ES2958812T3 - Método de asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, terminal y medio de almacenamiento legible por ordenador - Google Patents

Método de asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, terminal y medio de almacenamiento legible por ordenador Download PDF

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Abstract

En las realizaciones de la presente divulgación se proporcionan un método de asignación de recursos en el dominio del tiempo de PDSCH, un terminal y un medio de almacenamiento legible por computadora, aplicándose el método de asignación de recursos en el dominio del tiempo de PDSCH al terminal y comprendiendo: un terminal que comienza a almacenar en caché o recibe un PDSCH no antes que una posición limitante en el dominio temporal del PDSCH, en donde, cuando el SCS de un PDCCH es menor que el SCS del PDSCH, una posición en el dominio temporal del PDSCH no es anterior a la posición limitante en el dominio temporal del PDSCH. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método de asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, terminal y medio de almacenamiento legible por ordenador
Campo técnico
Esta descripción se refiere al campo de las tecnologías de comunicaciones y, en particular, a un método y un terminal para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH y un medio de almacenamiento legible por ordenador.
Antecedentes
Un sistema 5G NR soporta la configuración de una o más portadoras (portadora de componentes, CC) o celdas para el equipo de usuario (User Equipment, UE). Cuando el UE está configurado en un modo de portadora única o en un modo de autoprogramación con agregación de portadoras (Carrier Aggregation, CA), una pluralidad de conjuntos de recursos de control (Control-Resource Set, CORESET) y una pluralidad de conjuntos de espacios de búsqueda, que incluyen el espacio de búsqueda común (Common Search Space, CSS) y el espacio de búsqueda específico de UE (UE-Specific Search Space, USS), se pueden configurar en cada CC o celda. Una red puede configurar de manera flexible una cantidad de detección ciega para cada conjunto de espacios de búsqueda, y el CORESET puede asociarse de manera flexible con el conjunto de espacios de búsqueda.
Si la calidad del canal no es satisfactoria o la probabilidad de bloqueo del canal es alta en algunas celdas, la red puede configurar la programación entre portadoras para el UE. Para ser específico, un canal de control se configura en otra celda con mejor calidad de canal (por ejemplo, una celda primaria), para programar datos en otra celda (por ejemplo, una celda secundaria) entre portadoras. Una celda de programación y una celda programada pueden tener el mismo o diferente espaciamiento entre subportadoras (sub-carrier spacing, SCS). La celda de programación puede estar en el modo de autoprogramación en el que la celda de programación sólo se programa a sí misma. Si la programación entre portadoras está configurada para la celda de programación, la celda de programación puede programar además una o más celdas programadas además de ella misma. La celda programada no tiene un canal físico de control de enlace descendente (physical downlink control channel, PDCCH), y sólo la celda de programación puede realizar una operación de programación.
El UE escucha al PDCCH para recibir información de control de enlace descendente (Downlink Control Information, DCI) y demodula, basándose en una indicación en la DCI, un canal físico compartido de enlace descendente (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) programado por una estación base. La DCI puede indicar de manera flexible la asignación de recursos del PDSCH, por ejemplo, una celda o una parte de ancho de banda (Bandwidth Part, BWP), un recurso en el dominio de frecuencia y un recurso en el dominio de tiempo en el que está ubicado el PDSCH. El recurso en el dominio de tiempo puede hacer referencia a un desplazamiento del intervalo del PDSCH, un símbolo OFDM de inicio, una longitud del símbolo y similares. El símbolo OFDM de inicio del PDSCH no puede ser antes de un símbolo OFDM de inicio del PDCCH.
Debido a que un símbolo de inicio del PDSCH puede ser el mismo que el símbolo OFDM de inicio del PDCCH, el UE primero debe almacenar datos en memoria intermedia de una BWP completa de la celda programada mientras recibe y realiza la detección ciega del PDCCH. Para la autoprogramación o la programación entre portadoras, cuando el SCS de la celda de programación (es decir, el SCS del PDCCH) es el mismo que el SCS de la celda programada (SCS del PDSCH), el UE necesita almacenar datos en una memoria intermedia de toda la BWP de la celda programada hasta que el PDCCH esté completamente demodulado. Sin embargo, la duración en la que el UE recibe el PDCCH cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que la SCS del PDSCH es mucho mayor que la duración en la que el UE recibe el PDCCH cuando el SCS del PDCCH es el mismo que el SCS del PDSCH. Correspondientemente, se extiende la duración durante la cual el UE almacena los datos en memoria intermedia, el volumen de datos en memoria intermedia del UE aumenta en comparación con aquel en el caso en el que el PDCCH y el PDSCH tienen el mismo SCS, y se incrementa la carga de datos en memoria intermedia del UE.
Se puede aprender que un problema técnico que los expertos en la técnica deben resolver de manera urgente actualmente es cómo reducir la carga de datos en memoria intermedia del UE cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH. "Sobre los detalles restantes de las BWP" (R1-1806143) da a conocer aspectos de las BWP.
Compendio
La invención se expone en el conjunto de reivindicaciones adjuntas. Las realizaciones de esta descripción proporcionan un método y un terminal para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, y un medio de almacenamiento legible por ordenador, para resolver un problema de que una carga de memoria intermedia del UE aumenta cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS de un PDSCH en una técnica relacionada.
Para resolver el problema técnico anterior, esta descripción se implementa de la siguiente manera:
Según un primer aspecto, una realización de esta descripción proporciona un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, aplicados a un terminal, donde el método incluye: comenzar el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción, por parte del terminal, de un PDSCH no antes de una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. La ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH incluye uno o más de un desplazamiento del intervalo del PDSCH y un símbolo OFDM de inicio del PDSCH. La ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH sirve para limitar el desplazamiento del intervalo y/o la ubicación del símbolo OFDM de inicio del PDSCH.
Según un segundo aspecto, una realización de esta descripción proporciona además un terminal para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, donde el terminal incluye: un procesador, configurado para comenzar el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción de un PDSCH no antes de una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. La ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH incluye uno o más de un desplazamiento del intervalo del PDSCH y un símbolo OFDM de inicio del PDSCH. La ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH sirve para limitar el desplazamiento del intervalo y/o la ubicación del símbolo OFDM de inicio del PDSCH.
Según un tercer aspecto, una realización de esta descripción, que no cae dentro del alcance de las reivindicaciones, proporciona además un terminal, que incluye una memoria, un procesador y un programa informático que se almacena en la memoria y es capaz de ejecutarse en el procesador, donde cuando el programa informático es ejecutado por el procesador, se implementan las etapas del método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH.
Según un cuarto aspecto, una realización de esta descripción, que no cae dentro del alcance de las reivindicaciones, proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador, donde el medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa informático. Cuando el programa informático es ejecutado por un procesador, se implementan las etapas del método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH.
En la solución técnica proporcionada en las realizaciones de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
Breve descripción de los dibujos
Para describir más claramente las soluciones técnicas en las realizaciones de esta descripción, a continuación se describen brevemente los dibujos adjuntos requeridos para describir las realizaciones de esta descripción. Aparentemente, los dibujos adjuntos en la siguiente descripción muestran simplemente algunas realizaciones de esta descripción, y los expertos en la técnica pueden derivar otros dibujos a partir de estos dibujos adjuntos sin esfuerzos creativos.
La fig. 1 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 2 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 3 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 4 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 5 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 6 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 7 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 8 es un diagrama de flujo de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción;
la fig. 9 es un diagrama estructural esquemático de un terminal para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según una realización de esta descripción; y
la fig. 10 es un diagrama estructural esquemático de un terminal según una realización de esta descripción.
Descripción de las realizaciones
A continuación se describen clara y completamente las soluciones técnicas en las realizaciones de esta descripción con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de esta descripción. Aparentemente, las realizaciones descritas son algunas y no todas las realizaciones de esta descripción. Todas las demás realizaciones obtenidas por expertos en la técnica basándose en las realizaciones de esta descripción sin esfuerzos creativos caerán dentro del alcance de protección de esta descripción.
Debería comprenderse que las soluciones técnicas en las realizaciones de esta especificación pueden aplicarse a diversos sistemas de comunicaciones, tales como un sistema global para comunicaciones móviles (Global System For Mobile Communications, GSM), un sistema de acceso múltiple por división de código (Code División Multiple Access, CDMA), un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), un servicio general de paquetes de radio (General Packet Radio Service, GPRS), un sistema de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE), un sistema LTE dúplex por división de frecuencia (Frequency Division Duplex, FDD), un LTE dúplex por división de tiempo (Time Division Duplex, TDD), un sistema universal de telecomunicaciones móviles (Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), un sistema de comunicaciones de interoperabilidad mundial para acceso por microondas (Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX), un sistema 5G o lo que es lo mismo, un sistema de nueva radio (New Radio, n R), o un sistema de comunicaciones evolucionado posteriormente.
En las realizaciones de esta especificación, un dispositivo terminal puede incluir, entre otros, una estación móvil (Mobile Station, MS), un terminal móvil (Mobile Terminal), un teléfono móvil (Mobile Telephone), un equipo de usuario (User Equipment, UE), un teléfono (teléfono), un equipo portátil (portable equipment), un vehículo (vehicle) y similares. El dispositivo terminal puede comunicarse con una o más redes centrales utilizando una red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN). Por ejemplo, el dispositivo terminal puede ser un teléfono móvil (o denominado teléfono "celular") o un ordenador que tenga una función de comunicación inalámbrica. Alternativamente, el dispositivo terminal puede ser un aparato portátil, de bolsillo, de mano, integrado en un ordenador o móvil dentro de un vehículo.
En las realizaciones de esta especificación, un dispositivo de red es un aparato que se despliega en la red de acceso por radio y que está configurado para proporcionar una función de comunicación inalámbrica para el dispositivo terminal. El dispositivo de red puede ser una estación base. La estación base puede incluir diversas formas de estaciones base macro, estaciones base micro, nodos de retransmisión, puntos de acceso y similares. En sistemas que utilizan diferentes tecnologías de acceso por radio, un dispositivo que tiene funciones de estación base puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en una red LTE, el dispositivo que tiene funciones de estación base se denomina Nodo B evolucionado (NodoB evolucionado, eNB o eNodoB), en una red de tercera generación (3rd Generation, 3G), el dispositivo que tiene funciones de una estación base se denomina Nodo B (Node B), o el dispositivo que tiene funciones de una estación base se denomina dispositivo de red en un sistema de comunicaciones evolucionado posteriormente. Sin embargo, la redacción no constituye una limitación.
La fig. 1 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH en esta realización de esta descripción incluye la siguiente etapa:
Etapa 101: Un terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción de un PDSCH no antes de una ubicación limitativa en el dominio de tiempo de PDSCH.
Cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo de PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. Que la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no sea antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo de PDSCH significa que la ubicación en el dominio de tiempo de PDSCH es la misma o posterior a la ubicación limitativa en el dominio de tiempo de PDSCH.
La ubicación en el dominio de tiempo de PDSCH incluye uno o más de un desplazamiento del intervalo de PDSCH y un símbolo OFDM de inicio de PDSCH. De manera correspondiente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar el desplazamiento del intervalo y/o la ubicación del símbolo OFDM de inicio.
La ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH puede estar relacionada con uno o más de un primer valor de configuración del SCS del PDCCH, un segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, el tiempo de procesamiento del PDCCH, una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, una ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, una ubicación del símbolo de fin del PDCCH y un símbolo OFDM de referencia. Una relación entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH y uno o más factores anteriores puede estar predefinida en un protocolo, configurada por un dispositivo de red o determinada por el terminal. Para conocer la relación específica entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH y uno o más factores anteriores, consulte la descripción relacionada en las siguientes realizaciones. La manera específica para determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH puede establecerse, basándose en una necesidad real, por un experto en la técnica, siempre que la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no sea antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción es aplicable al terminal tal como el equipo de usuario UE.
Por ejemplo, cuando la ubicación limitativa en el dominio de tiempo es 5, los datos de una BWP de la celda programada pueden almacenarse en una memoria intermedia desde una ubicación de una quinta unidad, o los datos de la BWP de la celda programada pueden almacenarse en una memoria intermedia desde una ubicación de una cuarta, tercera o segunda unidad. En esta realización de esta descripción, la asignación de ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH es limitada, para impedir que el terminal almacene datos adicionales en memoria intermedia.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza a almacenar en memoria intermedia o a recibir el PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 2 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH en esta realización de esta descripción incluye las siguientes etapas:
Etapa 201: Determinar un primer valor intermedio basándose en un segundo valor de configuración de SCS de un PDSCH y un primer valor de configuración de SCS de un PDCCH.
Un valor de configuración del SCS se indica con p. Af, es decir, el espaciamiento de frecuencias subportadoras, correspondiente al valor de configuración, varía con el valor de configuración.
Específicamente, en la Tabla 1 se muestra una correspondencia entre el valor de configuración p del SCS y Af:
Tabla 1
Un dispositivo de red configura dos celdas A y B para un terminal a través de RRC (Radio Resource Control, control de recursos de radio). A es una celda primaria, es decir, una celda de programación; y B es una celda secundaria, es decir, una celda programada. A programa B entre portadoras. Un lado de la red está configurado con un PDCCH en una BWP de la celda A. El SCS de A es ppdcch = 0 (es decir, 15 kHz), y el SCS de B es ppdsch = 2 (es decir, 60 kHz).
P<pdcch>es el primer valor de configuración, y<ppdsch>es el segundo valor de configuración.
El primer valor intermedio es un valor calculado basándose en el primer valor de configuración y en el segundo valor de configuración según una primera regla preestablecida. El primer valor intermedio puede ser una diferencia entre el segundo valor de configuración y la segunda configuración, un múltiplo preestablecido de la diferencia entre el primer valor de configuración y el segundo valor de configuración, o un promedio ponderado del primer valor de configuración y el segundo valor de configuración, o similar. La primera regla preestablecida puede ser establecida, basándose en una necesidad real, por un experto en la técnica. Esto no está específicamente limitado en esta realización de esta descripción.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que el primer valor intermedio es la diferencia entre el segundo valor de configuración y el primer valor de configuración. En esta realización de esta descripción, el segundo valor de configuración es 2, el primer valor de configuración es 0 y la diferencia entre el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH y el primer valor de configuración del SCS del PDCCH es 2 - 0. = 2.
Etapa 202: Basándose en la correspondencia que está preestablecida en un sistema y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el primer valor intermedio, determinar, como una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al primer valor intermedio.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que la ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar un desplazamiento del intervalo K0.
La correspondencia que está preestablecida en el sistema y que está entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el primer valor intermedio puede ser establecida específicamente, basándose en una necesidad real, por un experto en la técnica. Debido a que puede haber una pluralidad de primeros valores de configuración y también puede haber una pluralidad de segundos valores de configuración, hay una pluralidad de primeros valores intermedios entre los primeros valores de configuración y los segundos valores de configuración. El sistema puede preestablecer correspondencias entre diferentes primeros valores intermedios y ubicaciones limitativas en el dominio de tiempo. Un ejemplo ejemplar se muestra en la Tabla 2:
Tabla 2
En la Tabla 2, L representa la ubicación limitativa en el dominio de tiempo.
Debido a que una primera diferencia determinada en la etapa 201 es 2, una ubicación L limitativa en el dominio de tiempo correspondiente a la primera diferencia es 2.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina basándose en el primer valor de configuración y en el segundo valor de configuración. En un proceso de implementación específico, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH puede ser una ubicación limitativa en el dominio de tiempo que está preestablecida en un sistema. Es decir, L es una constante fija preestablecida en el sistema, donde K0>L.
Un experto en la técnica puede establecer específicamente un valor específico de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo que está preestablecido en el sistema, basándose en una necesidad real. Por ejemplo, el valor de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo se establece en 1,2, 3 o similar. Esto no está específicamente limitado en esta realización de esta descripción.
Etapa 203: El terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Después de que se determine la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, cuando se realiza la detección ciega del PDCCH, el terminal puede comenzar el almacenamiento de datos en memoria intermedia sólo desde el momento indicado por la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, es decir, K0=L, hasta que se demodula DCI; y el terminal recibe el PDSCH basándose en una ubicación K0 en el dominio de tiempo realmente indicada por la DCI.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 3 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH en esta realización de esta descripción incluye las siguientes etapas:
Etapa 301: Determinar un segundo valor intermedio basándose en un segundo valor de configuración de SCS de un PDSCH y un primer valor de configuración de SCS de un PDCCH.
Un dispositivo de red configura dos celdas A y B para un terminal a través del control de recursos de radio (Radio Resource Control, RRC). A es una celda primaria, es decir, una celda de programación; y B es una celda secundaria, es decir, una celda programada. A programa B entre portadoras. Un lado de la red está configurado con un PDCCH en una BWP de la celda A. El SCS de A es<mpdcch>= 0 (es decir, 15 kHz), y el SCS de B es<mpdsch>= 2 (es decir, 60 kHz).
Mpdcch es el primer valor de configuración, y mpdsch es el segundo valor de configuración. El segundo valor intermedio es un valor calculado basándose en el primer valor de configuración y en el segundo valor de configuración según una segunda regla preestablecida. El segundo valor intermedio puede ser una diferencia entre el segundo valor de configuración y la segunda configuración, un múltiplo preestablecido de la diferencia entre el primer valor de configuración y el segundo valor de configuración, o un promedio ponderado del primer valor de configuración y el segundo valor de configuración, o similar. La primera regla preestablecida puede ser establecida, basándose en una necesidad real, por un experto en la técnica. Esto no está específicamente limitado en esta realización de esta descripción.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que el segundo valor intermedio es la diferencia entre el segundo valor de configuración y el primer valor de configuración. En esta realización de esta descripción, el segundo valor de configuración es 2, el primer valor de configuración es 0 y la diferencia entre el segundo valor de configuración y el primer valor de configuración es 2 - 0 = 2. Es decir, el segundo valor intermedio es 2.
Etapa 302: Basándose en una correspondencia que es reportada por el terminal y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el segundo valor intermedio, determinar, como una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al segundo valor intermedio.
En esta realización de esta descripción, todavía se utiliza para la descripción un ejemplo en el que la ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar un desplazamiento del intervalo K0. K0>L, que indica la ubicación limitativa en el dominio de tiempo.
La correspondencia entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el segundo valor intermedio puede ser reportada por el terminal. Debido a que puede haber una pluralidad de primeros valores de configuración y también puede haber una pluralidad de segundos valores de configuración, hay una pluralidad de segundos valores intermedios entre los primeros valores de configuración y los segundos valores de configuración. El terminal puede reportar correspondencias entre diferentes segundos valores intermedios y ubicaciones limitativas en el dominio de tiempo. Un ejemplo en la Tabla 3 muestra un grupo de correspondencias que son reportadas por el terminal y que están entre ubicaciones limitativas en el dominio de tiempo y segundos valores intermedios.
Tabla 3
Debería observarse que, en la Tabla 3, se utiliza una unidad del intervalo como ejemplo de descripción. Alternativamente, se puede utilizar un símbolo OFDM como unidad en un proceso de implementación específico.
Debido a que el segundo valor intermedio determinado en la etapa 301 es 2, se puede aprender de la Tabla 3 que una ubicación L limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al segundo valor intermedio es 2.
En un proceso de implementación específico, L puede ser reportado alternativamente por el terminal con capacidad de reporte, donde el terminal informa directa o indirectamente a una red de la ubicación L limitativa en el dominio de tiempo soportada por el terminal.
Etapa 303: El terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Cuando se realiza la detección ciega del el PDCCH, el terminal puede comenzar el almacenamiento de datos en memoria intermedia sólo desde el momento indicado por la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, es decir, K0=L, hasta que se demodule DCI; y el terminal recibe el PDSCH basándose en una ubicación K0 en el dominio de tiempo realmente indicada por la DCI.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 4 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH en esta realización de esta descripción incluye las siguientes etapas.
Etapa 401: basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o reportada por un terminal y que está entre un valor de configuración y un tiempo de procesamiento, determinar el primer tiempo de procesamiento correspondiente a un primer valor de configuración.
La correspondencia entre el valor de configuración y el tiempo de procesamiento puede estar preestablecida en el sistema o reportada por el terminal.
Un dispositivo de red configura dos celdas A y B para el terminal a través de RRC (Radio Resource Control, control de recursos de radio). A es una celda primaria, es decir, una celda de programación; y B es una celda secundaria, es decir, una celda programada. A programa B entre portadoras. Un lado de la red configura un PDCCH en una BWP de la celda A. El SCS de A es iupdcch = 0 (es decir, 15 kHz), y el SCS de B es iupdsch = 2 (es decir, 60 kHz).
M<pdcch>es un primer valor de configuración de SCS del PDCCH, y<iupdsch>es un segundo valor de configuración de SCS del PDSCH. El primer valor de configuración es 0 y el segundo valor de configuración es 2.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que una ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar un desplazamiento del intervalo K0.
Un ejemplo en la Tabla 4 muestra un grupo de correspondencias que son reportadas por el terminal y que se encuentran entre los valores de configuración y el tiempo de procesamiento.
Tabla 4
El primer valor de configuración que se puede determinar a través de la configuración anterior es 0, y se puede determinar que el tiempo S de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración sea 4 según la Tabla 4.
Etapa 402: basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración y en el primer tiempo de procesamiento, determinar una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Específicamente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se puede determinar utilizando la fórmula 1:
M en la fórmula 1 es la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, K0>M, y el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración y un valor del primer tiempo de procesamiento se sustituyen en la fórmula 1 para calcular un valor de M.
Etapa 403: El terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Después de que se determine la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, cuando se realiza la detección ciega del PDCCH, el terminal puede comenzar el almacenamiento de datos en memoria intermedia sólo desde el momento indicado por la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, es decir, K0=M, hasta que se demodule la DCI; y el terminal recibe el PDSCH basándose en una ubicación K0 en el dominio de tiempo realmente indicada por la DCI.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 5 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH en esta realización de esta descripción incluye las siguientes etapas:
Etapa 501: Determinar un primer valor de configuración de SCS de un PDCCH y un segundo valor de configuración de SCS de un PDSCH respectivamente.
Un dispositivo de red configura dos celdas A y B para un terminal a través del control de recursos de radio (Radio Resource Control, RRC). A es una celda primaria, es decir, una celda de programación; y B es una celda secundaria, es decir, una celda programada. A programa B entre portadoras. Un lado de la red está configurado con un PDCCH en una BWP de la celda A. El SCS de A es ppdcch = 0 (es decir, 15 kHz), y el SCS de B es ppdsch = 2 (es decir, 60 kHz).
P<pdcch>es el primer valor de configuración, y<ppdsch>es el segundo valor de configuración. El primer valor de configuración es 0 y el segundo valor de configuración es 2.
Etapa 502: Determinar una ubicación del símbolo de inicio del pD ccH .
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que una ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar un desplazamiento K0 del intervalo.
El PDCCH ocupa 1,2 o 3 símbolos OFDM en cada subtrama en un dominio de tiempo. En esta etapa, se determina la ubicación del símbolo de inicio ocupada por el PDCCH. La ubicación del símbolo de inicio puede indicarse mediante R. En esta realización de esta descripción, se utiliza un ejemplo que indica R=3 para la descripción.
Etapa 503: Basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y un tiempo de procesamiento, determinar el segundo tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración.
La correspondencia entre el valor de configuración y el tiempo de procesamiento puede estar preestablecida en el sistema o reportada por el terminal.
Un ejemplo en la Tabla 5 muestra un grupo de correspondencias que son reportadas por el terminal y que se encuentran entre los valores de configuración y el tiempo de procesamiento.
Tabla 5
En la etapa 501, el primer valor de configuración determinado es 0, y se puede determinar que el tiempo S de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración sea 3 según la Tabla 5.
Etapa 504: basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el segundo tiempo de procesamiento y en la ubicación del símbolo de inicio, determinar una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Específicamente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se puede determinar utilizando la fórmula 2:
M en la fórmula 2 es la ubicación límite en el dominio de tiempo, K0>M, y el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración, la ubicación del símbolo de inicio del PDCCH y el segundo tiempo de procesamiento se sustituyen en la fórmula 2 para obtener un valor de M.
En un proceso de implementación específico, también se puede determinar una ubicación del símbolo de fin del PDCCH. Basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el segundo tiempo de procesamiento y en la ubicación del símbolo de fin, se determina la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Etapa 505: El terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Después de que se determine la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, cuando se realiza la detección ciega del PDCCH, el terminal puede comenzar el almacenamiento de datos en memoria intermedia sólo desde el momento indicado por la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, es decir, K0=M, hasta que se demodule la DCI; y el terminal recibe el PDSCH basándose en una ubicación K0 en el dominio de tiempo realmente indicada por la DCI.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 6 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
En esta realización de esta descripción, se proporciona un ejemplo en el que una ubicación limitativa en el dominio de tiempo de un PDSCH se determina basándose en un primer valor de configuración de SCS de un PDCCH, en un segundo valor de configuración de SCS del PDSCH y una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH se utiliza para la descripción. El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH en esta realización de esta descripción incluye las siguientes etapas:
Etapa 601: Determinar el primer valor de configuración del SCS del PDCCH y el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH respectivamente.
Un dispositivo de red configura dos celdas A y B para un terminal a través del control de recursos de radio (Radio Resource Control, RRC). A es una celda primaria, es decir, una celda de programación; y B es una celda secundaria, es decir, una celda programada. A programa B entre portadoras. Un lado de la red está configurado con un PDCCH en una BWP de la celda A. El SCS de A es<iupdcch>= 0 (es decir, 15 kHz), y el SCS de B es<iupdsch>= 2 (es decir, 60 kHz).
M<pdcch>es el primer valor de configuración, y<iupdsch>es el segundo valor de configuración. El primer valor de configuración es 0 y el segundo valor de configuración es 2.
Etapa 602: Determinar una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que una longitud D en el dominio de tiempo del PDCCH es 3 símbolos OFDM, es decir, D=3.
Etapa 603: Basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y un tiempo de procesamiento, determinar el tercer tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración.
La correspondencia entre el valor de configuración y el tiempo de procesamiento puede estar preestablecida en el sistema o reportada por el terminal.
Un ejemplo en la Tabla 6 muestra un grupo de correspondencias que son reportadas por el terminal y que se encuentran entre los valores de configuración y el tiempo de procesamiento.
Tabla 6
En la etapa 601, el primer valor de configuración determinado es 0, y se puede determinar que el tercer tiempo S de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración sea 3 según la Tabla 6.
Etapa 604: basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el tercer tiempo de procesamiento y en la longitud en el dominio de tiempo, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que la ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar un desplazamiento del intervalo K0.
Específicamente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se puede determinar utilizando la fórmula 3:
M en la fórmula 3 es la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, K0>M, y el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración, D determinado en la etapa 602, y S determinado en la etapa 603 se sustituyen en la fórmula 3 para obtener un valor de M.
Etapa 605: El terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Después de que se determine la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, cuando se realiza la detección ciega del PDCCH, el terminal puede comenzar el almacenamiento de datos en memoria intermedia sólo desde el momento indicado por la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, es decir, K0=M, hasta que se demodula la DCI; y el terminal recibe el PDSCH basándose en una ubicación K0 en el dominio de tiempo realmente indicada por la DCI.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 7 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
En esta realización de esta descripción, se proporciona un ejemplo en el que una ubicación limitativa en el dominio de tiempo de un PDSCH se determina basándose en un primer valor de configuración de SCS de un PDCCH, un segundo valor de configuración de SCS del PDSCH, un símbolo OFDM de referencia y una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH se utiliza para la descripción. El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSC<h>en esta realización de esta descripción incluye las siguientes etapas:
Etapa 701: Determinar el primer valor de configuración del SCS del PDCCH y el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH respectivamente.
Un dispositivo de red configura dos celdas A y B para un terminal a través del control de recursos de radio (Radio Resource Control, RRC). A es una celda primaria, es decir, una celda de programación; y B es una celda secundaria, es decir, una celda programada. A programa B entre portadoras. Un lado de la red está configurado con un PDCCH en una BWP de la celda A. El SCS de A es ppdcch = 0 (es decir, 15 kHz), y el SCS de B es ppdsch = 2 (es decir, 60 kHz).
P<pdcch>es el primer valor de configuración, y<ppdsch>es el segundo valor de configuración.
Etapa 702: Determinar el símbolo OFDM de referencia y la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH.
El símbolo OFDM de referencia se puede indicar con P, y la longitud en el dominio de tiempo se puede indicar con D. En esta realización de esta descripción, se utiliza un ejemplo que indica P = 2 y D = 3 para la descripción. Cuando P es igual a 2, esto indica que el símbolo OFDM de referencia es el segundo símbolo OFDM.
Etapa 703: basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el símbolo OFDM de referencia y en la longitud en el dominio de tiempo, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que la ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar un símbolo OFDM de inicio del PDSCH.
Específicamente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se puede determinar utilizando la fórmula 4:
T en la fórmula 4 es la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, K0>T, y el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración y D y P determinados en la etapa 702 se sustituyen en la fórmula 4 para obtener un valor de T.
En esta realización de esta descripción, los valores correspondientes a los parámetros anteriores se sustituyen en la fórmula 4 para obtener que T = 10. Por lo tanto, el espaciamiento entre una ubicación del símbolo de inicio del PDSCH que está indicada por<d>C<i>y una ubicación del símbolo de inicio del PDCCH no puede ser inferior a T símbolos OFDM.
Etapa 704: El terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Si T = 10, cuando se realiza la detección ciega del PDCCH, el terminal puede comenzar el almacenamiento de datos en memoria intermedia sólo desde un décimo símbolo después de una ubicación de inicio del PDCCH, hasta que se demodule la DCI; y el terminal recibe el PDSCH basándose en una indicación real en la DCI.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 8 es un diagrama de flujo basado en etapas de un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que una ubicación limitativa en el dominio de tiempo de un PDSCH está relacionada con un primer valor de configuración, un segundo valor de configuración y una ubicación de un PDCCH que es relativa a un límite de cada subunidad de tiempo. Una relación entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH y el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración y la ubicación del PDCCH que es relativa al límite de cada subunidad de tiempo puede predefinirse en un protocolo, configurarse mediante un dispositivo de red, o determinarse mediante un terminal. La unidad de tiempo en la que está ubicado el PDCCH incluye una cantidad preestablecida de subunidades de tiempo.
El método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH en esta realización de esta descripción incluye las siguientes etapas:
Etapa 801: Cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS de un PDSCH, determinar un primer valor de configuración del SCS del PDCCH y un segundo valor de configuración del SCS del PDSCH respectivamente.
Un dispositivo de red configura dos celdas A y B para un terminal a través del control de recursos de radio (Radio Resource Control, RRC). A es una celda primaria, es decir, una celda de programación; y B es una celda secundaria, es decir, una celda programada. A programa B entre portadoras. Un lado de la red está configurado con un PDCCH en un BWP de la celda A. El SCS de A es<ppdcch>= 0, y SCS de B es<ppdsch>= 2, donde<ppdcch>es menos que<ppdsch>. Es decir, el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH. ppdcch es el primer valor de configuración, y Ppdsch es el segundo valor de configuración.
Etapa 802: Dividir, en una cantidad preestablecida de subunidades de tiempo, la unidad de tiempo en la que está ubicado el PDCCH.
En un proceso de implementación específico, la unidad de tiempo puede ser un intervalo y la cantidad preestablecida puede ser 4. Ciertamente, la cantidad preestablecida no se limita a la misma y también puede establecerse en 3, 5 o similares.
Basándose en el SCS del PDCCH, el intervalo en la que está ubicado el PDCCH se divide en cuatro subintervalos, y los números del símbolo de límiteSkde los subintervalos {k = 0, 1, 2, 3} son secuencialmente 0, 4, 7 y 11. El subintervalo es la subunidad de tiempo.
Etapa 803: basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración y en la ubicación del PDCCH que es relativa al límite de cada subunidad de tiempo, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo en el que la ubicación limitativa en el dominio de tiempo sirve para limitar un desplazamiento del intervalo K0.
En un proceso de implementación específico, basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración y en la ubicación del PDCCH que es relativa al límite de cada subunidad de tiempo, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera específica:
En primer lugar, se determina un sub-intervalo j en el que está ubicado el PDCCH utilizando un número de un último símbolo del PDCCH.
En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo que indica j = 1. j = 1 indica que el PDCCH está en un primer sub-intervalo.
A continuación, basándose en el sub-intervalo en el que está ubicado el PDCCH, se determina un desplazamiento O del símbolo de inicio de un PDSCH más antiguo. En esta realización de esta descripción, se utiliza para la descripción un ejemplo que indica O = 1.
A continuación, basándose en el sub-intervalo j y el desplazamiento O, se determina un símbolo P de inicio del PDSCH más antiguo.
y
Sk = 7, donde un símbolo de límite correspondiente a S2 es 7, y por lo tanto, Sk = 7.
<Basándose en una fórmula 5:> <se determina el símbolo P de inicio del PDSCH más>antiguo, es decir, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, donde K0 > P.
El primer valor de configuración ppdcch, el segundo valor de configuración ppdsch, y S^ se sustituyen en la fórmula 5 anterior para obtener un valor de P.
Etapa 804: El terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Después de que se determine la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, cuando se realiza la detección ciega del PDCCH, el terminal puede comenzar el almacenamiento de datos en memoria intermedia sólo desde el momento indicado por la ubicación limitativa en el dominio de tiempo, es decir, K0=P, hasta que se demodula la DCI; y el terminal recibe el PDSCH basándose en una ubicación K0 en el dominio de tiempo realmente indicada por la DCI.
En el método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 9 es un diagrama estructural esquemático de un terminal para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH según algunas realizaciones de esta descripción.
El terminal 100 para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción incluye: un procesador 1001, donde el procesador 1001 está configurado para comenzar el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción de un PDSCH no antes de una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con uno o más de un primer valor de configuración del SCS del PDCCH, un segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, un tiempo de procesamiento del PDCCH, una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, una ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, una ubicación del símbolo de fin del PDCCH y un símbolo OFDM de referencia.
Opcionalmente, una relación entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH y uno o más del primer valor de configuración del SCS del PDCCH, el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, el tiempo de procesamiento del PDCCH, la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, la ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, la ubicación del símbolo de fin del PDCCH y el símbolo OFDM de referencia está predefinida en un protocolo, o está configurada por un dispositivo de red, o es determinada por el terminal.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: determinando un primer valor intermedio basándose en el segundo valor de configuración y el primer valor de configuración; y basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el primer valor intermedio, determinar, como la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al primer valor intermedio.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: determinando un segundo valor intermedio basándose en el segundo valor de configuración y en el primer valor de configuración; y basándose en una correspondencia que es reportada por el terminal y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el segundo valor intermedio, determinar, como la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al segundo valor intermedio.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el primer tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y basándose en el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración y el primer tiempo de procesamiento, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el segundo tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el segundo tiempo de procesamiento y en la ubicación del símbolo de inicio o del símbolo de fin, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el tercer tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el tercer tiempo de procesamiento y en la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH es una ubicación limitativa en el dominio de tiempo que está preestablecida en un sistema.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con el primer valor de configuración del SCS del PDCCH, el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH y una ubicación del PDCCH que es relativa a un límite de cada subunidad de tiempo, donde la unidad de tiempo en la que está ubicada el PDCCH incluye una cantidad preestablecida de subunidades de tiempo.
Basándose en el terminal para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que en el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
La fig. 10 es un diagrama de bloques estructural de un terminal según algunas realizaciones de esta descripción.
La fig. 10 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un terminal para la implementación de las realizaciones de esta descripción. El terminal 900 incluye, entre otros, componentes, tales como una unidad 901 de radiofrecuencia, un módulo 902 de red, una unidad 903 de salida de audio, una unidad 904 de entrada, un sensor 905, una unidad 906 de presentación, una unidad 907 de entrada de usuario, un unidad 908 de interfaz, una memoria 909, un procesador 910 y una fuente 911 de alimentación. Un experto en la técnica puede comprender que la estructura del terminal mostrado en la fig. 10 no constituye una limitación en el terminal. El terminal puede incluir más o menos componentes que los que se muestran en la figura, o algunos componentes están combinados o las disposiciones de los componentes son diferentes. En esta realización de esta descripción, el terminal incluye, entre otros, un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, una terminal para vehículos, un dispositivo que se puede llevar puesto, un podómetro o similares.
El procesador 910 está configurado para comenzar el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción de un PDSCH no antes de una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con uno o más de un primer valor de configuración del SCS del PDCCH, un segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, tiempo de procesamiento del PDCCH, una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, una ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, una ubicación del símbolo de fin del PDCCH y un símbolo OFDM de referencia.
Opcionalmente, una relación entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH y uno o más del primer valor de configuración del SCS del PDCCH, el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, el tiempo de procesamiento del PDCCH, la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, la ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, la ubicación del símbolo de fin del PDCCH y el símbolo OFDM de referencia está predefinida en un protocolo, o está configurada por un dispositivo de red, o es determinada por el terminal.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: determinando un primer valor intermedio basándose en el segundo valor de configuración y en el primer valor de configuración; y basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el primer valor intermedio, determinar, como la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al primer valor intermedio.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: determinando un segundo valor intermedio basándose en el segundo valor de configuración y en el primer valor de configuración; y basándose en una correspondencia que es reportada por el terminal y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el segundo valor intermedio, determinar, como la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al segundo valor intermedio.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el primer tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración y en el primer tiempo de procesamiento, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el segundo tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el segundo tiempo de procesamiento y en la ubicación del símbolo de inicio o del símbolo de fin, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera: basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el tercer tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración, en el tercer tiempo de procesamiento y en la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH es una ubicación limitativa en el dominio de tiempo que está preestablecida en un sistema.
Opcionalmente, la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con el primer valor de configuración del SCS del PDCCH, el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH y una ubicación del PDCCH que es relativa a un límite de cada subunidad de tiempo, donde la unidad de tiempo en la que está ubicada el PDCCH incluye una cantidad preestablecida de subunidades de tiempo.
Basándose en el terminal para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH que se proporciona en esta realización de esta descripción, el terminal comienza el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción del PDSCH no antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, donde cuando el SCS del PDCCH es más pequeño que en el SCS del PDSCH, la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH. En comparación con aquellos en una técnica relacionada que comienzan con el almacenamiento de datos en la memoria intermedia cuando comienza la recepción del PDCCH, se puede reducir el volumen de datos en memoria intermedia y se reduce el consumo de energía.
Debería comprenderse que en esta realización de esta descripción, la unidad 901 de radiofrecuencia puede configurarse para: recibir y enviar información, o para recibir y enviar una señal en un proceso de llamada, y específicamente, después de la recepción de datos de enlace descendente desde una estación base, enviar los datos de enlace descendente al procesador 910 para su procesamiento; y también enviar datos de enlace ascendente a la estación base. Generalmente, la unidad 901 de radiofrecuencia incluye, entre otros, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad 901 de radiofrecuencia puede comunicarse además con una red y otro dispositivo a través de un sistema de comunicaciones inalámbricas.
El terminal proporciona al usuario acceso inalámbrico a Internet de banda ancha utilizando el módulo 902 de red, por ejemplo, ayuda al usuario a enviar o recibir un correo electrónico, navegar por una página web, acceder a medios de transmisión y similares.
La unidad 903 de salida de audio puede convertir datos de audio recibidos por la unidad 901 de radiofrecuencia o el módulo 902 de red o almacenados en la memoria 909 en una señal de audio y emitir la señal de audio como un sonido. Además, la unidad 903 de salida de audio también puede proporcionar una salida de audio (por ejemplo, un sonido de señal de llamada recibida o un sonido de mensaje recibido) relacionada con una función específica realizada por el terminal 900. La unidad 903 de salida de audio incluye un altavoz, un zumbador, un receptor de teléfono y similares.
La unidad 904 de entrada está configurada para recibir una señal de audio o vídeo. La unidad 904 de entrada puede incluir una unidad 9041 de procesamiento de gráficos (graphics processing unit, GPU) y un micrófono 9042. La unidad 9041 de procesamiento de gráficos procesa datos de imagen de una imagen estática o un vídeo que se obtiene mediante un aparato de captura de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de imágenes o en un modo de captura de vídeo. Un fotograma de imagen procesado puede mostrarse en la unidad 906 de presentación. Un fotograma de imagen procesado por la unidad 9041 de procesamiento de gráficos puede almacenarse en la memoria 909 (u otro medio de almacenamiento) o enviarse mediante la unidad 901 de radiofrecuencia o el módulo 902 de red. El micrófono 9042 puede recibir un sonido y procesar el sonido en datos de audio. Los datos de audio procesados se pueden convertir, para su salida, a un formato que se puede enviar a una estación base de comunicación móvil a través de la unidad 901 de radiofrecuencia en un modo de llamada telefónica.
El terminal 900 incluye además al menos un sensor 905, por ejemplo, un sensor óptico, un sensor de movimiento y otro sensor. Específicamente, el sensor óptico incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiental puede ajustar el brillo de un panel 9061 de presentación basándose en la intensidad de la luz ambiental. Cuando el terminal 900 se mueve cerca de un oído, el sensor de proximidad puede desactivar el panel 9061 de presentación y/o la luz de fondo. Como sensor de movimiento, un sensor acelerómetro puede detectar un valor de aceleración en varias direcciones (generalmente hay tres ejes), puede detectar un valor y una dirección de gravedad cuando el terminal está estático y puede configurarse para reconocer un postura del terminal (por ejemplo, cambio de modo paisaje/retrato, un juego relacionado o calibración de postura del magnetómetro), proporcionar una función relacionada con el reconocimiento de vibraciones (por ejemplo, un podómetro o una pulsación de tecla), o similares. El sensor 905 puede incluir además un sensor de huellas dactilares, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor molecular, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro o un sensor de infrarrojos. Los detalles no se describen en la presente memoria.
La unidad 906 de presentación está configurada para mostrar información introducida por el usuario o información proporcionada para el usuario. La unidad 906 de presentación puede incluir un panel 9061 de presentación, y el panel 9061 de presentación puede configurarse en forma de una pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display, LCD), un diodo orgánico de emisión de luz (Organic Light-Emitting Diode, OLED), o similar.
La unidad 907 de entrada de usuario puede configurarse para recibir información de dígitos o caracteres de entrada y generar una entrada de señal clave relacionada con una configuración de usuario y control de función del terminal. Específicamente, la unidad 907 de entrada de usuario incluye un panel 9071 táctil y otros dispositivos 9072 de entrada. El panel 9071 táctil, también denominado pantalla táctil, puede capturar una operación táctil realizada por un usuario en o cerca del panel táctil (por ejemplo, una operación realizada por el usuario en el panel 9071 táctil o cerca del panel 9071 táctil utilizando cualquier objeto o accesorio apropiado, tal como un dedo o un lápiz). El panel 9071 táctil puede incluir dos partes: un aparato de detección táctil y un controlador táctil. El aparato de detección táctil detecta una dirección táctil del usuario, detecta una señal transmitida por una operación táctil y transmite la señal al controlador táctil. El controlador táctil recibe información táctil desde el aparato de detección táctil, convierte la información táctil en coordenadas de puntos y envía las coordenadas de puntos al procesador 910, y recibe y ejecuta un comando enviado por el procesador 910. Además, el panel 9071 táctil puede implementarse en una pluralidad de formas, por ejemplo, como un panel táctil resistivo, capacitivo, de infrarrojos o de ondas acústicas superficiales. La unidad 907 de entrada de usuario puede incluir adicionalmente otros dispositivos 9072 de entrada además del panel 9071 táctil. Específicamente, los otros dispositivos 9072 de entrada pueden incluir, entre otros, un teclado físico, una tecla de función (tal como una tecla de control de volumen o una tecla de encendido/apagado), una bola de desplazamiento, un ratón, una palanca de mando y similares. Los detalles no se describen en la presente memoria.
Además, el panel 9071 táctil puede cubrir el panel 9061 de presentación. Cuando se detecta una operación táctil en o cerca del panel 9071 táctil, el panel 9071 táctil transmite la operación táctil al procesador 910 para determinar un tipo de evento táctil. A continuación, el procesador 910 proporciona una salida visual correspondiente en el panel 9061 de presentación según el tipo de evento táctil. En la fig. 10, el panel 9071 táctil y el panel 9061 de presentación sirven como dos componentes independientes para implementar funciones de entrada y salida del terminal. Sin embargo, en algunas realizaciones, el panel 9071 táctil y el panel 9061 de presentación pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida del terminal. Esto no está específicamente limitado en la presente memoria.
La unidad 908 de interfaz es una interfaz para conectar un aparato externo al terminal 900. Por ejemplo, el aparato externo puede incluir un puerto cableado o inalámbrico para auriculares, un puerto de fuente de alimentación externa (o cargador de batería), un puerto cableado o inalámbrico de datos, un puerto para tarjeta de memoria, un puerto para conectar un aparato con un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida (E/S) de audio, un puerto de E/S de vídeo, un puerto para auriculares o similares. La unidad 908 de interfaz puede configurarse para recibir entradas (por ejemplo, información de datos y energía eléctrica) desde el aparato externo, y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos en el terminal 900; o puede configurarse para transmitir datos entre el terminal 900 y el aparato externo.
La memoria 909 puede configurarse para almacenar un programa de software y diversos datos. La memoria 909 puede incluir principalmente un área de almacenamiento de programas y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, un programa de aplicación requerido para al menos una función (tal como una función de reproducción de sonido y una función de reproducción de imágenes), y similares. El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (tales como datos de audio y una guía telefónica) creados basándose en el uso de un teléfono móvil, y similares. Además, la memoria 909 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad, o puede incluir una memoria no volátil, por ejemplo, al menos un dispositivo de almacenamiento en disco magnético, un dispositivo de almacenamiento flash u otros dispositivos de almacenamiento de estado sólido volátiles.
El procesador 910 es un centro de control del terminal, conecta varias partes del terminal completo utilizando varias interfaces y líneas, y ejecuta diversas funciones y procesamiento de datos del terminal haciendo funcionar o ejecutando un programa de software y/o un módulo almacenado en la memoria 909 e invocando datos almacenados en la memoria 909, para realizar una monitorización general en el terminal. El procesador 910 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Opcionalmente, el procesador 910 puede integrar un procesador de aplicaciones y un procesador de módem. El procesador de aplicaciones procesa principalmente un sistema operativo, una interfaz de usuario, un programa de aplicación y similares. El procesador del módem procesa principalmente la comunicación inalámbrica. Puede comprenderse que, alternativamente, el procesador de módem puede no estar integrado en el procesador 910.
El terminal 900 incluye además la fuente 911 de alimentación (por ejemplo, una batería) que suministra energía a todos los componentes. Opcionalmente, la fuente 911 de alimentación puede conectarse lógicamente al procesador 910 a través de un sistema de gestión de energía. De esta manera, funciones tales como gestión de carga, gestión de descarga y gestión del consumo de energía se implementan utilizando el sistema de gestión de energía.
Además, el terminal 900 incluye algunos módulos funcionales que no se muestran. Los detalles no se describen en la presente memoria.
Opcionalmente, una realización de esta descripción proporciona además un terminal, que incluye: un procesador 910, una memoria 909 y un programa informático que se almacena en la memoria 909 y es capaz de ejecutarse en el procesador 910. Cuando el programa informático es ejecutado por el procesador 910, se implementan procesos en las realizaciones anteriores del método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, consiguiendo los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen nuevamente en la presente memoria.
Una realización de esta descripción proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador, donde el medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa informático. Cuando el programa informático es ejecutado por un procesador, se implementan los procesos de las realizaciones anteriores del método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, consiguiéndose los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen nuevamente en la presente memoria. Por ejemplo, el medio de almacenamiento legible por ordenador es una memoria de solo lectura (Read-Only Memory, ROM), una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM), un disco magnético o un disco óptico.
Debería observarse que en esta especificación, el término "comprende", "incluye", o cualquier otra variante del mismo pretende cubrir una inclusión no exclusiva, de manera que un proceso, un método, un artículo o un aparato que incluye una lista de elementos no solamente incluye esos elementos sino que también incluye otros elementos que no están expresamente enumerados, o incluye además elementos inherentes a dicho proceso, método, artículo o aparato. En ausencia de más restricciones, un elemento precedido por "incluye un..." no excluye la existencia de otros elementos idénticos en el proceso, método, artículo o aparato que incluye el elemento.
Según la descripción de las implementaciones anteriores, los expertos en la técnica pueden comprender claramente que el método en las realizaciones anteriores se puede implementar mediante software además de una plataforma de hardware universal necesaria o solamente mediante hardware. En la mayoría de los casos, la primera es una implementación más preferida. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de esta descripción esencialmente o una parte de la misma que contribuye a tecnologías relacionadas pueden incorporarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (por ejemplo, una ROM/RAM, un disco magnético o un disco óptico), e incluye varias instrucciones para dar instrucciones a un terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un acondicionador de aire, un dispositivo de red o similar) para realizar los métodos descritos en las realizaciones de esta descripción.
Las realizaciones de esta descripción se describen anteriormente con referencia a los dibujos adjuntos, pero esta descripción no se limita a las implementaciones anteriores. Las implementaciones anteriores son sólo ilustrativas y no restrictivas. Inspirándose en esta descripción, los expertos en la técnica aún pueden derivar muchas variaciones sin desviarse del alcance de esta descripción. El alcance de protección de esta descripción está definido por las reivindicaciones.

Claims (15)

  1. REIVINDICACIONES
    1 Un método para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, realizado por un terminal y que comprende:
    comenzar el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción (101), por parte del terminal, de un PDSCH no antes de una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, en donde cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH; en donde la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH incluye uno o más de un desplazamiento de intervalo del PDSCH y un símbolo OFDM de inicio del PDSCH;
    en donde la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH sirve para limitar el desplazamiento del intervalo y/o la ubicación del símbolo OFDM de inicio del PDSCH.
  2. 2. - El método según la reivindicación 1, en donde
    la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con uno o más de un primer valor de configuración del SCS del PDCCH, un segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, un tiempo de procesamiento del PDCCH, una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, una ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, una ubicación del símbolo de fin del PDCCH y un símbolo OFDM de referencia.
  3. 3. - El método según la reivindicación 2, en donde
    una relación entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH y uno o más del primer valor de configuración del SCS del PDCCH, el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, el tiempo de procesamiento del PDCCH, la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, la ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, la ubicación del símbolo de fin del PDCCH y el símbolo OFDM de referencia está predefinida en un protocolo, o está configurada por un dispositivo de red, o es determinada por el terminal.
  4. 4. - El método según la reivindicación 1, en donde
    la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH es una ubicación limitativa en el dominio de tiempo que está preestablecida en un sistema.
  5. 5. - El método según la reivindicación 1, en donde
    la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con un primer valor de configuración del SCS del PDCCH, un segundo valor de configuración del SCS del PDSCH y una ubicación del PDCCH que es relativa a un límite de cada subunidad de tiempo, en donde la unidad de tiempo en la que está ubicado el PDCCH comprende una cantidad preestablecida de subunidades de tiempo.
  6. 6. - Un terminal (100) para la asignación de recursos en el dominio de tiempo del PDSCH, que comprende: un procesador (1001), configurado para comenzar el almacenamiento en memoria intermedia o la recepción de un PDSCH no antes de una ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, en donde cuando el SCS de un PDCCH es más pequeño que el SCS del PDSCH, una ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH no es antes de la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH; en donde la ubicación en el dominio de tiempo del PDSCH incluye uno o más de un desplazamiento de intervalo del PDSCH y un símbolo OFDM de inicio del PDSCH;
    en donde la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH sirve para limitar el desplazamiento del intervalo y/o la ubicación del símbolo OFDM de inicio del PDSCH.
  7. 7. - El terminal según la reivindicación 6, en donde
    la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con uno o más de un primer valor de configuración de SCS del PDCCH, un segundo valor de configuración de SCS del PDSCH, un tiempo de procesamiento del PDCCH, una longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, una ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, una ubicación del símbolo de fin del PDCCH y un símbolo OFDM de referencia.
  8. 8. - El terminal según la reivindicación 6, en donde
    una relación entre la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH y uno o más del primer valor de configuración del SCS del PDCCH, el segundo valor de configuración del SCS del PDSCH, el tiempo de procesamiento del PDCCH, la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, la ubicación del símbolo de inicio del PDCCH, la ubicación del símbolo de fin del PDCCH y el símbolo OFDM de referencia está predefinida en un protocolo, o está configurada por un dispositivo de red, o es determinada por el terminal.
  9. 9. - El terminal según la reivindicación 8, en donde la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera:
    determinando un primer valor intermedio basándose en el segundo valor de configuración y en el primer valor de configuración; y
    basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el primer valor intermedio, determinar, como la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al primer valor intermedio.
  10. 10. - El terminal según la reivindicación 8, en donde la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera:
    determinando un segundo valor intermedio basándose en el segundo valor de configuración y en el primer valor de configuración; y
    basándose en una correspondencia que es reportada por el terminal y que está entre una ubicación limitativa en el dominio de tiempo y el segundo valor intermedio, determinar, como la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH, una ubicación limitativa en el dominio de tiempo correspondiente al segundo valor intermedio.
  11. 11. - El terminal según la reivindicación 8, en donde la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera:
    basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el primer tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y
    basándose en el primer valor de configuración, en el segundo valor de configuración y en el primer tiempo de procesamiento, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
  12. 12. - El terminal según la reivindicación 8, en donde la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera:
    basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar el segundo tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y
    basándose en el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración, el segundo tiempo de procesamiento y la ubicación del símbolo de inicio o del símbolo de fin, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
  13. 13. - El terminal según la reivindicación 8, en donde la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH se determina de la siguiente manera:
    basándose en una correspondencia que está preestablecida en un sistema o es reportada por el terminal y que está entre un valor de configuración y el tiempo de procesamiento, determinar un tercer tiempo de procesamiento correspondiente al primer valor de configuración; y
    basándose en el primer valor de configuración, el segundo valor de configuración, el tercer tiempo de procesamiento y la longitud en el dominio de tiempo del PDCCH, determinar la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH.
  14. 14. - El terminal según la reivindicación 6, en donde
    la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH es una ubicación limitativa en el dominio de tiempo que está preestablecida en un sistema.
  15. 15. - El terminal según la reivindicación 6, en donde
    la ubicación limitativa en el dominio de tiempo del PDSCH está relacionada con un primer valor de configuración del SCS del PDCCH, un segundo valor de configuración del SCS del PDSCH y una ubicación del PDCCH que es relativa a un límite de cada subunidad de tiempo, en donde la unidad de tiempo en la que está ubicado el PDCCH comprende una cantidad preestablecida de subunidades de tiempo.
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