similar puede asignar los parámetros de DTX a cada UE 10 en función de tal información preestablecida.
(b) Flujo de procesamiento
La Figura 27 es un diagrama de secuencia que ilustra un flujo de procesamiento de transmisión/recepción de mensajes usando DTX. El UE 10, el vehículo 20 (es decir, el UE 20) y el eNB 30 o la RSU 50 están implicados en esta secuencia. Como se ilustra en la Figura 27, en primer lugar, el UE 10 transmite una información preestablecida para parámetros de DTX al eNB 30 o la RSU 50 (la etapa S602). Posteriormente, el eNB 30 o la RSU 50 que ha recibido la información preestablecida genera los parámetros de DTX en función de la información preestablecida (la etapa S604) y notifica al UE 10 los parámetros de DTX generados (la etapa S606). A continuación, el UE 10 establece los parámetros de DTX recibidos (la etapa S608) y transmite de forma intermitente un mensaje (la etapa S610). Entonces, el UE 20, el eNB 30 o la RSU 50 recibe el mensaje (la etapa S612).
<<5. Ejemplos de aplicación»
La tecnología de la presente divulgación es aplicable a diversos productos. Por ejemplo, el eNB 30 se puede lograr como cualquier tipo de Nodo B evolucionado (eNB), como un macro eNB y un eNB pequeño. Un eNB pequeño puede ser un eNB que cubre una célula más pequeña que una macro célula, tal como una pico eNB, micro eNB o (femto) eNB doméstico. En su lugar, el eNB se puede lograr como cualquier otro tipo de estaciones base, tal como un NodoB y una estación transceptora base (BTS). El eNB puede incluir un cuerpo principal (que también se denomina dispositivo de estación base) configurado para controlar la comunicación inalámbrica, y una o más unidades de entrada de radio remotas (RRH) dispuestas en un lugar diferente del cuerpo principal. Adicionalmente, diversos tipos de terminales a analizar posteriormente también pueden funcionar como el eNB ejecutando, de forma temporal o semipermanente, una función de estación base. Además, al menos parte de los componentes del eNB 30 se puede lograr en un dispositivo de estación base o en un módulo para el dispositivo de estación base.
Por ejemplo, los UE 10 y 20 o el RUS 50 se pueden lograr como un terminal móvil tal como un teléfono inteligente, un ordenador personal de tipo tableta (PC), un PC portátil, un terminal de juegos portátil, un encaminador móvil de tipo portátil/llave y una cámara digital, o un terminal en vehículo tal como un dispositivo de navegación de coche. Los UE 10 y 20 o el RUS 50 también se pueden lograr como un terminal (que también se denomina terminal de comunicación de tipo máquina (MTC)) que realiza una comunicación de máquina a máquina (M2M). Además, los al menos algunos de estos elementos estructurales de los UE 10 y 20 o el RUS 50 se pueden lograr en un módulo (tal como un módulo de circuito integrado que incluye una única pastilla) montado en cada uno de los terminales.
<5-1. Ejemplos de aplicación con respecto a eNB>
(Primer ejemplo de aplicación)
La Figura 28 es un diagrama de bloques que ilustra un primer ejemplo de una configuración esquemática de un eNB al que se puede aplicar la tecnología de la presente divulgación. Un eNB 800 incluye una o más antenas 810 y un dispositivo de estación base 820. Cada antena 810 y el dispositivo de estación base 820 pueden conectarse entre sí a través de un cable de RF.
Cada una de las antenas 810 incluye un único o múltiples elementos de antena (tales como múltiples elementos de antena incluidos en una antena MIMO), y se usa para que el dispositivo de estación base 820 transmita y reciba señales de radio. El eNB 800 puede incluir las múltiples antenas 810, como se ilustra en la Figura 28. Por ejemplo, las múltiples antenas 810 pueden ser compatibles con múltiples bandas de frecuencia usadas por el eNB 800. Aunque la Figura 28 ilustra el ejemplo en el que el eNB 800 incluye las múltiples antenas 810, el eNB 800 también puede incluir una única antena 810.
El dispositivo de estación base 820 incluye un controlador 821, una memoria 822, una interfaz de red 823 y una interfaz de comunicación inalámbrica 825.
El controlador 821 puede ser, por ejemplo, una CPU o un DSP, y opera diversas funciones de una capa superior del dispositivo de estación base 820. Por ejemplo, el controlador 821 genera un paquete de datos a partir de datos en señales procesadas por la interfaz de comunicación inalámbrica 825, y transfiere el paquete generado a través de la interfaz de red 823. El controlador 821 puede agrupar datos de múltiples procesadores de base para generar el paquete agrupado, y transferir el paquete agrupado generado. El controlador 821 puede tener funciones lógicas de realizar control, tal como control de recursos de radio, control de portador de radio, gestión de movilidad, control de admisión y programación. El control puede realizarse en corporación con un eNB o un nodo de red principal en la vecindad. La memoria 822 incluye RAM y ROM, y almacena un programa que se ejecuta mediante el controlador 821, y diversos tipos de datos de control (tal como una lista de terminales, datos de potencia de transmisión y datos de programación).
La interfaz de red 823 es una interfaz de comunicación para conectar el dispositivo de estación base 820 a una red principal 824. El controlador 821 puede comunicarse con un nodo de red principal u otro eNB a través de la interfaz de red 823. En ese caso, el eNB 800 y el nodo de red principal o el otro eNB pueden conectarse entre sí a través de una interfaz lógica (tal como una interfaz S1 y una interfaz X2). La interfaz de red 823 también puede ser una interfaz
de comunicación cableada o una interfaz de comunicación inalámbrica para red de retorno de radio. Si la interfaz de red 823 es una interfaz de comunicación inalámbrica, la interfaz de red 823 puede usar una banda de frecuencia superior para una comunicación inalámbrica que una banda de frecuencia usada por la interfaz de comunicación inalámbrica 825.
La interfaz de comunicación inalámbrica 825 soporta cualquier esquema de comunicación celular, tal como Evolución a Largo Plazo (LTE) y LTE Avanzada, y proporciona conexión inalámbrica a un terminal situado en una célula del eNB 800 a través de la antena 810. La interfaz de comunicación inalámbrica 825 puede incluir habitualmente, por ejemplo, un procesador de banda base (BB) 826 y un circuito de RF 827. El procesador de BB 826 puede realizar, por ejemplo, codificación/descodificación, modulación/desmodulación y multiplexación/desmultiplexación y realiza diversos tipos de procesamiento de señal de capas (tales como L1, control de acceso al medio (MAC), control de enlaces de radio (RLC) y un protocolo de convergencia de datos en paquetes (PDCP)). El procesador de BB 826 puede tener una parte o todas las funciones lógicas descritas anteriormente en lugar del controlador 821. El procesador de BB 826 puede ser una memoria que almacena un programa de control de comunicación, o un módulo que incluye un procesador y un circuito relacionado configurado para ejecutar el programa. Actualizar el programa puede permitir que se cambien las funciones del procesador de BB 826. El módulo puede ser una tarjeta o una lámina que se inserta en una ranura del dispositivo de estación base 820. Como alternativa, el módulo también puede ser un chip que se monta en la tarjeta o la lámina. Mientras tanto, el circuito de RF 827 puede incluir, por ejemplo, un mezclador, un filtro y un amplificador, y transmite y recibe señales de radio a través de la antena 810.
La interfaz de comunicación inalámbrica 825 puede incluir los múltiples procesadores de BB 826, como se ilustra en la Figura 28. Por ejemplo, los múltiples procesadores de BB 826 pueden ser compatibles con múltiples bandas de frecuencia usadas por el eNB 800. La interfaz de comunicación inalámbrica 825 puede incluir los múltiples circuitos de RF 827, como se ilustra en la Figura 28. Por ejemplo, los múltiples circuitos de RF 827 pueden ser compatibles con múltiples elementos de antena. Aunque la Figura 28 ilustra el ejemplo en el que la interfaz de comunicación inalámbrica 825 incluye los múltiples procesadores de BB 826 y los múltiples circuitos de RF 827, la interfaz de comunicación inalámbrica 825 también puede incluir un único procesador de BB 826 o un único circuito de RF 827.
En el eNB 800 ilustrado en la Figura 28, la unidad de procesamiento 350 descrita con referencia a la Figura 10 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 825 (por ejemplo, el procesador de BB 826) o el controlador 821. Además, la unidad de comunicación inalámbrica 320 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 825 (por ejemplo, el circuito de RF 827). La parte de antena 310 se puede montar en la antena 810. La unidad de comunicación de red 330 se puede montar en el controlador 821 y/o en la interfaz de red 823. Además, la unidad de almacenamiento 340 se puede montar en la memoria 822.
(Segundo ejemplo de aplicación)
La Figura 29 es un diagrama de bloques que ilustra un segundo ejemplo de una configuración esquemática de un eNB al que se puede aplicar la tecnología de la presente divulgación. Un eNB 830 incluye una o más antenas 840, un dispositivo de estación base 850 y una RRH 860. Cada antena 840 y la RRH 860 se pueden conectar entre sí a través de un cable de RF. El dispositivo de estación base 850 y la RRH 860 se pueden conectar entre sí a través de una línea de alta velocidad, tal como un cable de fibra óptica.
Cada una de las antenas 840 incluye un único o múltiples elementos de antena (tales como múltiples elementos de antena incluidos en una antena MIMO), y se usa para que la RRH 860 transmita y reciba señales de radio. El eNB 830 puede incluir las múltiples antenas 840, como se ilustra en la Figura 29. Por ejemplo, las múltiples antenas 840 pueden ser compatibles con múltiples bandas de frecuencia usadas por el eNB 830. Aunque la Figura 29 ilustra el ejemplo en el que el eNB 830 incluye las múltiples antenas 840, el eNB 830 también puede incluir una única antena 840.
El dispositivo de estación base 850 incluye un controlador 851, una memoria 852, una interfaz de red 853, una interfaz de comunicación inalámbrica 855 y una interfaz de conexión 857. El controlador 851, la memoria 852 y la interfaz de red 853 son los mismos que el controlador 821, la memoria 822 y la interfaz de red 823 descritos con referencia a la Figura 28.
La interfaz de comunicación inalámbrica 855 soporta cualquier esquema de comunicación celular, tal como LTE y LTE Avanzada, y proporciona una comunicación inalámbrica a un terminal situado en un sector que corresponde a la RRH 860 a través de la RRH 860 y la antena 840. La interfaz de comunicación inalámbrica 855 puede incluir habitualmente, por ejemplo, un procesador de BB 856. El procesador de BB 856 es el mismo que el procesador de BB 826 descrito con referencia a la Figura 28, excepto que el procesador de BB 856 se conecta al circuito de RF 864 de la RRH 860 a través de la interfaz de conexión 857. La interfaz de comunicación inalámbrica 855 puede incluir los múltiples procesadores de BB 856, como se ilustra en la Figura 29. Por ejemplo, los múltiples procesadores de BB 856 pueden ser compatibles con múltiples bandas de frecuencia usadas por el eNB 830. Aunque la Figura 29 ilustra el ejemplo en el que la interfaz de comunicación inalámbrica 855 incluye los múltiples procesadores de BB 856, la interfaz de comunicación inalámbrica 855 también puede incluir un único procesador de BB 856.
La interfaz de conexión 857 es una interfaz para conectar el dispositivo de estación base 850 (la interfaz de
comunicación inalámbrica 855) a la RRH 860. La interfaz de conexión 857 también puede ser un módulo de comunicación para comunicación en la línea de alta velocidad descrita anteriormente que conecta el dispositivo de estación base 850 (la interfaz de comunicación inalámbrica 855) a la RRH 860.
La RRH 860 incluye una interfaz de conexión 861 y una interfaz de comunicación inalámbrica 863.
La interfaz de conexión 861 es una interfaz para conectar la RRH 860 (la interfaz de comunicación inalámbrica 863) al dispositivo de estación base 850. La interfaz de conexión 861 también puede ser un módulo de comunicación para comunicación en la línea de alta velocidad descrita anteriormente.
La interfaz de comunicación inalámbrica 863 transmite y recibe señales de radio a través de la antena 840. La interfaz de comunicación inalámbrica 863 puede incluir habitualmente, por ejemplo, el circuito de RF 864. El circuito de RF 864 puede incluir, por ejemplo, un mezclador, un filtro y un amplificador, y transmite y recibe señales de radio a través de la antena 840. La interfaz de comunicación inalámbrica 863 puede incluir múltiples circuitos de RF 864, como se ilustra en la Figura 29. Por ejemplo, los múltiples circuitos de RF 864 pueden soportar múltiples elementos de antena. Aunque la Figura 29 ilustra el ejemplo en el que la interfaz de comunicación inalámbrica 863 incluye los múltiples circuitos de RF 864, la interfaz de comunicación inalámbrica 863 también puede incluir un único circuito de RF 864.
En el eNB 830 ilustrado en la Figura 29, la unidad de procesamiento 350 descrita con referencia a la Figura 10 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 855, una interfaz de comunicación inalámbrica 863 y/o el controlador 851. Además, la unidad de comunicación inalámbrica 320 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 863 (por ejemplo, el circuito de RF 864). La parte de antena 310 se puede montar en la antena 840. La unidad de comunicación de red 330 se puede montar en el controlador 851 y/o en la interfaz de red 853. Además, la unidad de almacenamiento 340 se puede montar en la memoria 852.
<5-2. Ejemplos de aplicación con respecto a UE y RSU>
(Primer ejemplo de aplicación)
La Figura 30 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática de un teléfono inteligente 900 al que se puede aplicar la tecnología de la presente divulgación. El teléfono inteligente 900 incluye un procesador 901, una memoria 902, un almacenamiento 903, una interfaz de conexión externa 904, una cámara 906, un sensor 907, un micrófono 908, un dispositivo de entrada 909, un dispositivo de visualización 910, un altavoz 911, una interfaz de comunicación inalámbrica 912, uno o más conmutadores de antena 915, una o más antenas 916, un bus 917, una batería 918 y un controlador auxiliar 919.
El procesador 901 puede ser, por ejemplo, una CPU o un sistema en un chip (SoC), y controla funciones de una capa de aplicación y otra capa del teléfono inteligente 900. La memoria 902 incluye RAM y ROM, y almacena un programa que se ejecuta por el procesador 901 y datos. El almacenamiento 903 puede incluir un medio de almacenamiento tal como una memoria de semiconductores y un disco duro. La interfaz de conexión externa 904 es una interfaz para conectar un dispositivo externo tal como una tarjeta de memoria y un dispositivo de bus serial universal (USB) al teléfono inteligente 900.
La cámara 906 incluye un sensor de imagen, tal como un dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) y un semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS), y genera una imagen capturada. El sensor 907 puede incluir un grupo de sensores, tal como un sensor de medición, un sensor de giroscopio, un sensor geomagnético y un sensor de aceleración. El micrófono 908 convierte sonidos que se introducen en el teléfono inteligente 900 a señales de audio. El dispositivo de entrada 909 incluye, por ejemplo, un sensor táctil configurado para detectar un toque en una pantalla del dispositivo de visualización 910, un teclado numérico, un teclado, un botón o un conmutador y recibe una operación o una entrada de información procedente de un usuario. El dispositivo de visualización 910 incluye una pantalla, tal como una pantalla de cristal líquido (LCD) y una pantalla de diodo orgánico emisor de luz (OLED), y visualiza una imagen de salida del teléfono inteligente 900. El altavoz 911 convierte señales de audio que se emiten desde el teléfono inteligente 900 a sonidos.
La interfaz de comunicación inalámbrica 912 soporta cualquier esquema de comunicación celular, tal como LTE y LTE Avanzada, y realiza una comunicación inalámbrica. La interfaz de comunicación inalámbrica 912 puede incluir habitualmente, por ejemplo, un procesador de BB 913 y un circuito de RF 914. El procesador de BB 913 puede realizar, por ejemplo, codificación/descodificación, modulación/desmodulación y multiplexación/desmultiplexación y realiza diversos tipos de procesamiento de señal para una comunicación inalámbrica. Mientras tanto, el circuito de RF 914 puede incluir, por ejemplo, un mezclador, un filtro y un amplificador, y transmite y recibe señales de radio a través de la antena 916. La interfaz de comunicación inalámbrica 912 también puede ser un módulo de chip que tiene el procesador de BB 913 y el circuito de RF 914 integrados en el mismo. La interfaz de comunicación inalámbrica 912 puede incluir los múltiples procesadores de BB 913 y los múltiples circuitos de RF 914, como se ilustra en la Figura 30. Aunque la Figura 30 ilustra el ejemplo en el que la interfaz de comunicación inalámbrica 912 incluye los múltiples procesadores de BB 913 y los múltiples circuitos de RF 914, la interfaz de comunicación inalámbrica 912 también puede incluir un único procesador de BB 913 o un único circuito de RF 914.
Adicionalmente, además de un esquema de comunicación celular, la interfaz de comunicación inalámbrica 912 puede soportar otro tipo de esquema de comunicación inalámbrica, tal como un esquema de comunicación inalámbrica de corta distancia, un esquema de comunicación de campo cercano y un esquema de red de área local (LAN) de radio. En ese caso, la interfaz de comunicación inalámbrica 912 puede incluir el procesador de BB 913 y el circuito de RF 914 para cada esquema de comunicación inalámbrica.
Cada uno de los conmutadores de antena 915 conmuta los destinos de conexión de las antenas 916 entre múltiples circuitos (tales como circuitos para diferentes esquemas de comunicación inalámbrica) incluidos en la interfaz de comunicación inalámbrica 912.
Cada una de las antenas 916 incluye un único o múltiples elementos de antena (tales como múltiples elementos de antena incluidos en una antena MIMO), y se usa para que la interfaz de comunicación inalámbrica 912 transmita y reciba señales de radio. El teléfono inteligente 900 puede incluir las múltiples antenas 916, como se ilustra en la Figura 30. Aunque la Figura 30 ilustra el ejemplo en el que el teléfono inteligente 900 incluye las múltiples antenas 916, el teléfono inteligente 900 también puede incluir una única antena 916.
Adicionalmente, el teléfono inteligente 900 puede incluir la antena 916 para cada esquema de comunicación inalámbrica. En ese caso, los conmutadores de antena 915 pueden omitirse de la configuración del teléfono inteligente 900.
El bus 917 conecta entre sí el procesador 901, la memoria 902, el almacenamiento 903, la interfaz de conexión externa 904, la cámara 906, el sensor 907, el micrófono 908, el dispositivo de entrada 909, el dispositivo de visualización 910, el altavoz 911, la interfaz de comunicación inalámbrica 912 y el controlador auxiliar 919. La batería 918 suministra potencia a los bloques del teléfono inteligente 900 ilustrados en la Figura 30 a través de líneas de alimentación, que se muestran parcialmente como líneas discontinuas en la figura. El controlador auxiliar 919 opera una función necesaria mínima del teléfono inteligente 900, por ejemplo, en un modo de suspensión.
En el teléfono inteligente 900 ilustrado en la Figura 30, la unidad de procesamiento 150 descrita con referencia a la Figura 8, la unidad de procesamiento 250 descrita con referencia a la Figura 9 o la unidad de procesamiento 540 descrita con referencia a la Figura 11 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 912 o en el procesador 901. Además, la unidad de comunicación inalámbrica 120, la unidad de comunicación inalámbrica 220 o la unidad de comunicación inalámbrica 520 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 912 (por ejemplo, el circuito de RF 914). La unidad de procesamiento de señales de GNSS 130 o la unidad de procesamiento de señales de GNSS 230 se puede montar en el sensor 907. La parte de antena 110, la parte de antena 210 o la parte de antena 510 se puede montar en la antena 916. Además, la unidad de almacenamiento 140, la unidad de almacenamiento 240 o la unidad de almacenamiento 530 se puede montar en la memoria 902.
(Segundo ejemplo de aplicación)
La Figura 31 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una configuración esquemática de un dispositivo de navegación de coche 920 al que se puede aplicar la tecnología de la presente divulgación. El dispositivo de navegación de coche 920 incluye un procesador 921, una memoria 922, un módulo de sistema de posicionamiento global (GPS) 924, un sensor 925, una interfaz de datos 926, un reproductor de contenido 927, una interfaz de medio de almacenamiento 928, un dispositivo de entrada 929, un dispositivo de visualización 930, un altavoz 931, una interfaz de comunicación inalámbrica 933, uno o más conmutadores de antena 936, una o más antenas 937 y una batería 938.
El procesador 921 puede ser, por ejemplo, una CPU o un SoC, y controla una función de navegación y otra función del dispositivo de navegación de coche 920. La memoria 922 incluye RAM y ROM, y almacena un programa que se ejecuta por el procesador 921 y datos.
El módulo de GPS 924 usa señales de GPS recibidas desde un satélite de GPS para medir una posición (tal como latitud, longitud y altitud) del dispositivo de navegación de coche 920. El sensor 925 puede incluir un grupo de sensores, tales como un sensor de giroscopio, un sensor geomagnético y un sensor de barométrico. La interfaz de datos 926 se conecta a, por ejemplo, una red en vehículo 941 a través de un terminal que no se muestra, y adquiere datos generados por el vehículo, tales como datos de velocidad de vehículo.
El reproductor de contenido 927 reproduce contenido almacenado en un medio de almacenamiento (tal como un CD y un DVD) que se inserta en la interfaz de medio de almacenamiento 928. El dispositivo de entrada 929 incluye, por ejemplo, un sensor táctil configurado para detectar un toque en una pantalla del dispositivo de visualización 930, un botón o un conmutador y recibe una operación o una entada de información procedente de un usuario. El dispositivo de visualización 930 incluye una pantalla tal como una pantalla de LCD u OLED, y visualiza una imagen de la función de navegación o contenido que se reproduce. El altavoz 931 emite sonidos de la función de navegación o el contenido que se reproduce.
La interfaz de comunicación inalámbrica 933 soporta cualquier esquema de comunicación celular, tal como LTE y LTE
Avanzada, y realiza una comunicación inalámbrica. La interfaz de comunicación inalámbrica 933 puede incluir habitualmente, por ejemplo, un procesador de BB 934 y un circuito de RF 935. El procesador de BB 934 puede realizar, por ejemplo, codificación/descodificación, modulación/desmodulación y multiplexación/desmultiplexación y realiza diversos tipos de procesamiento de señal para una comunicación inalámbrica. Mientras tanto, el circuito de RF 935 puede incluir, por ejemplo, un mezclador, un filtro y un amplificador, y transmite y recibe señales de radio a través de la antena 937. La interfaz de comunicación inalámbrica 933 puede ser un módulo de chip que tiene el procesador de BB 934 y el circuito de RF 935 integrados en el mismo. La interfaz de comunicación inalámbrica 933 puede incluir los múltiples procesadores de BB 934 y los múltiples circuitos de RF 935, como se ilustra en la Figura 31. Aunque la Figura 31 ilustra el ejemplo en el que la interfaz de comunicación inalámbrica 933 incluye los múltiples procesadores de BB 934 y los múltiples circuitos de RF 935, la interfaz de comunicación inalámbrica 933 también puede incluir un único procesador de BB 934 o un único circuito de RF 935.
Adicionalmente, además de un esquema de comunicación celular, la interfaz de comunicación inalámbrica 933 puede soportar otro tipo de esquema de comunicación inalámbrica, tal como un esquema de comunicación inalámbrica de corta distancia, un esquema de comunicación de campo cercano y un esquema de LAN de radio. En ese caso, la interfaz de comunicación inalámbrica 933 puede incluir el procesador de BB 934 y el circuito de RF 935 para cada esquema de comunicación inalámbrica.
Cada uno de los conmutadores de antena 936 conmuta los destinos de conexión de las antenas 937 entre múltiples circuitos (tales como circuitos para diferentes esquemas de comunicación inalámbrica) incluidos en la interfaz de comunicación inalámbrica 933.
Cada una de las antenas 937 incluye un único o múltiples elementos de antena (tales como múltiples elementos de antena incluidos en una antena MIMO), y se usa para que la interfaz de comunicación inalámbrica 933 transmita y reciba señales de radio. El dispositivo de navegación de coche 920 puede incluir las múltiples antenas 937, como se ilustra en la Figura 31. Aunque la Figura 31 ilustra el ejemplo en el que el dispositivo de navegación de coche 920 incluye las múltiples antenas 937, el dispositivo de navegación de coche 920 también puede incluir una única antena 937.
Adicionalmente, el dispositivo de navegación de coche 920 puede incluir la antena 937 para cada esquema de comunicación inalámbrica. En ese caso, los conmutadores de antena 936 pueden omitirse de la configuración del dispositivo de navegación de coche 920.
La batería 938 suministra potencia a los bloques del dispositivo de navegación de coche 920 ilustrado en la Figura 31 a través de líneas de alimentación que se muestran parcialmente como líneas discontinuas en la figura. La batería 938 acumula potencia suministrada desde el vehículo.
En el dispositivo de navegación de coche 920 ilustrado en la Figura 31, la unidad de procesamiento 150 descrita con referencia a la Figura 8, la unidad de procesamiento 250 descrita con referencia a la Figura 9 o la unidad de procesamiento 540 descrita con referencia a la Figura 11 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 933 o en el procesador 921. Además, la unidad de comunicación inalámbrica 120, la unidad de comunicación inalámbrica 220 o la unidad de comunicación inalámbrica 520 se puede montar en la interfaz de comunicación inalámbrica 933 (por ejemplo, el circuito de RF 935). La unidad de procesamiento de señales de GNSS 130 o la unidad de procesamiento de señales de GNSS 230 se puede montar en el módulo de GPS 924. La parte de antena 110, la parte de antena 210 o la parte de antena 510 se puede montar en la antena 937. Además, la unidad de almacenamiento 140, la unidad de almacenamiento 240 o la unidad de almacenamiento 530 se puede montar en la memoria 922.
La tecnología de la presente divulgación también se puede lograr como un sistema en vehículo (o un vehículo) 940 que incluye uno o más bloques del dispositivo de navegación de coche 920, la red en vehículo 941 y un módulo de vehículo 942. Es decir, el sistema en vehículo (o un vehículo) 940 se puede proporcionar como el dispositivo que incluye la unidad de procesamiento 250 descrita con referencia a la Figura 9. El módulo de vehículo 942 genera datos de vehículo tales como velocidad de vehículo, velocidad de motor e información de problemas, y emite los datos generados a la red en vehículo 941.
<<8. Conclusión»
Una realización de la presente divulgación se ha descrito con detalle con referencia a las Figuras 1 a 31.
De acuerdo con la primera realización, el UE 10 realiza una comunicación con el objeto en movimiento (es decir, el UE 20), la RSU 50 o el eNB 30 y activa o desactiva la función de comunicación en función de información adquirida dependiendo de la posición. En consecuencia, se puede minimizar un periodo en el que se activa la función de comunicación y, por lo tanto, se puede reducir el consumo de energía.
De acuerdo con la segunda realización, el UE 10 realiza una comunicación con el objeto en movimiento (es decir, el UE 20), la RSU 50 o el eNB 30 y establece unos parámetros para una comunicación intermitente con el UE 20 o la
RSU 50. El UE 10 puede reducir adicionalmente el consumo de energía en un estado en el que la función de comunicación se activa realizando una comunicación de forma intermitente.
Los expertos en la materia deberían entender que pueden tener lugar diversas modificaciones, combinaciones, subcombinaciones y alteraciones, dependiendo de requisitos de diseño y de otros factores, en la medida en la que los mismos estén dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Los procesos descritos usando diagramas de flujo y diagramas de secuencia en la memoria descriptiva pueden no realizarse necesariamente en los órdenes ilustrados. Algunas etapas de procesamiento se pueden ejecutar en paralelo. Además, se pueden emplear etapas de procesamiento adicionales y se pueden omitir algunas etapas de procesamiento.
Además, se puede generar un programa informático para hacer que un procesador (por ejemplo, una CPU, un DSP o similar) incluido en un dispositivo (por ejemplo, el UE 10, el UE 20, el eNB 30 o la RSU 50, o un módulo para tales dispositivos) de la memoria descriptiva funcione como un componente (por ejemplo, la unidad de procesamiento 150, la unidad de procesamiento 250, la unidad de procesamiento 350, la unidad de procesamiento 540 o similar) del dispositivo (en otras palabras, un programa informático para hacer que el procesador ejecute operaciones de un componente del dispositivo). Además, se puede proporcionar un medio de registro en el que se registra el programa informático. Además, también se puede proporcionar un dispositivo que incluye una memoria que almacene el programa informático y uno o más procesadores que pueden ejecutar el programa informático (por ejemplo, una estación base, un dispositivo de estación base o un módulo para el dispositivo de estación base, o un dispositivo terminal o un módulo para el dispositivo terminal). Además, en la tecnología de acuerdo con la presente divulgación se incluye un método que incluye operaciones de componentes del dispositivo.
Además, los efectos descritos en esta memoria descriptiva son efectos meramente ilustrativos o ejemplificadores y no son limitativos. Es decir, con o en lugar de los efectos anteriores, la tecnología de acuerdo con la presente divulgación puede lograr otros efectos que son obvios para los expertos en la materia basándose en la descripción de esta memoria descriptiva.
Lista de símbolos de referencia
10 UE
12 usuario
20 UE
22 objeto en movimiento
30 eNB
40 satélite de GNSS
50 RSU
110 parte de antena
120 unidad de comunicación inalámbrica
130 unidad de procesamiento de señales de GNSS
140 unidad de almacenamiento
150 unidad de procesamiento
210 parte de antena
220 unidad de comunicación inalámbrica
230 unidad de procesamiento de señales de GNSS
240 unidad de almacenamiento
250 unidad de procesamiento
310 parte de antena
320 unidad de comunicación inalámbrica
330 unidad de comunicación de red
340 unidad de almacenamiento
350 unidad de procesamiento
510 parte de antena
520 unidad de comunicación inalámbrica
530 unidad de almacenamiento
540 unidad de procesamiento
Claims (15)
1. Un dispositivo electrónico (10) que comprende:
circuitería configurada para
realizar comunicaciones con una unidad de arcén, RSU, (50) y otro dispositivo electrónico (20) montado en un objeto en movimiento;
recibir, desde la RSU, parámetros para realizar una comunicación de dispositivo a dispositivo, D2D, intermitente con el otro dispositivo electrónico, incluyendo los parámetros una información que indica una agrupación de recursos usada para realizar la comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico, incluyendo la información que indica la agrupación de recursos una información que identifica recursos usados para una transmisión discontinua, DTX, y una recepción discontinua, DRX; y
realizar una comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico basándose en los parámetros recibidos desde la RSU, en donde
los parámetros incluyen una información que identifica uno de una pluralidad de grupos a los que pertenece el dispositivo electrónico, teniendo cada grupo diferentes parámetros para realizar una comunicación D2D intermitente que se aplican comúnmente a dispositivos electrónicos asociados con cada grupo.
2. El dispositivo electrónico de la reivindicación 1, en donde
los parámetros incluyen una información que indica un ciclo de la comunicación D2D intermitente y una temporización de inicio del ciclo, en particular un parámetro de ampliación que indica una ampliación del ciclo.
3. El dispositivo electrónico de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
los parámetros incluyen una información de identificación que indica un grupo de dispositivos electrónicos que tienen parámetros de comunicación D2D intermitente comunes al que pertenece el dispositivo electrónico.
4. El dispositivo electrónico de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
los parámetros se establecen de forma diferente para cada uno de una pluralidad de tipos de mensajes transmitidos o recibidos.
5. El dispositivo electrónico de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
la circuitería está configurada para adquirir los parámetros desde la RSU.
6. El dispositivo electrónico de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
la circuitería está configurada para transmitir información para generar los parámetros a la RSU.
7. El dispositivo electrónico de la reivindicación 6, en donde
la información para generar los parámetros incluye una notificación de estado de memoria intermedia generada por el dispositivo electrónico y/o información singular del dispositivo electrónico.
8. El dispositivo electrónico de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
la comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico es una transmisión intermitente al otro dispositivo electrónico o una recepción intermitente desde el otro dispositivo electrónico.
9. El dispositivo electrónico de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
el dispositivo electrónico está configurado para montarse en otro objeto en movimiento, y
la circuitería está configurada para realizar la comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico de acuerdo con una temporización con la que es posible una comunicación D2D intermitente del otro dispositivo electrónico.
10. El dispositivo electrónico de la reivindicación 9, en donde
la circuitería está configurada para añadir una temporización de transmisión basándose en una temporización de recepción del otro dispositivo electrónico, en particular para transmitir información que indica la temporización de transmisión añadida al otro dispositivo electrónico.
11. El dispositivo electrónico de la reivindicación 9, en donde
la circuitería está configurada para cambiar una temporización de transmisión existente basándose en una temporización de recepción del otro dispositivo electrónico.
12. El dispositivo electrónico de la reivindicación 11, en donde
la circuitería está configurada para transmitir información que indica la temporización de transmisión cambiada al otro dispositivo electrónico.
13. El dispositivo electrónico de la reivindicación 9, en donde
la circuitería está configurada para realizar transmisiones repetitivas de un mismo mensaje con una temporización de transmisión añadida basándose en una temporización de recepción del otro dispositivo electrónico.
14. El dispositivo electrónico de la reivindicación 13, en donde
la circuitería está configurada para transmitir información que indica un cambio de un número de repeticiones de transmisión del mismo mensaje con la temporización de transmisión existente al otro dispositivo electrónico.
15. Un método, realizado por un dispositivo electrónico, que comprende:
realizar comunicaciones con una unidad de arcén, RSU, y otro dispositivo electrónico montado en un objeto en movimiento;
recibir, desde la RSU, parámetros para realizar una comunicación de dispositivo a dispositivo, D2D, intermitente con el otro dispositivo electrónico, incluyendo los parámetros una información que indica una agrupación de recursos usada para realizar la comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico, incluyendo la información que indica la agrupación de recursos una información que identifica recursos usados para una transmisión discontinua, DTX, y una recepción discontinua, DRX; y
realizar una comunicación D2D intermitente con el otro dispositivo electrónico basándose en los parámetros recibidos desde la RSU, en donde
los parámetros incluyen una información que identifica uno de una pluralidad de grupos a los que pertenece el dispositivo electrónico, teniendo cada grupo diferentes parámetros para realizar una comunicación D2D intermitente que se aplican comúnmente a dispositivos electrónicos asociados con cada grupo.
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