ES2945959T3 - Métodos para un terminal y para el dispositivo de red Peer para la configuración y para la liberación de recursos de acceso aleatorio, el terminal relacionado y el dispositivo de red relacionado - Google Patents

Métodos para un terminal y para el dispositivo de red Peer para la configuración y para la liberación de recursos de acceso aleatorio, el terminal relacionado y el dispositivo de red relacionado Download PDF

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ES2945959T3 ES18820735T ES18820735T ES2945959T3 ES 2945959 T3 ES2945959 T3 ES 2945959T3 ES 18820735 T ES18820735 T ES 18820735T ES 18820735 T ES18820735 T ES 18820735T ES 2945959 T3 ES2945959 T3 ES 2945959T3
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Abstract

Se divulga un método para la configuración de un recurso de acceso aleatorio, un terminal y un dispositivo de red. El método comprende: recibir información de asignación de un recurso de canal de acceso aleatorio físico (PRACH), donde la información de asignación indica un recurso de transmisión PRACH reservado por el dispositivo de red para que un terminal solicite la recuperación de una transmisión de haz fallida. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Métodos para un terminal y para el dispositivo de red Peer para la configuración y para la liberación de recursos de acceso aleatorio, el terminal relacionado y el dispositivo de red relacionado
Campo técnico
La presente descripción se refiere al campo de la tecnología de la comunicación y, en particular, se refiere a un método de configuración de un recurso de acceso aleatorio, un terminal y un nodo de red.
Antecedentes
En un futuro sistema de comunicación móvil de 5a Generación (5G), también conocido como un sistema de Nueva Radio (NR), para lograr una tasa de transmisión de enlace descendente de 20 Gbps y una tasa de transmisión de enlace ascendente de 10 Gbps, se introducirá la comunicación de alta frecuencia y una tecnología de antena a gran escala. En particular, la comunicación de alta frecuencia puede proporcionar un ancho de banda de sistema más amplio y el tamaño de la antena también puede ser más pequeño, lo que es más ventajoso para el despliegue de una antena a gran escala en una estación base y en un terminal. Sin embargo, la comunicación de alta frecuencia tiene desventajas tales como una gran pérdida de trayecto, vulnerabilidad a las perturbaciones y vulnerabilidad de enlace, etc., mientras que la tecnología de antena a gran escala puede proporcionar una gran ganancia de antena. Por lo tanto, una combinación de comunicación de alta frecuencia y tecnología de antena a gran escala es una tendencia inevitable del futuro sistema de comunicación móvil 5G.
Sin embargo, el problema de la vulnerabilidad de enlace en la comunicación de alta frecuencia todavía existe. En la técnica relacionada, cuando se protege una señal en la comunicación de alta frecuencia, se puede usar un mecanismo de recuperación de fallos de haz para cambiar un haz, y se cambia un enlace de comunicación de un haz pobre a un haz candidato con un mejor enlace de comunicación. para evitar que un enlace inalámbrico falle y mejorar efectivamente la robustez de un enlace. Aunque la transmisión de una solicitud de recuperación de fallo de haz a través de una pluralidad de canales o señales es compatible con los sistemas 5G, cuando el terminal se comunica en un sistema de antena a gran escala, el fallo de haz puede ocurrir en cualquier momento y la solicitud de recuperación del fallo de haz debe transmitirse, pero el nodo de la red no puede aprender cuándo se configura un canal o una señal para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz para el terminal, lo que hace que no se pueda lograr una recuperación rápida del fallo de haz.
El documento LENOVO ET AL: "Resource configuration for beam failure recovery request", BORRADOR 3GPP: R2-1706905, vol. RAN WG2, no. Qingdao, China; 20170627 - 20170629 describe una configuración de recursos para la solicitud de recuperación de fallos de haz.
El documento ZTE: "Discussion on beam recover mechanism", BORRADOR 3GPP: R1 -1710185, vol. RAN WG1, no. Qingdao, República Popular China; 20170627 - 20170630 17 proporciona una discusión sobre el mecanismo de recuperación de haz.
El documento VIVO: "Beam recovery based on NR-PDCCH and NR-PDSCH", BORRADOR 3GPP: R1-1707245, vol. RAN WG1, no. Hangzhou; 20170515-20170519 describe la recuperación de haz basada en NR-PDCCH y NR-PDSCH.
Compendio
La presente descripción proporciona un método para configurar un recurso de acceso aleatorio, un terminal y un nodo de red. La presente invención se define en las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
Para ilustrar más claramente la solución técnica de la presente descripción, a continuación se describirán brevemente los dibujos que se usarán en la descripción de la presente descripción. Obviamente, los dibujos de la siguiente descripción son solo algunas de las realizaciones de la presente descripción, y los expertos en la técnica pueden adquirir otros dibujos según los dibujos sin pagar un esfuerzo creativo.
La Figura 1 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra un método para configurar un recurso de acceso aleatorio aplicado a un terminal proporcionado por algunas realizaciones de la presente descripción;
la Figura 2 es un diagrama esquemático que ilustra módulos en un terminal proporcionado por algunas realizaciones de la presente descripción;
la Figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra un terminal provisto por algunas realizaciones de la presente descripción;
la Figura 4 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra un método para configurar un recurso de acceso aleatorio aplicado a un nodo de red proporcionado por algunas realizaciones de la presente descripción; la Figura 5 es un diagrama esquemático que ilustra módulos en un nodo de red proporcionado por algunas realizaciones de la presente descripción; y
la Figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra un nodo de red proporcionado por algunas realizaciones de la presente descripción.
Descripción detallada
Las realizaciones ejemplares de la presente descripción se describirán a continuación con más detalle con referencia a los dibujos adjuntos. Aunque las realizaciones ejemplares de la presente descripción se muestran en los dibujos, sin embargo, debe entenderse que la presente descripción puede implementarse de varias formas y no debe limitarse a las realizaciones descritas en este documento. Más bien, estas realizaciones se proporcionan para que la presente descripción pueda entenderse mejor y transmita completamente el alcance de la presente descripción a los expertos en la técnica.
Términos tales como "primero", "segundo" y similares en la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la presente descripción se usan para distinguir objetos similares y no se usan necesariamente para describir un orden particular o un orden cronológico. Debe entenderse que los términos usados de la manera anterior pueden ser intercambiables en las circunstancias apropiadas, de modo que las realizaciones de la presente solicitud descritas en el presente documento pueden implementarse en una secuencia diferente a las ilustradas o descritas en el presente documento. Además, términos tales como "comprenden" y "tienen" y cualquier variante de los mismos pretenden cubrir inclusiones no exclusivas, por ejemplo, un proceso, método, sistema, producto o dispositivo que incluye una serie de pasos o unidades no es necesariamente limitado a los pasos o unidades claramente enumerados, pero puede incluir otros pasos o unidades no enumerados explícitamente o inherentes a dicho proceso, método, producto o dispositivo.
"Característica A y/o característica B", tal como se hace referencia en la especificación y las reivindicaciones de la presente descripción, significa "al menos una de la característica A y la característica B" o "al menos una de la característica A o la característica B", como la presencia de la característica A, o la presencia de la característica B, o la presencia tanto de la característica A como de la característica B.
El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio, un terminal y un nodo de red proporcionado por la presente descripción puede resolver un problema de que no se puede lograr una recuperación rápida de fallos de haz porque un nodo de red no puede saber cuándo un canal o una señal para transmitir una solicitud de recuperación fallo de haz está configurada para un terminal.
La presente descripción proporciona un método para configurar un recurso de acceso aleatorio y el método se aplica a un terminal. Como se muestra en la Fig. 1, el método incluye específicamente un siguiente paso 11.
Paso 11: recibir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por un nodo de red.
La información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz. Además, en un futuro sistema de Nueva Radio (NR) de 5a Generación (5G), el Canal de Acceso Aleatorio Físico también puede denominarse Canal de Acceso Aleatorio Físico de Nueva Radio (NR-PRACH).
Cabe señalar que una parte de los recursos del PRACH configurados por el nodo de la red se usan para un procedimiento de acceso aleatorio normal del terminal con un propósito diferente a la recuperación de fallos de haz, y otra parte de los recursos se usan para que el terminal transmita un solicitud de recuperación de fallo de haz cuando fallo un haz, y las dos partes de los recursos son ortogonales, es decir, los recursos PRACH usados para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz son ortogonales (incluidos ortogonales en un dominio del tiempo, ortogonales en un dominio de la frecuencia y /u ortogonales en un dominio de código) a los recursos PRACH usados para el procedimiento normal de acceso aleatorio. Cabe señalar que el recurso PRACH mencionado en este documento puede ser un recurso PRACH no basado en contención o un recurso PRACH basado en contención. Además, los recursos PRACH usados para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz siempre están reservados para el terminal. Antes de que los recursos se liberen o desactiven, la parte de los recursos PRACH no puede ser usada por un procedimiento de acceso aleatorio para otro propósito, reduciendo así un proceso de señalización para configurar el PRACH cada vez y reduciendo interacciones de señalización innecesarias.
Específicamente, el paso 11 incluye específicamente: recibir, por parte del terminal, información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red en un tiempo preestablecido. Para garantizar que el terminal realice un procedimiento de recuperación de fallo de haz inmediatamente después de que se detecte un fallo de haz, el tiempo preestablecido puede incluir al menos uno de los siguientes: una primera duración de tiempo preestablecida antes del inicio de la transmisión del servicio, una segunda duración de tiempo preestablecida después del inicio de la transmisión del servicio, y un tiempo en que se detecta un fallo de haz por primera vez después de que se completa un acceso al terminal. Es decir, dentro de una duración de tiempo preestablecida después de que el nodo de red detecta una solicitud de servicio (es decir, dentro de la primera duración de tiempo preestablecida antes del inicio de la transmisión del servicio), o dentro de una duración de tiempo preestablecida después de que el nodo de red detecta que un servicio comienza a ser transmitido (es decir, dentro de la segunda duración de tiempo preestablecida después del inicio de la transmisión del servicio), la información de configuración puede transmitirse al terminal para evitar que el terminal no tenga recursos de transmisión para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz después de que el terminal detecta el fallo de haz. Opcionalmente, cuando se produce el fallo de haz por primera vez después de que el terminal está conectado al nodo de red, el terminal solicita al nodo de red que configure un recurso de transmisión para la solicitud de recuperación de fallo de haz correspondiente. En tal caso, el nodo de red transmite la información de configuración de recursos correspondiente, y siempre se reserva un recurso para que el terminal realice la transmisión de una solicitud de recuperación de fallo de haz hasta que el recurso se desactive o libere.
Además, el paso 11 incluye dos modos de recepción pasiva y solicitud activa. La forma de solicitud activa incluye específicamente: transmitir, por el terminal, información de solicitud para solicitar un recurso PRACH al nodo de red; y recibir, por parte del terminal, información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red según la información de solicitud.
Además, un proceso de recepción específico después de la recepción pasiva y la solicitud activa en el paso 11 anterior puede implementarse mediante los siguientes pasos: recibir, a través de información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red. La información de enlace descendente incluye al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje de sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio (RRC), un mensaje de reconfiguración de Control de Recursos de Radio (RRC) e información de control correspondiente a un Canal de Control de Enlace Descendente Físico (PDCCH) . Es decir, el nodo de red puede configurar la información de configuración del recurso PRACH usando al menos uno de entre el mensaje de difusión, el mensaje del sistema, la configuración de RRC, la reconfiguración de RRC y una instrucción PDCCH. El recurso PRACH configurado se usa solo para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz, que es diferente de un recurso usado en el procedimiento normal de acceso aleatorio.
Específicamente, la información de configuración incluye: información en el dominio del tiempo y/o información en el dominio de la frecuencia para llevar una solicitud de recuperación de fallo de haz. La información en el dominio del tiempo y la información en el dominio de la frecuencia indican un recurso en el dominio del tiempo de acceso aleatorio o un recurso en el dominio de la frecuencia de acceso aleatorio usado para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz.
Además, la información de configuración incluye además: información de un código de secuencia de preámbulo para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz, y/o información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo. El código de secuencia de preámbulo y/o la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo se acuerdan previamente en un protocolo; o bien, el código de secuencia de preámbulo y/o la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo es configurada por el nodo de red para el terminal.
El código de secuencia de preámbulo incluye una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un primer grupo predeterminado y/o una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un segundo grupo predeterminado. Cabe señalar que, el primer grupo predeterminado y el segundo grupo predeterminado a los que se hace referencia en este documento son grupos acordados previamente en un protocolo, específicamente, que son un grupo A y un grupo B de códigos de secuencia de preámbulo, en donde el grupo A y el grupo B representan respectivamente una calidad de canal del terminal, o una distancia entre el nodo de red y el terminal.
Además, la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo se usa para indicar si se usa un código de secuencia de preámbulo dentro de un grupo actual para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz. Es decir, en la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo acordados previamente en un protocolo o configurados por el nodo de red, por ejemplo, el código de secuencia de preámbulo dentro de un determinado grupo se usa solo para la solicitud de recuperación de fallo de haz, y cuando el nodo de red configura, para el terminal, un procedimiento de acceso aleatorio con el propósito de solicitud de recuperación de fallo de haz, solo se usa el código de secuencia de preámbulo en el grupo. Cabe señalar que, para un canal de acceso aleatorio no basado en contienda, el nodo de red configura un código de secuencia de preámbulo separado para cada terminal, y la información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo puede reducir los procesos de configuración de terminales uno por uno para un canal de acceso aleatorio basado en contención.
Además, dado que el recurso PRACH indicado en la información de configuración recibida por el terminal está reservado, cuando el número de terminales es grande o la probabilidad de fallo de haz en el terminal es pequeña, para reducir el desperdicio innecesario de recursos, el método incluye además un paso siguiente al paso 11 de la presente descripción: recibir, por parte del terminal, una instrucción de Activación o una instrucción de Desactivación transmitida por el nodo de red. La instrucción de Activación se usa para activar un recurso PRACH y la instrucción de Desactivación se usa para desactivar el recurso PRACH. Específicamente, cuando el terminal recibe la instrucción de Activación, el terminal puede activar un recurso PRACH correspondiente a la instrucción de Activación, y el recurso PRACH activado puede usarse para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz. Cuando el terminal recibe la instrucción de desactivación, el terminal puede desactivar un recurso PRACH correspondiente a la instrucción de desactivación, y el recurso PRACH desactivado no puede usarse para una transmisión actual de una solicitud de recuperación de fallo de haz del terminal. Opcionalmente, después de que el terminal recibe la instrucción de activación o la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red, el terminal retroalimenta un mensaje de acuse de recibo (ACK)/un mensaje de no acuse de recibo (NACK) al nodo de red según la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
Además, el paso de recibir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación transmitida por el nodo de la red puede incluir una forma de transmisión explícita y una forma de transmisión implícita, en donde, un proceso de la forma de transmisión explícita incluye: recibir, a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de activación o la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red. Un proceso del modo de transmisión implícita incluye: adquirir un atributo del elemento de información (IE) de la información de configuración; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de activación o la instrucción de desactivación. Cada atributo IE incluye Especificado, Mantenimiento o Liberación, y el terminal puede adquirir implícitamente la instrucción de activación o la instrucción de desactivación usando el atributo IE de la información de configuración anterior y una descripción de Campo correspondiente. Por ejemplo, cuando el atributo IE de la información de configuración anterior es Mantenimiento, la instrucción de activación se indica implícitamente.
Después de que el terminal recibe la información de configuración transmitida por el nodo de red, o después de que el terminal recibe la información de configuración y la instrucción de activación transmitida por el nodo de red, el método incluye además: transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red a través del recurso PRACH , en caso de que se detecte una fallo en el haz. Si el terminal detecta una condición de fallo de haz, el terminal transmite la solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red usando el recurso PRACH configurado por el nodo de red. Cabe señalar que la transmisión de la solicitud de recuperación puede ser el acceso aleatorio basado en contienda o el acceso aleatorio no basado en contienda.
Además, para configurar razonablemente un recurso de transmisión, el nodo de red puede liberar un recurso configurado según las necesidades reales. Específicamente, después del paso 11, el método incluye además: recibir, por parte del terminal, una instrucción de Liberación transmitida por el nodo de red. La instrucción de Liberación se usa para liberar el recurso PRACH. Es decir, cuando el terminal recibe la instrucción de liberación transmitida por el nodo de red, el terminal libera un recurso PRACH correspondiente, de manera que el nodo de red configura una parte del recurso a otros terminales u otros procedimientos de acceso aleatorio para otros fines. Específicamente, el paso de recibir una instrucción de Liberación transmitida por el nodo de red incluye: recibir la instrucción de Liberación transmitida por el nodo de red después de que se complete la transmisión del servicio.
Además, de manera similar a recibir la instrucción de activación o la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red, el paso de recibir una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red incluye: recibir, a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de liberación transmitida por el nodo de red; o adquirir un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de liberación. Cada atributo IE incluye Especificado, Mantenimiento o Liberación, y el terminal puede adquirir implícitamente la instrucción de liberación a través del atributo IE de la información de configuración anterior y la descripción del Campo correspondiente. Por ejemplo, en el caso de que el atributo IE de la información de configuración anterior sea la Liberación, la instrucción de liberación se indica implícitamente.
Un flujo de configuración de la presente descripción y la información y una función llevada por la información de configuración involucrada en el flujo de configuración se describen anteriormente. El método de configuración del recurso de acceso aleatorio de la presente descripción se describirá más adelante junto con un escenario de aplicación específico.
Un primer escenario
Paso a1: recibir, por parte del terminal, información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red. El recurso PRACH surte efecto inmediatamente después de configurarse y se reserva de forma persistente.
Paso a2: después de que el terminal detecte el fallo de haz, transmitir, por parte del terminal, una solicitud de recuperación del fallo de haz al nodo de red usando el recurso PRACH anterior.
Etapa a3: recepción, por parte del terminal, de una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de liberación, el recurso PRACH ya no está ocupado.
Un segundo escenario
Paso b1: recibir, por parte del terminal, la información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red. El recurso PRACH no surte efecto después de configurarse y solo surte efecto después de que se recibe una instrucción de activación.
Paso b2: recibir, por parte del terminal, la instrucción de activación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de activación, el recurso PRACH correspondiente surte efecto y puede usarse para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz.
Paso b3: después de que el terminal detecte el fallo de haz, transmitir, por parte del terminal, una solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red usando el recurso PRACH anterior.
Paso b4: recibir, por parte del terminal, una instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red. Después de que se recibe la instrucción de desactivación, el recurso PRACH correspondiente no se usa pero no se libera, y no está disponible para la transmisión actual de la solicitud de recuperación de fallo de haz por parte del terminal. Cabe señalar que la transmisión de la instrucción de activación y la instrucción de desactivación mencionadas anteriormente se puede realizar muchas veces de manera repetida y/o alternativa.
Paso b5: recibir, por parte del terminal, una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de liberación, el recurso de transmisión ya no está ocupado.
Un tercer escenario
Paso c1: recibir, por parte del terminal, la información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red. El recurso PRACH surte efecto inmediatamente después de configurarse y se reserva de forma persistente.
Paso c2: después de que el terminal detecte el fallo de haz, transmitir, por parte del terminal, una solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red usando el recurso PRACH anterior.
Paso c3: recibir, por parte del terminal, de la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red. Después de que se recibe la instrucción de desactivación, el recurso PRACH correspondiente no se usa pero no se libera, y no está disponible para la transmisión actual de la solicitud de recuperación de fallo de haz por parte del terminal.
Paso c4: recibir, por parte del terminal, de la instrucción de activación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de activación, entra surte efecto el recurso PRACH correspondiente y puede usarse para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz. La transmisión de la instrucción de activación mencionada anteriormente y la instrucción de desactivación se puede realizar muchas veces y de manera repetida y/o alternativa.
Paso c5: recibir, por parte del terminal, de una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de liberación, el recurso de transmisión ya no está ocupado.
Un cuarto escenario
Paso d1: recibir, por parte del terminal, la información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red. El recurso PRACH surte efecto inmediatamente después de configurarse y se reserva de forma persistente.
Paso d2: después de que el terminal detecte el fallo de haz, transmitir, por parte del terminal, una solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red usando el recurso PRACH anterior.
Paso d3: recibir, por parte del terminal, una instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de desactivación, el recurso PRACH correspondiente no se usa pero no se libera, y no está disponible para la transmisión actual de la solicitud de recuperación de fallo de haz por parte del terminal; o se ejecuta el siguiente paso d4.
Etapa d4: recibir, por parte del terminal, una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de liberación, el recurso de transmisión ya no está ocupado.
Un quinto escenario
Paso e1: recibir, por parte del terminal, la información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red. El recurso PRACH no surte efecto después de configurarse, sino que surte efecto solo después de que se recibe una instrucción de activación.
Paso e2: recibir, por parte del terminal, de una instrucción de activación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de activación, el recurso PRACH correspondiente surte efecto y puede usarse para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz.
Paso e3: después de que el terminal detecte el fallo de haz, transmitir, por parte del terminal, una solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red usando el recurso PRACH anterior.
Paso e4: recibir, por parte del terminal, de la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de desactivación, el recurso PRACH correspondiente no se usa pero no se libera, y no está disponible para la transmisión actual de la solicitud de recuperación de fallo de haz por parte del terminal; o bien, se ejecuta el siguiente paso e5.
Paso e5: recibir, por parte del terminal, de una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de liberación, el recurso de transmisión ya no está ocupado.
Un sexto escenario
Paso f1 : recibir una instrucción de activación, transmitida por un nodo de red y usada para activar un recurso de acceso aleatorio (PRACH). El recurso de acceso aleatorio es un recurso de transmisión previamente acordado por el protocolo y usado para la transmisión de una solicitud de recuperación de fallo de haz.
Paso f2: después de que el terminal detecta el fallo de haz, transmitir, por parte del terminal, una solicitud de recuperación de fallo del haz al nodo de la red usando el recurso PRACH anterior.
Paso f3: recepción, por parte del terminal, de una instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de desactivación, el recurso PRACH correspondiente no se usa pero no se libera, y no está disponible para la transmisión actual de la solicitud de recuperación de fallo de haz por parte del terminal; o se ejecuta el siguiente paso f4.
Paso f4: recibir, por parte del terminal, una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red. Después de recibir la instrucción de liberación, el recurso de transmisión ya no está ocupado.
En el método de configuración de un recurso de acceso aleatorio de la presente descripción, al recibir la información de configuración de un recurso de canal de acceso aleatorio físico transmitido por el nodo de red, el terminal puede transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red directamente a través del recurso correspondiente. después de detectar el fallo de haz, logrando así una rápida recuperación del fallo de haz.
Los métodos para configurar un recurso de acceso aleatorio en diferentes escenarios se describen en detalle anteriormente. Los terminales correspondientes se presentan adicionalmente a continuación con referencia a los dibujos adjuntos.
Como se muestra en la Figura 2, el terminal 200 de la presente descripción puede implementar detalles del método anterior para recibir la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red y lograr el mismo efecto. La información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un PRACH reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz.
El terminal 200 incluye específicamente los siguientes módulos funcionales: un primer módulo 210 de recepción, configurado para recibir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por un nodo de red, en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un PRACH reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz.
El primer módulo 210 de recepción incluye: un primer submódulo de recepción, configurado para recibir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red en un tiempo preestablecido; en donde, el tiempo preestablecido incluye al menos uno de los siguientes: una primera duración de tiempo preestablecido antes del inicio de la transmisión del servicio, una segunda duración de tiempo preestablecido después del inicio de la transmisión del servicio y el tiempo cuando se detecta un fallo de haz por primera vez después de que se completa un acceso del terminal.
El primer módulo 210 de recepción incluye: un primer submódulo de transmisión, configurado para transmitir información de solicitud para solicitar un recurso PRACH al nodo de red; y un segundo submódulo de recepción, configurado para recibir la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red según la información solicitada.
El primer módulo 210 de recepción incluye: un tercer submódulo de recepción, configurado para recibir, a través de la información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red; en donde la información de enlace descendente incluye al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje de sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio (RRC), un mensaje de reconfiguración de Control de Recursos de Radio (RRC) e información de control correspondiente a un Canal de Control de Enlace Descendente Físico (PDCCH).
La información de configuración incluye además: información de un código de secuencia de preámbulo para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz y/o información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo.
El código de secuencia de preámbulo incluye una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un primer grupo predeterminado y/o una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un segundo grupo predeterminado.
La información de agrupación se usa para indicar si se usa o no un código de secuencia de preámbulo dentro de un grupo actual para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz.
El código de secuencia de preámbulo y/o la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo se acuerdan previamente en un protocolo.
El terminal incluye además: un segundo módulo de recepción, configurado para recibir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red; en donde la instrucción de activación se usa para activar un recurso PRACH, y la instrucción de desactivación se usa para desactivar un recurso PRACH.
El segundo módulo de recepción incluye: un cuarto submódulo de recepción, configurado para recibir, a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de activación o la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red.
El segundo módulo de recepción incluye: un primer submódulo de adquisición, configurado para adquirir un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
El segundo módulo de recepción incluye además: un submódulo de retroalimentación, configurado para retroalimentar un mensaje de acuse de recibo (ACK)/un mensaje de no acuse de recibo (NACK) al nodo de red según la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
El terminal incluye además: un tercer módulo de recepción, configurado para recibir una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red; en donde la instrucción de liberación se usa para liberar el recurso PRACH.
El tercer módulo de recepción incluye: un quinto submódulo de recepción, configurado para recibir la instrucción de liberación transmitida por el nodo de red después de que se complete la transmisión del servicio.
El tercer módulo de recepción incluye: un sexto submódulo de recepción, configurado para recibir, a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de liberación transmitida por el nodo de red.
El tercer módulo de recepción incluye: un segundo submódulo de adquisición, configurado para adquirir un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de liberación.
El terminal incluye además: un primer módulo de transmisión, configurado para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red a través del recurso PRACH, cuando se detecta un fallo de haz.
Cabe señalar que, el terminal de la presente descripción, al recibir la información de configuración del recurso de canal de acceso aleatorio físico transmitido por el nodo de red, puede transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red directamente a través del recurso correspondiente después de que se detecte el fallo de haz, logrando así una rápida recuperación del fallo de haz.
Para lograr mejor el propósito anterior, algunas realizaciones no cubiertas por la presente descripción también proporcionan un nodo de red que incluye un procesador y un almacenamiento, el almacenamiento está configurado para almacenar un programa informático ejecutable por el procesador. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, el procesador implementa los pasos del método anterior para configurar el recurso de acceso aleatorio como se describe anteriormente.
Algunas realizaciones no cubiertas por la presente descripción también proporcionan un medio de almacenamiento legible por ordenador que incluye un programa informático almacenado en éste, y cuando el programa informático es ejecutado por un procesador, el procesador implementa los pasos del método anterior para configurar el recurso de acceso aleatorio como se describe anteriormente. En la presente descripción, el medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser volátil o no volátil.
Específicamente, la Figura 3 es un diagrama de bloques de un terminal 300 proporcionado por algunas realizaciones de la presente descripción. El terminal que se muestra en la Figura 3 incluye al menos un procesador 301, un almacenamiento 302, una interfaz 303 de usuario y una interfaz 304 de red. Varios componentes en el terminal 300 están acoplados entre sí mediante un sistema 305 de bus. Se apreciará que el sistema 305 de bus se usa para implementar la comunicación de conexión entre estos componentes. El sistema 305 de bus incluye un bus de alimentación, un bus de control y un bus de señal de estado y un bus de datos. Sin embargo, para mayor claridad de la descripción, los diversos buses están etiquetados como el sistema de 305 de bus en la Figura 3.
La interfaz 303 de usuario puede incluir un elemento de presentación o un dispositivo señalador (por ejemplo, un panel táctil o una pantalla táctil, etc.)
Debe entenderse que el almacenamiento 302 en la presente descripción puede ser un almacenamiento volátil o un almacenamiento no volátil, o puede incluir tanto el almacenamiento volátil como el almacenamiento no volátil. El almacenamiento no volátil puede ser una Memoria de Sólo Lectura (ROM), una ROM Programable (PROM), una PROM Borrable (EPROM) o una EPROM Eléctricamente (EEPROM) o una memoria flash. El almacenamiento volátil puede ser una Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) que actúa como una memoria caché externa. A modo de ejemplo y sin limitación, hay muchas formas de RAM disponibles, como una RAM Estática (SRAM), una RAM Dinámica (DRAM), una DRAM Síncrona (SDRAM), una SDrAm de Doble Tasa de Datos (DDRSDRAM), una SDRAM Mejorada (eSDrAm ), una DRAM Synchlink (Sl DrAM) y una RAM Direct Rambus (DRRAM). El almacenamiento 302 en los sistemas y métodos descritos en el presente documento pretende incluir, entre otros, estos y otros tipos de memoria adecuados.
En algunas realizaciones, el almacenamiento 302 almacena los siguientes elementos, módulos ejecutables o estructuras de datos, o un subconjunto de los mismos, o un conjunto ampliado de los mismos: un sistema 3021 operativo y un programa 3022 de aplicación.
El sistema 3021 operativo incluye varios programas de sistema, como una capa de marco de trabajo, una capa de biblioteca de núcleo, una capa de controlador y similares, para implementar varios servicios básicos y procesar tareas basadas en hardware. El programa 3022 de aplicación incluye varios programas de aplicación, como un reproductor multimedia, un navegador y similares, para implementar varios servicios de aplicación. Un programa que implemente los métodos de la presente descripción puede incluirse en el programa 3022 de aplicación.
En una realización de la presente descripción, un programa informático ejecutable por el procesador 301 se almacena en el almacenamiento 302, y específicamente puede ser un programa informático en el programa 3022 de aplicación. Cuando el procesador 301 implementa el programa informático, el procesador 301 implementa los siguiente pasos: recibir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por un nodo de red, en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un PRACH reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz .
El método anterior descrito en la presente descripción puede aplicarse al procesador 301 o implementarse mediante el procesador 301. El procesador 301 puede ser un chip de circuito integrado que tenga capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, cada paso del método anterior puede lograrse mediante un circuito lógico integrado de hardware en el procesador 301 o una instrucción en forma de software. El procesador 301 puede ser un procesador de uso general, un Procesador de Señales Digitales (DSP), un Circuito Integrado Específico de Aplicación (ASIC), una Matriz de Puertas Programables en Campo (FPGA), otros dispositivos lógicos programables, una puerta discreta o dispositivos lógicos de transistores, o componentes de hardware discretos. Los métodos, pasos y diagramas de bloques lógicos revelados en la presente descripción pueden implementarse o llevarse a cabo. El procesador de propósito general puede ser un microprocesador, cualquier procesador convencional o similar. Los pasos del método descrito en relación con la presente descripción pueden realizarse directamente mediante un procesador de decodificación de hardware, o implementarse mediante una combinación de hardware en el procesador de decodificación de hardware y un módulo de software. El módulo de software puede estar en un medio de almacenamiento convencional conocido en la técnica, como una memoria de acceso aleatorio, una memoria flash, una memoria de solo lectura, una memoria de solo lectura programable o una memoria programable borrable eléctricamente, un registro y similares. El medio de almacenamiento está en el almacenamiento 302 y el procesador 301 lee la información en el almacenamiento 302 y completa los pasos del método anterior en combinación con el hardware del procesador 301.
Debe entenderse que las realizaciones descritas en este documento pueden implementarse en hardware, software, firmware, middleware, microcódigo o cualquier combinación de los mismos. Para una implementación de hardware, las unidades de procesamiento pueden implementarse dentro de uno o más Circuitos Integrados Específicos de Aplicación (ASIC), Procesadores de Señales Digitales (DSP), dispositivos DSP (DSPD), dispositivos lógicos programables (PLD), Matrices de Puertas Programables en Campo (FPGA), procesadores generales, controladores, microcontroladores, microprocesadores, otras unidades electrónicas diseñadas para realizar las funciones descritas en este documento, o una combinación de los mismos.
Para una implementación de software, las técnicas descritas en este documento pueden implementarse mediante módulos (por ejemplo, procesos, funciones, etc.) que realizan las funciones descritas en este documento. Un código de software puede ser almacenado en el almacenamiento y ejecutado por el procesador. El almacenamiento puede implementarse dentro del procesador o fuera del procesador.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 puede implementar además el siguiente paso: recibir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red en un momento preestablecido; donde, el tiempo preestablecido incluye al menos uno de los siguientes: una primera duración de tiempo preestablecido antes del inicio de la transmisión del servicio, una segunda duración de tiempo preestablecido después del inicio de la transmisión del servicio y el tiempo cuando se detecta un fallo de haz por primera vez después de que se completa un acceso del terminal.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar los siguientes pasos: transmitir información de solicitud para solicitar un recurso PRACH al nodo de red; y recibir la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red según la información de solicitud.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: recibir, a través de información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) transmitido por el nodo de red; en donde, la información de enlace descendente incluye al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje de sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio (RRC), un mensaje de reconfiguración de Control de Recursos de Radio (RRC) e información de control correspondiente a un Canal de Control de Enlace Descendente Físico.
La información de configuración incluye: información de un código de secuencia de preámbulo para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz y/o información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo.
El código de secuencia de preámbulo incluye una parte de los códigos de secuencia de preámbulo dentro de un primer grupo predeterminado y/o una parte de los códigos de secuencia de preámbulo dentro de un segundo grupo predeterminado.
La información de agrupación se usa para indicar si se usa o no un código de secuencia de preámbulo dentro de un grupo actual para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz.
El código de secuencia de preámbulo y/o la información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo se acuerdan previamente en un protocolo.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: recibir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red; en donde la instrucción de activación se usa para activar un recurso PRACH, y la instrucción de desactivación se usa para desactivar un recurso PRACH.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: recibir, a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de activación o la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: adquirir un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: devolver un mensaje de acuse de recibo (ACK)/un mensaje de no acuse de recibo (NACK) al nodo de red según la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: recibir una instrucción de liberación transmitida por el nodo de red; en donde la instrucción de liberación se usa para liberar el recurso PRACH.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: recibir la instrucción de liberación transmitida por el nodo de red después de que se complete la transmisión del servicio.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: recibir, a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de liberación transmitida por el nodo de red.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: adquirir un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de liberación.
Específicamente, cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 301, el procesador 301 también puede implementar el siguiente paso: transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red a través del recurso PRACH, cuando se detecta un fallo de haz.
El terminal puede ser un terminal inalámbrico o un terminal por cable, y el terminal inalámbrico puede ser un dispositivo que proporciona voz y/u otro servicio de conectividad de datos al usuario, un dispositivo portátil que tiene una función de conexión inalámbrica u otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico El terminal inalámbrico puede comunicarse con una o más redes de núcleo a través de una Red de Acceso por Radio (RAN), y el terminal inalámbrico puede ser un terminal móvil, como un teléfono móvil (o denominado teléfono "celular") y un ordenador que tiene una terminal móvil, por ejemplo, un dispositivo portátil, un dispositivo de bolsillo, un dispositivo de mano, un dispositivo integrado en un ordenador o un dispositivo móvil en un vehículo que intercambia voz y/o datos con una red de acceso inalámbrico, por ejemplo, un teléfono del Servicio de Comunicación Personal de (PCS), un teléfono inalámbrico, un teléfono con Protocolo de Inicio de Sesión (SIP), una estación de Bucle Local Inalámbrico (WLL), un Asistente Personal Digital (conocido como PDA) y otros dispositivos. El terminal inalámbrico también puede denominarse sistema, Unidad de Abonado, Estación de Abonado, Estación Móvil, Móvil, Estación Remota, Terminal Remoto y Terminal de Acceso, Terminal de Usuario, Agente de Usuario o Equipo de Usuario o un Dispositivo de Usuario, que no están limitados en este documento.
El terminal de la presente descripción, al recibir la información de configuración del recurso de canal de acceso aleatorio físico transmitido por el nodo de red, puede transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red directamente a través del recurso correspondiente después de que se detecte el fallo de haz, logrando así una rápida recuperación del fallo de haz.
El método para configurar el recurso de acceso aleatorio de la presente descripción en el lado del terminal se describe anteriormente. A continuación se describe adicionalmente el método de configuración del recurso de acceso aleatorio en el lado del nodo de red con referencia a los dibujos adjuntos.
Como se muestra en la Fig. 4, la Fig. 4 ilustra un método para configurar un recurso de acceso aleatorio aplicado a un nodo de red proporcionado por algunas realizaciones de la presente descripción, y el método incluye específicamente el siguiente paso 41.
Paso 41: transmitir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) a al menos un terminal.
La información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz. Cabe señalar que, una parte de los recursos PRACH configurados por el nodo de red se usan para un procedimiento de acceso aleatorio normal del terminal para otros fines distintos a la recuperación de fallos de haz, y otra parte de los recursos se usan para que el terminal transmita una solicitud de recuperación de fallo de haz cuando falla un haz. El recurso PRACH usado para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz se reserva de manera persistente para el terminal. La parte de los recursos PRACH no puede ser usada por otros procedimientos de acceso aleatorio antes de que finalice un servicio del terminal, lo que reduce el número de procesos de señalización para configurar el PRACH en cada momento y reduce las interacciones de señalización innecesarias.
El paso 41 incluye específicamente: transmitir la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) a al menos un terminal en un tiempo predeterminado. El tiempo preestablecido incluye al menos uno de: un primer tiempo de duración preestablecido antes del inicio de la transmisión del servicio, un segundo tiempo de duración preestablecido después del inicio de la transmisión del servicio y el tiempo cuando se detecta un fallo de haz por primera vez después de que se complete un acceso del terminal. Es decir, dentro de una duración de tiempo preestablecida después de que el nodo de red detecta una solicitud de servicio (es decir, dentro de la primera duración de tiempo preestablecida antes del inicio de la transmisión del servicio), o dentro de una duración de tiempo preestablecida después de que el nodo de red detecta que comienza un servicio a ser transmitido (es decir, dentro de la segunda duración de tiempo preestablecida después del inicio de la transmisión del servicio), la información de configuración puede transmitirse al terminal para evitar que el terminal no tenga recursos de transmisión para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz después de que el terminal detecta el fallo de haz. Opcionalmente, cuando ocurre el fallo de haz por primera vez después de que el terminal está conectado al nodo de red, el terminal solicita al nodo de red que configure un recurso de transmisión para la solicitud de recuperación de fallo de haz correspondiente. En tal caso, el nodo de red transmite la información de configuración de recursos correspondiente, y siempre se reserva un recurso para que el terminal realice la transmisión de una solicitud de recuperación de fallo de haz.
El paso 11 incluye dos formas de transmisión pasiva y transmisión activa. La forma de transmisión pasiva incluye específicamente: recibir información de solicitud para solicitar un recurso PRACH transmitido por al menos un terminal; y transmitir información de configuración del recurso PRACH correspondiente al terminal según la información de solicitud.
Un proceso de transmisión activa o un proceso de transmisión pasiva en el paso anterior 41 después de recibir la solicitud puede implementarse mediante los siguientes pasos: transmitir, a través de la información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) al, al menos, un terminal. La información de enlace descendente incluye al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje del sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio (RRC), un mensaje de reconfiguración de Control de Recursos de Radio (RRC) e información de control correspondiente a un Canal de Control de Enlace Descendente Físico (PDCCH). Es decir, el nodo de red puede configurar la información de configuración del recurso PRACH usando al menos uno de entre el mensaje de difusión, el mensaje de sistema, la configuración de RRC, la reconfiguración de RRC y una instrucción PDCCH. El recurso PRACH configurado se usa solo para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz, que es diferente de un recurso usado en el procedimiento normal de acceso aleatorio.
Además, la información de configuración incluye: información en el dominio del tiempo y/o información en el dominio de la frecuencia para transportar una solicitud de recuperación de fallo de haz. La información en el dominio del tiempo y la información en el dominio de la frecuencia indican un recurso en el dominio del tiempo de acceso aleatorio o un recurso en el dominio de la frecuencia de acceso aleatorio usado para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz. Además, la información de configuración incluye además: información de un código de secuencia de preámbulo para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz, y/o información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo. El código de secuencia de preámbulo y/o la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo se acuerdan previamente en un protocolo. El código de secuencia de preámbulo incluye una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un primer grupo predeterminado y/o una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un segundo grupo predeterminado. Cabe señalar que, el primer grupo predeterminado y el segundo grupo predeterminado a los que se hace referencia en este documento son grupos previamente acordados en un protocolo, específicamente, que son un grupo A y un grupo B de códigos de secuencia de preámbulo, en donde el grupo A y el grupo B representan respectivamente una calidad de canal del terminal, o una distancia entre el nodo de red y el terminal.
En caso de que la información de configuración incluya la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo, antes del paso 41, el método incluye además: agrupar todos los códigos de secuencia de preámbulo para adquirir información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo. La información de agrupación se usa para indicar si los códigos de secuencia de preámbulo dentro de un grupo actual se usan o no para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz. Es decir, en la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo previamente acordados en un protocolo o configurados por el nodo de red, por ejemplo, un código de secuencia de preámbulo dentro de un grupo se usa solo para la solicitud de recuperación de fallo de haz, y el nodo de red solo configura un código de secuencia de preámbulo en el grupo para el terminal.
Además, específicamente, cuando el número de terminales es grande o la probabilidad de fallo de haz en el terminal es pequeña, para reducir el desperdicio de recursos innecesarios, el método incluye además un paso siguiente después del paso 41: transmitir, por el nodo de red , una instrucción de Activación o una instrucción de Desactivación al terminal. La instrucción de activación se usa para activar un recurso PRACH y la instrucción de desactivación se usa para desactivar el recurso PRACH. Después de transmitir la instrucción de activación o la instrucción de desactivación al terminal, el método incluye además: recibir un mensaje de acuse de recibo (ACK)/un mensaje de no acuse de recibo (NACK) devuelto por el terminal según la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
El paso de transmitir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación al terminal incluye: transmitir la instrucción de activación o la instrucción de desactivación al terminal a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC). Opcionalmente, el paso de transmitir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación al terminal incluye: transmitir implícitamente, a través de un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración, la instrucción de activación o la instrucción de desactivación al terminal; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
Después de que el nodo de red transmite la información de configuración, o después de que el nodo de red transmite la información de configuración y la instrucción de activación, cuando el terminal detecta el fallo de haz, el nodo de red recibe la solicitud de recuperación de fallo de haz transmitida por el terminal después de que el terminal detecta el fallo de haz.
Además, para configurar razonablemente los recursos de transmisión, el nodo de red puede liberar los recursos configurados según las necesidades reales. Después del paso 41, el método incluye además: transmitir, al terminal, una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH. Específicamente, el nodo de red transmite al terminal una instrucción de liberación para liberar el recurso PRACH después de que se complete la transmisión del servicio. Cabe señalar que el nodo de red también puede determinar de antemano cuándo liberar el recurso PRACH del terminal, la determinación puede realizarse según una situación actual de asignación de recursos, una calidad de transmisión de red actual y similares.
Específicamente, el paso de transmitir al terminal una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH: transmitir, al terminal a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH. Opcionalmente, de manera similar al proceso de transmisión de una instrucción de activación o una instrucción de desactivación, el nodo de red también puede transmitir implícitamente, al terminal a través de un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración, la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH, en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de liberación.
En el método de configuración de un recurso de acceso aleatorio de la presente descripción, el nodo de red reserva, para el terminal, un recurso de canal de acceso aleatorio usado de manera persistente para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz, reduciendo así la sobrecarga de señalización de cada configuración, y configura el recurso de acceso aleatorio al terminal, de modo que cuando el terminal detecta el fallo de haz, el terminal puede informar directamente la solicitud de recuperación de fallo de haz a través del recurso correspondiente para lograr una recuperación rápida del fallo de haz.
Lo anterior describe el método de configuración de un recurso de acceso aleatorio en diferentes escenarios. A continuación se describirá con más detalle un nodo de red correspondiente con referencia a los dibujos adjuntos.
Como se muestra en la Figura 5, el nodo 500 de red de la presente descripción puede implementar los detalles del método de transmisión de información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) al, al menos, un terminal en las realizaciones anteriores y lograr el mismo efecto.
La información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz. El nodo 500 de red incluye específicamente los siguientes módulos funcionales: un segundo módulo 510 de transmisión, configurado para transmitir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) al, al menos, un terminal, en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz.
El segundo módulo 510 de transmisión incluye: un segundo submódulo de transmisión, configurado para transmitir la información de configuración del recurso del Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) al, al menos, un terminal en un momento preestablecido. El tiempo preestablecido incluye al menos uno de: un primer tiempo de duración preestablecido antes del inicio de la transmisión del servicio, un segundo tiempo de duración preestablecido después del inicio de la transmisión del servicio y el tiempo cuando se detecta un fallo de haz por primera vez después de que se complete un acceso del terminal.
El segundo módulo 510 de transmisión incluye: un séptimo submódulo de recepción, configurado para recibir información de solicitud para solicitar un recurso PRACH transmitido por el al menos un terminal; y un tercer submódulo de transmisión, configurado para transmitir la información de configuración de un recurso PRACH correspondiente al terminal según la información de solicitud.
El segundo módulo 510 de transmisión incluye: un cuarto submódulo de transmisión, configurado para transmitir, a través de información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) al, al menos, un terminal. La información de enlace descendente incluye al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje del sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio (RRC), un mensaje de reconfiguración de Control de Recursos de Radio (RRC) e información de control correspondiente a un canal de control de enlace descendente físico.
La información de configuración incluye: información de un código de secuencia de preámbulo para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz y/o información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo.
El nodo de red incluye además: un módulo de agrupación, configurado para agrupar todos los códigos de secuencia de preámbulo para adquirir la información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo.
El código de secuencia de preámbulo incluye una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un primer grupo predeterminado y/o una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un segundo grupo predeterminado.
La información de agrupación se usa para indicar si los códigos de secuencia de preámbulo dentro de un grupo actual se usan o no para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz.
El código de secuencia de preámbulo y/o la información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo se acuerdan previamente en un protocolo.
El nodo de red incluye además: un tercer módulo de transmisión, configurado para transmitir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación al terminal; en donde la instrucción de activación se usa para activar el recurso PRACH, y la instrucción de desactivación se usa para desactivar el recurso PRACH.
El tercer módulo de transmisión incluye: un quinto submódulo de transmisión, configurado para transmitir, a través de un canal físico de control de enlace descendente o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de activación o la instrucción de desactivación al terminal.
El tercer módulo de transmisión incluye: un sexto submódulo de transmisión, configurado para transmitir implícitamente, a través de un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración, la instrucción de activación o la instrucción de desactivación al terminal; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
El nodo de red incluye además: un cuarto módulo de recepción, configurado para recibir un mensaje de acuse de recibo (ACK)/un mensaje de no acuse de recibo (NACK) retroalimentado por el terminal según la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
El nodo de red incluye además: un cuarto módulo de transmisión, configurado para transmitir, al terminal, una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
El cuarto módulo de transmisión incluye: un séptimo submódulo de transmisión, configurado para transmitir, al terminal una vez completada la transmisión del servicio, la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
El cuarto módulo de transmisión incluye: un octavo módulo de transmisión, configurado para transmitir, al terminal a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
El cuarto módulo de transmisión incluye: un noveno módulo de transmisión, configurado para transmitir implícitamente, al terminal a través de un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración, la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH, en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de liberación.
El nodo de red incluye además: un quinto módulo de recepción, configurado para recibir una solicitud de recuperación de fallo de haz transmitida por el terminal después de que se detecte el fallo de haz.
Cabe señalar que, el nodo de red de la presente descripción reserva, para el terminal, un recurso de canal de acceso aleatorio usado de manera persistente para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz, reduciendo así la sobrecarga de señalización de cada configuración, y configura el recurso de acceso aleatorio para el terminal, de modo que cuando el terminal detecte el fallo de haz, el terminal puede reportar directamente la solicitud de recuperación de fallo de haz a través del recurso correspondiente para lograr una recuperación rápida del fallo de haz.
Cabe señalar que una división de módulos del nodo de red y terminal anterior es solo una división en términos de funciones lógicas. En la implementación real, los módulos pueden integrarse total o parcialmente en una entidad física, o pueden estar separados físicamente. Todos los módulos pueden implementarse en una forma de software llamado por un componente de procesamiento; o todos pueden implementarse en forma de hardware. Opcionalmente, algunos de los módulos se pueden implementar en forma de software llamado por un componente de procesamiento, y algunos de los módulos se implementan en forma de hardware. Por ejemplo, el módulo de determinación puede ser un componente de procesamiento dispuesto de forma independiente o puede estar integrado en un chip de los dispositivos mencionados anteriormente. El módulo de determinación también puede almacenarse en el almacenamiento del dispositivo anterior en forma de códigos de programa llamados y ejecutados por un componente de procesamiento del dispositivo anterior para implementar la función del módulo de determinación. La implementación de otros módulos es similar. Además, todos o parte de estos módulos pueden integrarse o implementarse de forma independiente. Los componentes de procesamiento descritos en el presente documento pueden ser un circuito integrado que tenga una capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, cada paso del método anterior o cada uno de los módulos anteriores puede completarse mediante un circuito lógico integrado en hardware en el componente del procesador o mediante una instrucción en forma de software.
Por ejemplo, los módulos anteriores pueden ser uno o más circuitos integrados configurados para implementar el método anterior, como uno o más Circuitos Integrados Específicos de Aplicación (ASIC), o uno o más procesadores de señales digitales (DSP), o una o más Matrices de Puertas Programables en Campo (FPGA), etc. Como otro ejemplo, cuando uno de los módulos anteriores se implementa en forma de códigos de programa invocados por un componente de procesamiento, el componente de procesamiento puede ser un procesador de propósito general, como una Unidad Central de Procesamiento (CPU) u otro procesador capaz de llamar a los códigos de programa. Como otro ejemplo, estos módulos pueden integrarse e implementarse en forma de un 'sistema en un chip' (SOC).
Para lograr mejor el propósito anterior, algunas realizaciones no cubiertas por las reivindicaciones de la presente descripción también proporcionan un nodo de red que incluye un procesador y un almacenamiento, el almacenamiento almacena un programa informático ejecutable por el procesador. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, el procesador implementa los pasos del método de configuración del recurso de acceso aleatorio aplicado al nodo de red como se describe anteriormente.
Algunas realizaciones no cubiertas por las reivindicaciones de la presente descripción también proporcionan un medio de almacenamiento legible por ordenador que incluye un programa informático almacenado en el mismo. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, el procesador implementa los pasos del método de configuración del recurso de acceso aleatorio como se describe anteriormente. El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser volátil o no volátil.
Específicamente, la presente descripción también proporciona un nodo de red, como se muestra en la Figura 6, el nodo 600 de red incluye: una antena 61, un aparato 62 de radiofrecuencia y un aparato 63 de banda base. La antena 61 está conectada al aparato 62 de radiofrecuencia. En una dirección de enlace ascendente, el aparato 62 de radiofrecuencia recibe información a través de la antena 61 y transmite la información recibida al aparato 63 de banda base para su procesamiento. En una dirección de enlace descendente, el aparato 63 de banda base procesa la información que se va a transmitir y la transmite al aparato 62 de radiofrecuencia. El aparato 62 de radiofrecuencia procesa la información recibida y la transmite a través de la antena 61.
El dispositivo de procesamiento de banda de frecuencia puede disponerse en el aparato 63 de banda base, y el método realizado por el nodo de red anterior puede implementarse en el aparato 63 de banda base, que incluye un procesador 64 y un almacenamiento 65.
El aparato 63 de banda base puede incluir, por ejemplo, al menos una placa de banda base en la que se disponen una pluralidad de chips, como se muestra en la Figura 6, y uno de los chips es, por ejemplo, el procesador 64 conectado al almacenamiento 65 para llamar a un programa en el almacenamiento 65 para realizar una operación del nodo de red que se muestra en la realización del método anterior.
El aparato 63 de banda base puede incluir además una interfaz 66 de red para interactuar con el aparato 62 de radiofrecuencia, y la interfaz es, por ejemplo, una interfaz de radio pública común (denominada CPRI).
El procesador aquí puede ser un procesador o un nombre colectivo de una pluralidad de componentes de procesamiento. Por ejemplo, el procesador puede ser una CPU, un ASIC o uno o más circuitos integrados configurados para implementar el método realizado por el nodo de red anterior, como uno o más procesadores de señales digitales (DSP) o una o más matrices de puertas programables en campo (FPGA), etc. El elemento de almacenamiento puede ser un almacenamiento o un nombre colectivo de una pluralidad de elementos de almacenamiento.
El almacenamiento 65 puede ser un almacenamiento volátil o un almacenamiento no volátil, o puede incluir tanto el almacenamiento volátil como el almacenamiento no volátil. El almacenamiento no volátil puede ser una Memoria de Sólo Lectura (ROM), una ROM Programable (PROM), una PROM Borrable (EPROM), una EPROM Eléctricamente (EEPROM) o una memoria flash. El almacenamiento volátil puede ser una Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) que actúa como memoria caché externa. A modo de ejemplo y sin limitación, hay muchas formas de RAM disponibles, como una RAM Estática (SRAM), una RAM Dinámica (DRAM), una DRAM Síncrona (SDRAM), una SDRAM de Doble Tasa de Datos (DDRSDRAM), una SDRAM Mejorada (ESDrAm ), una DRAM Synchlink (SLDRAM) y una RAM Direct Rambus (DRRAM). El almacenamiento 65 descrito en el presente documento pretende incluir, entre otros, estos y otros tipos adecuados de almacenamiento.
En particular, el nodo de red de la presente descripción incluye además: un programa informático almacenado en el almacenamiento 65 y ejecutable por el procesador 64. Cuando el procesador 64 llama al programa informático, el procesador 64 realiza el método realizado por los diversos módulos mostrados en la Fig. 5.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) a al menos un terminal; en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión de un Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir la información de configuración del recurso del Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) al, al menos, un terminal en un tiempo preestablecido, en donde el tiempo preestablecido incluye al menos uno de: un primer período de tiempo preestablecido antes del inicio de la transmisión del servicio, un segundo período de tiempo preestablecido después del inicio de la transmisión del servicio y el tiempo en que se detecta un fallo de haz por primera vez después de que se complete un acceso del terminal.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: recibir información de solicitud para solicitar un recurso PRACH transmitido por al menos un terminal; y transmitir la información de configuración del recurso PRACH correspondiente al terminal según la información de solicitud.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir, a través de la información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico (PRACH) al, al menos, un terminal, en donde, la información de enlace descendente incluye al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje de sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio (RRC), un mensaje de reconfiguración de Control de Recursos de Radio (RRC) e información de control correspondiente a un Canal de Control de Enlace Descendente Físico.
La información de configuración incluye además: información de un código de secuencia de preámbulo para transportar la solicitud de recuperación de fallo de haz y/o información de agrupación de códigos de secuencia de preámbulo.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: agrupar todos los códigos de secuencia de preámbulo para adquirir información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo.
Específicamente, el código de secuencia de preámbulo incluye una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un primer grupo predeterminado y/o una parte de códigos de secuencia de preámbulo dentro de un segundo grupo predeterminado.
La información de agrupación se usa para indicar si los códigos de secuencia de preámbulo dentro de un grupo actual se usan o no para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz.
El código de secuencia de preámbulo y/o la información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo se acuerdan previamente en un protocolo.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación al terminal; en donde la instrucción de activación se usa para activar el recurso PRACH, y la instrucción de desactivación se usa para desactivar el recurso PRACH.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir, a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de activación o la instrucción de desactivación al terminal.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir implícitamente, a través de un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración, la instrucción de activación o la instrucción de desactivación al terminal; en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: recibir un mensaje de acuse de recibo (ACK)/un mensaje de no acuse de recibo (NACK) retroalimentado por el terminal según la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir, al terminal, una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir, al terminal después de completar la transmisión del servicio, la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir, al terminal a través de un canal de control de enlace descendente físico o una señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: transmitir implícitamente, al terminal a través de un atributo de elemento de información (IE) de la información de configuración, la instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH, en donde el atributo IE lleva implícitamente la instrucción de liberación.
Específicamente, cuando el programa informático es llamado por el procesador 64, el procesador 64 puede usarse para ejecutar: recibir una solicitud de recuperación de fallo de haz transmitida por el terminal después de que se detecte un fallo de haz.
El nodo de la red puede ser una Estación Transceptora Base (BTS) en un Sistema Global de Comunicación Móvil (GSM) o un sistema de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), un NodoB (NB) en un sistema de Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (WCDMA), un Nodo Evolutivo B (eNB o eNodoB), una estación repetidora o un punto de acceso en un sistema LTE, o una estación base en otra red 5G, o similar, que no se limita a esto.
De esta forma, el nodo de red reserva, para el terminal, un recurso de canal de acceso aleatorio usado de manera persistente para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz, reduciendo así la sobrecarga de señalización de cada configuración, y configura el recurso de acceso aleatorio al terminal, de modo que cuando el terminal detecta el fallo de haz, el terminal puede reportar directamente la solicitud de recuperación de falla de haz a través del recurso correspondiente para lograr una recuperación rápida del fallo de haz.
Los expertos en la materia apreciarán que los elementos y pasos de algoritmo de varios ejemplos descritos en las realizaciones descritas en el presente documento pueden implementarse en hardware electrónico o en una combinación de software informático y hardware electrónico. Que estas funciones se realicen en hardware o software depende de una aplicación específica y de las restricciones de diseño de una solución técnica.
Una persona experta en la técnica puede comprender claramente que, por conveniencia y brevedad de la descripción, se puede obtener un proceso de trabajo específico del sistema, el dispositivo y la unidad descritos anteriormente haciendo referencia a un proceso correspondiente en las realizaciones método anteriores, y los detalles de los mismos no se describen en el presente documento de nuevo.
En las realizaciones proporcionadas por la presente solicitud, debe entenderse que los dispositivos y métodos descritos pueden implementarse de otras maneras. Por ejemplo, las realizaciones de dispositivos descritas anteriormente son meramente ilustrativas. Por ejemplo, una división de unidades es solo una división de función lógica. En la implementación real, puede haber otra forma de división, por ejemplo, una pluralidad de unidades o componentes pueden combinarse o integrarse en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no ejecutarse. Además, el acoplamiento mutuo o el acoplamiento directo o la conexión de comunicación mostrados o discutidos pueden ser un acoplamiento indirecto o una conexión de comunicación a través de algunas interfaces, dispositivos o unidades, y pueden ser de forma eléctrica, mecánica o de otro tipo.
Las unidades descritas como componentes separados pueden o no estar separadas físicamente, y los componentes mostrados como unidades pueden o no ser unidades físicas, es decir, pueden estar ubicadas en un lugar o pueden estar distribuidas en múltiples unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden seleccionarse con base en las necesidades reales para lograr el propósito de la solución técnica de las realizaciones.
Además, cada unidad funcional en varias realizaciones de la presente descripción puede integrarse en una unidad de procesamiento, o cada unidad puede existir físicamente por separado, o dos o más unidades pueden integrarse en una unidad.
Si las funciones se implementan en forma de unidades funcionales de software como un producto independiente para la venta o el uso, las unidades funcionales de software también pueden almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Sobre la base de dicha comprensión, las soluciones técnicas de la presente descripción, esencialmente o una parte de la misma que contribuya al estado de la técnica, pueden incorporarse en forma de un producto de programa informático que puede almacenarse en un medio de almacenamiento y que incluye varias instrucciones para hacer que un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor o un dispositivo de red, etc.) para realizar todos o algunos pasos del método según las realizaciones respectivas de la presente descripción. El medio de almacenamiento anterior incluye varios medios que pueden almacenar códigos de programa, como una unidad flash USB, un disco duro móvil, una ROM, una RAM, un disco magnético o un disco óptico.
Además, los pasos para realizar la serie de procesos descritos anteriormente se pueden realizar naturalmente en un orden cronológico o en un orden ilustrado, pero no necesariamente se requiere que se realicen en un orden cronológico, y algunos pasos se pueden realizar en forma paralela o independiente. el uno del otro. Los expertos en la materia apreciarán que todos o cualquiera de los pasos o componentes de los métodos y dispositivos de la presente descripción pueden implementarse en cualquier dispositivo informático (incluido un procesador, un medio de almacenamiento, etc.) o una red de dispositivos informáticos, en forma de hardware, firmware, software o una combinación de los mismos, que pueden ser implementados por personas con conocimientos ordinarios en la técnica usando sus conocimientos básicos de programación después de leer la descripción de la presente descripción.
En consecuencia, los objetivos de la presente descripción también pueden lograrse ejecutando un programa o un conjunto de programas en cualquier dispositivo informático. El dispositivo informático puede ser un dispositivo de propósito general bien conocido. En consecuencia, los objetivos de la presente descripción también pueden realizarse proporcionando simplemente un producto de programa que incluye códigos de programa para implementar el método o el dispositivo. Es decir, dicho producto de programa también constituye la presente descripción, y un medio de almacenamiento que almacena dicho producto de programa también constituye la presente descripción. Será evidente que el medio de almacenamiento puede ser cualquier medio de almacenamiento conocido o cualquier medio de almacenamiento desarrollado en el futuro. Además, los pasos para realizar la serie de procesos descritos anteriormente se pueden realizar naturalmente en el orden cronológico en el orden ilustrado, pero no se requiere necesariamente que se realicen en el orden cronológico. Ciertos pasos se pueden realizar en paralelo o independientemente unos de otros.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un método para configurar un recurso de acceso aleatorio, siendo realizado el método por un terminal y que comprende:
recibir (11) información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico, PRACH, transmitido por un nodo de red;
en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión PRACH reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz,
caracterizado por que,
luego de recibir (11) la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red, el método comprende además: recibir, desde el nodo de red, una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
2. El método para configurar un recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 1, en donde, recibir (11) la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red, comprende:
recibir la información de configuración del recurso PRACH transmitida en un tiempo predeterminado por el nodo de red;
en donde el tiempo preestablecido comprende al menos uno de: un primer período de tiempo preestablecido antes del inicio de la transmisión del servicio, un segundo período de tiempo preestablecido después del inicio de la transmisión del servicio y el tiempo cuando se detecta un fallo de haz por primera vez después de que se complete el acceso al terminal.
3. El método para configurar un recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 1, en donde la información de configuración comprende información de códigos de secuencia de preámbulo para llevar la solicitud de recuperación de fallo de haz y/o información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo.
4. El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 1, en donde recibir (11) la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red comprende:
transmitir información de solicitud para solicitar el recurso PRACH al nodo de red; y
recibir la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red según la información de solicitud.
5. El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde recibir (11) la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red comprende: recibir, a través de información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red;
en donde la información de enlace descendente comprende al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje de sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio, RRC, , un mensaje de reconfiguración de RRC e información de control correspondiente a un canal de control de enlace descendente físico.
6. El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 1, en donde, después de recibir (11) la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red, el método comprende además:
recibir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red; en donde la instrucción de activación está configurada para activar el recurso PRACH, y la instrucción de desactivación está configurada para desactivar el recurso PRACH.
7. El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 6, en donde, después de recibir la instrucción de activación o la instrucción de desactivación transmitida por el nodo de red, el método comprende además:
realimentar la información de acuse de recibo, ACK/ información de no acuse de recibo, NACK, al nodo de red según la instrucción de activación o la instrucción de desactivación.
8. El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio de acuerdo con la reivindicación 1 o 6, en donde, después de recibir (11) la información de configuración del recurso PRACH transmitida por el nodo de red, el método comprende además:
transmitir, en caso de que se detecte un fallo de haz, la solicitud de recuperación de fallo de haz al nodo de red a través del recurso PRACH.
9. Una terminal, que comprende:
un primer módulo (210) de recepción, configurado para recibir información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico, PRACH, transmitido por un nodo de red, en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión PRACH reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz,
caracterizado por que,
el terminal comprende además:
un tercer módulo de recepción, configurado para recibir, desde el nodo de red, una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
10. Un método para configurar un recurso de acceso aleatorio, siendo realizado el método por un nodo de red y que comprende:
transmitir (41) información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico, PRACH, a al menos un terminal, en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión PRACH reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz,
caracterizado por que,
después de transmitir (41) la información de configuración del recurso PRACH al, al menos, un terminal, el método comprende además:
transmitir, al terminal, una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
11. El método para configurar el recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 10, en donde la información de configuración comprende información de códigos de secuencia de preámbulo para transmitir la solicitud de recuperación de fallo de haz y/o la información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo.
12. El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 10, en donde la transmisión (41) de la información de configuración de recurso PRACH al, al menos, un terminal comprende:
transmitir, a través de información de enlace descendente preestablecida, la información de configuración del recurso PRACH al, al menos, un terminal;
en donde la información de enlace descendente comprende al menos uno de: un mensaje de difusión, un mensaje de sistema, un mensaje de configuración de Control de Recursos de Radio, RRC, un mensaje de reconfiguración de RRC e información de control correspondiente a un canal de control de enlace descendente físico.
13. El método de configuración de un recurso de acceso aleatorio según la reivindicación 10, en donde, después de transmitir (41) la información de configuración del recurso PRACH al, al menos, un terminal, el método comprende además:
transmitir una instrucción de activación o una instrucción de desactivación al terminal; en donde la instrucción de activación se usa para activar el recurso PRACH, y la instrucción de desactivación se usa para desactivar el recurso PRACH.
14. Un nodo de red, que comprende:
un segundo módulo (510) de transmisión, configurado para transmitir la información de configuración de un recurso de Canal de Acceso Aleatorio Físico, PRACH, a al menos un terminal, en donde la información de configuración está configurada para indicar un recurso de transmisión PRACH reservado por el nodo de red para el terminal y usado para transmitir una solicitud de recuperación de fallo de haz,
caracterizado por que,
el nodo de red comprende además: un cuarto módulo de transmisión, configurado para transmitir, al terminal, una instrucción de liberación usada para liberar el recurso PRACH.
15. El nodo de red según la reivindicación 14, en donde la información de configuración comprende información de códigos de secuencia de preámbulo para llevar la solicitud de recuperación de fallo de haz y/o la información de agrupación de los códigos de secuencia de preámbulo.
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