ES2999515T3 - Drx alignment for the sidelink - Google Patents
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Abstract
Las realizaciones proporcionan un transceptor de un sistema de comunicación inalámbrica, en donde el transceptor está configurado para operar en un escenario de enlace lateral con cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial, en donde los recursos para una comunicación de enlace lateral a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de manera autónoma por el transceptor, en donde el transceptor está configurado para recibir, en el escenario de enlace lateral con cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial, señales de enlace lateral utilizando un modo de operación de recepción discontinua, DRX, en donde al menos un parámetro del modo de operación de recepción discontinua, DRX, depende de al menos un parámetro operativo del transceptor. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Alineación de DRX para el enlace lateral
CAMPO TÉCNICO
[0001]La presente solicitud se refiere al campo de la comunicación inalámbrica y, más específicamente, a la alineación de DRX para el enlace lateral.
ANTECEDENTES
[0002]La Fig. 1 es una representación esquemática de un ejemplo de una red inalámbrica terrestre 100 que incluye, como se muestra en la Fig. 1(a), una red central 102 y una o más redes de acceso radioeléctrico RAN1, RAN2, ... RANN. La Fig. 1(b) es una representación esquemática de un ejemplo de una red de acceso radioeléctrico RANn que puede incluir una o más estaciones base gNB1 a gNB5, cada una dando servicio a un área específica que rodea la estación base representada esquemáticamente por las celdas respectivas 1061 a 1065. Las estaciones base se proporcionan para dar servicio a los usuarios dentro de una celda. El término estación base, BS, se refiere a un gNB en redes 5G, a un eNB en UMTS/LTE/LTE-A/LTE-A Pro, o simplemente a una BS en otros estándares de comunicación móvil. Un usuario puede ser un dispositivo fijo o un dispositivo móvil. También se puede acceder al sistema de comunicación inalámbrica mediante dispositivos loT móviles o fijos que se conectan a una estación base o a un usuario. Los dispositivos móviles o los dispositivos loT pueden incluir dispositivos físicos, vehículos terrestres, tales como robots o automóviles, vehículos aéreos, tales como vehículos aéreos tripulados o no tripulados (UAV), estos últimos también denominados drones, edificios y otros artículos que tienen incorporados componentes electrónicos, software, sensores, accionadores o similares, así como conectividad de red que permite que estos dispositivos recopilen e intercambien datos a través de una infraestructura de red existente. La Fig. 1(b) muestra una vista de ejemplo de cinco celdas, sin embargo, la RANn puede incluir más o menos de dichas celdas, y la RANn también puede incluir solamente una estación base. La Fig. 1 muestra dos usuarios UE1 y UE2, también denominados como equipo de usuario UE, que se encuentran en la celda 1062 y que obtienen servicio de la estación base gNB2. Otro usuario UE3 se muestra en la celda 1064 que obtiene servicio de la estación base gNB4. Las flechas 1081, 1082 y 1083 representan esquemáticamente conexiones de enlace ascendente/enlace descendente para transmitir datos de un usuario UE1, UE2 y UE3 a las estaciones base gNB2, gNB4 o para transmitir datos de las estaciones base gNB2, gNB4 a los usuarios UE1, UE2, UE3. Además, la Fig. 1(b) muestra dos dispositivos loT 1101 y 1102 en la celda 1064, que pueden ser dispositivos fijos o móviles. El dispositivo loT 1101 accede al sistema de comunicación inalámbrica a través de la estación base gNB4 para recibir y transmitir datos como se representa esquemáticamente mediante la flecha 1121. El dispositivo loT 1102 accede al sistema de comunicación inalámbrica a través del usuario UE3 como se representa esquemáticamente mediante la flecha 1122. Las respectivas estaciones base gNB1 a gNB5 se pueden conectar a la red central 102, por ejemplo, a través de la interfaz S1, a través de los respectivos enlaces de retorno 1141 a 1145, que se representan esquemáticamente en la Fig. 1(b) mediante las flechas que apuntan al "centro". La red central 102 se puede conectar a una o más redes externas. Además, parte o la totalidad de la respectiva estación base gNB1 a gNB5 puede conectarse, por ejemplo, a través de la interfaz S1 o X2 o a través de la interfaz XN en NR, entre sí a través de los respectivos enlaces de retorno 1161 a 1165, que se representan esquemáticamente en la Fig. 1(b) mediante las flechas que apuntan a "gNB".
[0003]Para la transmisión de datos, se puede usar una cuadrícula de recursos físicos. La cuadrícula de recursos físicos puede comprender un conjunto de elementos de recursos a los que se asignan varios canales físicos y señales físicas. Por ejemplo, los canales físicos pueden incluir los canales físicos compartidos de enlace descendente, de enlace ascendente y de enlace lateral (PDSCH, PUSCH, PSSCH) que transportan datos específicos del usuario, también denominados datos de carga útil de enlace descendente, de enlace ascendente y de enlace lateral, el canal de difusión físico (PBCH) transporta, por ejemplo, un bloque de información maestro (MIB), el canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) transporta, por ejemplo, un bloque de información de sistema (SIB), los canales físicos de control de enlace descendente, de enlace ascendente y de enlace lateral (PDCCH, PUCCH, PSSCH) transportan, por ejemplo, la información de control de enlace descendente (DCI), la información de control de enlace ascendente (UCI) y la información de control de enlace lateral (SCI). En cuanto al enlace ascendente, los canales físicos o, más precisamente, los canales de transporte según 3GPP, pueden incluir además el canal físico de acceso aleatorio (PRACh o RACH) usado por los UE para acceder a la red una vez que un UE sincronizó y obtuvo el MIB y el SIB. Las señales físicas pueden comprender señales o símbolos de referencia (RS), señales de sincronización y similares. La cuadrícula de recursos puede comprender una trama o trama de radio que tiene una determinada duración en el dominio del tiempo y que tiene un ancho de banda dado en el dominio de la frecuencia. La trama puede tener una cierta cantidad de subtramas de una longitud predefinida, por ejemplo, 1 ms. Cada subtrama puede incluir una o más ranuras de 12 o 14 símbolos OFDM dependiendo de la longitud del prefijo cíclico (CP). Todos los símbolos OFDM pueden usarse para DL o UL o solamente un subconjunto, por ejemplo, cuando se utilizan intervalos de tiempo de transmisión acortados (sTTI) o una estructura de trama basada en miniranura/sin ranura que comprende sólo unos pocos símbolos OFDM.
[0004]El sistema de comunicación inalámbrica puede ser cualquier sistema monotono o multiportadora que utilice multiplexación por división de frecuencia, como el sistema de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), el sistema de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), o cualquier otra señal basada en IFFT con o sin CP, por ejemplo, DFT-s-OFDM. Se pueden usar otras formas de onda, como formas de onda no ortogonales para acceso múltiple, por ejemplo, multiportadora de banco de filtros (FBMC), multiplexación por división de frecuencia generalizada (<g f>D<m>) o multiportadora filtrada universal (UFMC). El sistema de comunicación inalámbrica puede operar, por ejemplo, según el estándar LTE-Advanced pro o el estándar 5G o NR, Nueva Radio.
[0005]La red inalámbrica o sistema de comunicación que se representa en la Fig. 1 puede ser una red heterogénea que tiene dos redes superpuestas distintas, por ejemplo, una red de macroceldas con cada macrocelda que incluye una macroestación base, como la estación base gNB1 a gNB5, y una red de estaciones base de celdas pequeñas (no mostradas en la Fig. 1), como las estaciones base femto o pico.
[0006]Además de la red inalámbrica terrestre descrita anteriormente, también existen redes de comunicación inalámbrica no terrestres que incluyen transceptores espaciales, como satélites, y/o transceptores aéreos, como sistemas de aeronaves no tripuladas. La red o sistema de comunicación inalámbrica no terrestre puede funcionar de manera similar al sistema terrestre descrito anteriormente con referencia a la Fig. 1, por ejemplo, según el estándar LTE-Advanced Pro o el estándar 5G o NR, nueva radio.
[0007]En las redes de comunicación móvil, por ejemplo, en una red como la descrita anteriormente con referencia a la Fig. 1, como una red LTE o 5G/NR, puede haber UE que se comunican directamente entre sí a través de uno o más canales de enlace lateral (SL), por ejemplo, utilizando la interfaz PC5. Los UE que se comunican directamente entre sí a través del enlace lateral pueden incluir vehículos que se comunican directamente con otros vehículos (comunicación V2V), vehículos que se comunican con otras entidades de la red de comunicación inalámbrica (comunicación V2X), por ejemplo, entidades al borde de la carretera, como semáforos, señales de tráfico o transeúntes. Otros UE pueden no ser UE relacionados con vehículos y pueden comprender cualquiera de los dispositivos mencionados anteriormente. Dichos dispositivos también pueden comunicarse directamente entre sí (comunicación D2D) utilizando los canales de SL.
[0008]Cuando se consideran dos UE que se comunican directamente entre sí a través del enlace lateral, ambos UE pueden obtener servicio de la misma estación base, de modo que la estación base puede proporcionar una configuración o asistencia de asignación de recursos de enlace lateral para los UE. Por ejemplo, ambos UE pueden estar dentro del área de cobertura de una estación base, como una de las estaciones base representadas en la Fig. 1. Esto se conoce como un escenario "dentro de la cobertura". Otro escenario se conoce como un escenario "fuera de la cobertura". Cabe señalar que "fuera de la cobertura" no significa que los dos UE no estén dentro de una de las celdas representadas en la Fig. 1, sino que significa que estos UE
- pueden no estar conectados a una estación base, por ejemplo, no están en un estado conectado de RRC, de modo que los UE no reciben desde la estación base ninguna configuración o asistencia de asignación de recursos de enlace lateral, y/o
- pueden estar conectados a la estación base, pero, por una o más razones, la estación base puede no proporcionar una configuración o asistencia de asignación de recursos de enlace lateral para los UE, y/o
- pueden estar conectados a la estación base que puede no ser compatible con los servicios NR V2X, por ejemplo, estaciones base GSM, UMTS, LTE.
[0009]Cuando se consideran dos UE que se comunican directamente entre sí a través del enlace lateral, por ejemplo, utilizando la interfaz PC5, uno de los UE también puede conectarse con una BS y puede transmitir información desde la BS al otro UE a través de la interfaz de enlace lateral. La retransmisión puede realizarse en la misma banda de frecuencia (retransmisión dentro de banda) o puede utilizarse otra banda de frecuencia (retransmisión fuera de banda). En el primer caso, la comunicación en Uu y en el enlace lateral puede desacoplarse utilizando diferentes ranuras de tiempo como en los sistemas dúplex por división de tiempo, TDD.
[0010]La Fig. 2 es una representación esquemática de un escenario dentro de la cobertura donde dos UE que se comunican directamente entre sí están conectados a una estación base. La estación base gNB tiene un área de cobertura que está representada esquemáticamente por el círculo 200 que, básicamente, corresponde a la celda representada esquemáticamente en la Fig. 1. Los UE que se comunican directamente entre sí incluyen un primer vehículo 202 y un segundo vehículo 204, ambos en el área de cobertura 200 de la estación base gNB. Ambos vehículos 202, 204 están conectados a la estación base gNB y, además, están conectados directamente entre sí a través de la interfaz PC5. La sincronización y/o la gestión de interferencias del tráfico V2V cuenta con la ayuda del gNB a través de la señalización de control a través de la interfaz Uu, que es la interfaz de radio entre la estación base y los UE. En otras palabras, el gNB proporciona una configuración o asistencia de asignación de recursos de SL para los UE, y el gNB asigna los recursos que se utilizarán para la comunicación V2V a través del enlace lateral. Esta configuración también se conoce como configuración de modo 1 en NR V2X o como configuración de modo 3 en LTE V2X.
[0011]La Fig. 3 es una representación esquemática de un escenario fuera de cobertura donde los UE que se comunican directamente entre sí no están conectados a una estación base, aunque pueden estar físicamente dentro de una celda de una red de comunicación inalámbrica, o parte o la totalidad de los UE que se comunican directamente entre sí está en una estación base, pero la estación base no proporciona la configuración o asistencia de asignación de recursos de SL. Se muestran tres vehículos 206, 208 y 210 que se comunican directamente entre sí a través de un enlace lateral, por ejemplo, utilizando la interfaz PC5. La sincronización y/o gestión de interferencias del tráfico V2V se basa en algoritmos implementados entre los vehículos. Esta configuración también se conoce como configuración de modo 2 en NR V2X o como configuración de modo 4 en LTE V2X. Como se mencionó anteriormente, el escenario en la Fig. 3, que es el escenario fuera de cobertura, no significa necesariamente que los respectivos UE de modo 2 (en NR) o UE de modo 4 (en LTE) estén fuera de la cobertura 200 de una estación base, sino, más bien, significa que los respectivos UE de modo 2 (en NR) o UE de modo 4 (en LTE) no obtienen servicio de una estación base, no están conectados a la estación base del área de cobertura, o están conectados a la estación base pero no reciben una configuración o asistencia de asignación de recursos de SL de la estación base. Por tanto, puede haber situaciones donde, dentro del área de cobertura 200 que se muestra en la Fig. 2, además de los UE de modo 1 NR o de modo 3 LTE 202, 204 también están presentes los UE de modo 2 NR o de modo 4 LTE 206, 208, 210.
[0012]Naturalmente, también es posible que el primer vehículo 202 esté cubierto por el gNB, es decir, conectado con Uu al gNB, donde el segundo vehículo 204 no está cubierto por el gNB y solamente está conectado a través de la interfaz PC5 al primer vehículo 202, o que el segundo vehículo está conectado a través de la interfaz PC5 al primer vehículo 202 pero a través de Uu a otro gNB, como quedará claro a partir del análisis de las Fig. 4 y 5.
[0013]La Fig. 4 es una representación esquemática de un escenario donde dos UE se comunican directamente entre sí, donde solamente uno de los dos UE está conectado a una estación base. La estación base gNB tiene un área de cobertura que está representada esquemáticamente por el círculo 200 que, básicamente, corresponde a la celda representada esquemáticamente en la Fig. 1. Los UE que se comunican directamente entre sí incluyen un primer vehículo 202 y un segundo vehículo 204, donde solamente el primer vehículo 202 está en el área de cobertura 200 de la estación base gNB. Ambos vehículos 202, 204 están conectados directamente entre sí a través de la interfaz PC5.
[0014]La Fig. 5 es una representación esquemática de un escenario donde dos UE se comunican directamente entre sí, donde los dos UE están conectados a estaciones base diferentes. La primera estación base gNB1 tiene un área de cobertura que está representada esquemáticamente por el primer círculo 2001, donde la segunda estación gNB2 tiene un área de cobertura que está representada esquemáticamente por el segundo círculo 2002. Los UE que se comunican directamente entre sí incluyen un primer vehículo 202 y un segundo vehículo 204, donde el primer vehículo 202 está en el área de cobertura 2001 de la primera estación base gNB1 y conectado a la primera estación base gNB1 a través de la interfaz Uu, donde el segundo vehículo 204 está en el área de cobertura 2002 de la segunda estación base gNB2 y conectado a la segunda estación base gNB2 a través de la interfaz Uu.
[0015]En un sistema de comunicación como se describió anteriormente, tal como Rel-16 NR, el enlace lateral está diseñado para los UE (por ejemplo, V-UE) suponiendo que el consumo de energía no es un problema. Por lo tanto, un enlace lateral compatible con UE puede estar "siempre conectado" sin contemplar la necesidad de DRX para ahorrar batería.
[0016]Por lo tanto, se requieren soluciones para el ahorro de energía para los UE, por ejemplo, P-UE como los UE de usuarios vulnerables de la vía pública (VRU) en casos de uso de V2X y para los UE en casos de uso de seguridad pública y comercial donde el consumo de energía en los UE debe minimizarse para ahorrar batería.
1. DRX en la interfaz NR Uu y el enlace lateral de LTE
[0017]Para ahorrar energía, DRX solamente se conoce en la interfaz NR Uu y en el enlace lateral de LTE. Sin embargo, para aplicaciones V2X o de seguridad pública en el enlace lateral hasta rel-16 NR, cualquier categoría de UE se considera "siempre conectada". DRX para ahorrar energía no se prevé para ninguna categoría o tipo de UE, ni para los UE basados en vehículos (V-UE) ni para los UE basados en baterías, por ejemplo, los UE de VRU. Sin embargo, los V-UE están conectados a la fuente de alimentación vehicular. Por lo tanto, el consumo de energía podría ser menos relevante para los V-UE. Es diferente para los peatones o ciclistas que utilizan UE portátiles basados en baterías, donde el ahorro de energía es crucial para garantizar la operatividad de las aplicaciones V2X basadas en enlaces laterales, por ejemplo, a lo largo del tiempo.
[0018]Por ejemplo, el documento WO 2018/082541 A1 describe que un UE remoto realiza una comunicación D2D con un UE de retransmisión, donde la estación base que da servicio tanto al UE de retransmisión como al UE remoto configura el UE de retransmisión y el UE remoto con el fin de alinear los intervalos de actividad de enlace lateral del UE de retransmisión con los intervalos de actividad de enlace lateral del UE remoto.
1.2 DRX en la interfaz Uu - LTE
[0019]En [5], sección 10.1.4, se definió DRX en LTE.
1.2.1 UE en modo RRC CONECTADO
[0020]Las siguientes definiciones se aplican a DRX en E-UTRAN [5], excepto para NB-loT:
- Duración de conexión:duración en subtramas de enlace descendente que el UE espera, después de la reactivación de DRX, para recibir PDCCH. Si el UE decodifica de forma satisfactoria un PDCCH, el UE permanece activo e inicia el temporizador de inactividad;
-Temporizador de inactividad:duración en subtramas de enlace descendente que el UE espera para decodificar de forma satisfactoria un PDCCH, desde la última decodificación satisfactoria de un PDCCH, de lo contrario vuelve a entrar en DRX. El UE reiniciará el temporizador de inactividad después de una única decodificación satisfactoria de un PDCCH solamente para una primera transmisión (es decir, no para retransmisiones).
- Tiempo activo:duración total que el UE está activo. Esto incluye la "duración de conexión" del ciclo de DRX, el tiempo en que el UE está realizando una recepción continua mientras que el temporizador de inactividad todavía no expiró y el tiempo en que el UE está realizando una recepción continua mientras espera una retransmisión de DL después de un RTT (Tiempo de ida y vuelta) de HARQ o, para una operación de HARQ de UL asíncrona, para un otorgamiento de retransmisión de UL después de un RTT de HARQ de UL. A partir de lo anterior, el tiempo activo mínimo es igual a la duración de conexión, y el máximo es indefinido (infinito)
[0021]De los parámetros anteriores, la duración de conexión y el temporizador de inactividad son de duración fijas, mientras que el tiempo activo varía según la decisión de programación y del éxito de la decodificación del UE.
[0022]El eNB sólo indica al UE la duración de conexión y la duración del temporizador de inactividad:
-Solamente hay una configuración de DRX aplicada en el UE en cualquier momento;
-El UE aplicará una duración de conexión al reactivarse del modo de suspensión de DRX;
-Las nuevas transmisiones solamente pueden tener lugar durante el tiempo activo (de modo que cuando el UE está esperando una sola retransmisión, no tiene que estar "activo" durante el RTT).
-Si el PDCCH no se ha decodificado de forma satisfactoria durante la duración de conexión, el UE seguirá la configuración de DRX (es decir, el UE puede entrar en modo de suspensión de DRX si la configuración de DRX lo permite):
-Excepto para NB-loT, si decodifica de forma satisfactoria un PDCCH para una primera transmisión, el UE permanecerá activo e iniciará el temporizador de inactividad (incluso si un PDCCH se decodifica de forma satisfactoria en las subtramas donde al UE también se le han asignado recursos predefinidos) hasta que un mensaje de control MAC le diga al UE que vuelva a introducir DRX, o hasta que expire el temporizador de inactividad. En ambos casos, el ciclo de DRX que sigue el UE después de volver a entrar en DRX viene dado por las siguientes reglas:
◦ Si se configura un ciclo de DRX corto; el UE sigue primero el ciclo de DRX corto y después de un período de inactividad más largo, el UE sigue el ciclo de DRX largo;
◦ De lo contrario, el UE sigue directamente el ciclo de DRX largo.
[0023]Con el fin de permitir un consumo razonable de la batería del UE, DRX en E-UTRAN se caracteriza por lo siguiente:
-Por mecanismo de UE (a diferencia de por portador de radio);
-No hay subestado de RRC o MAC para distinguir entre diferentes niveles de DRX;
-Los ciclos de DRX largos disponibles están controlados por la red y comienzan desde sin DRX hasta 10,24 segundos;
-Los requisitos de medición y los criterios de notificación pueden diferir según la duración del intervalo de DRX, es decir, los intervalos de DRX largos pueden experimentar requisitos más relajados;
-Cuando se configura DRX, el UE puede configurarse además con un temporizador de "duración de conexión", tiempo durante el cual el UE supervisa los PDCCH para posibles asignaciones;
-Cuando se configura DRX, el UE solamente puede enviar informes periódicos de CQI durante el "tiempo activo". RRC puede restringir aún más los informes periódicos de CQI para que sólo se envíen durante la duración de conexión.
1.2.2 UE en modo inactivo de RRC
[0024]Cuando se usa DRX extendida (eDRX) en modo inactivo, se aplica lo siguiente:
-El ciclo de DRX se extiende más allá de 10,24 s en modo inactivo, con un valor máximo de 2621,44 segundos (43,69 minutos); Para NB-loT, el valor máximo del ciclo de DRX es de 10485,76 segundos (2,91 horas).
1.3 DRX en la interfaz Uu - nueva radio (NR) Versión-15/16
[0025]Para diferentes modos de un UE se consideran los siguientes procedimientos para el ahorro de energía utilizando DRX, como se describirá a continuación.
1.3.1 UE en modo RRC conectado
[0026] La actividad de supervisión de PDCCH del UE en modo RRC conectado se rige por DRX y BA (adaptación de ancho de banda).
[0027] Cuando se configura la DRX, el UE no tiene que supervisar continuamente el PDCCH. La DRX se caracteriza por lo siguiente:
- Duración de conexión: tiempo que el UE espera, después de la reactivación, para recibir los PDCCH. Si el UE decodifica de forma satisfactoria un PDCCH, el U<e>permanece activo e inicia el temporizador de inactividad;
-Temporizador de inactividad: tiempo que el UE espera para decodificar de forma satisfactoria un PDCCH, desde la última decodificación satisfactoria de un PDCCH, de lo contrario vuelve a entrar en reposo. El UE reiniciará el temporizador de inactividad después de una única decodificación satisfactoria de un PDCCH solamente para una primera transmisión (es decir, no para retransmisiones);
-temporizador de retransmisión: duración hasta la que se puede esperar una retransmisión;
- Ciclo: especifica la repetición periódica de la duración de conexión seguida de un posible período de inactividad (véase la Fig. 6); La duración del ciclo de DRX se puede ajustar con el fin de retrasar la presentación de informes presupuestarios (si lo prefiere el UE; producido enUEAssistancelnformation
- Tiempo activo: duración total que el UE supervisa el PDCCH. Esto incluye la "duración de conexión" del ciclo de DRX, el tiempo en que el UE está realizando una recepción continua mientras que el temporizador de inactividad todavía no expiró, y el tiempo en que el UE está realizando una recepción continua mientras espera una oportunidad de transmisión.
[0028] La Fig. 6 muestra en un diagrama una ilustración esquemática de un ejemplo de un ciclo de DRX.
[0029] Un ejemplo más detallado de la C-DRX en la Rel. 15 se describe en [6] y se reproduce en la Fig. 7. Específicamente, la Fig. 7 muestra en un diagrama una ilustración esquemática de un ejemplo de C-DRX de Rel. 15 (NR) [6].
[0030] Más específicamente, la Fig. 7 es un ejemplo con parámetros de DRX de{drx-lnactivityTimer =3 ms,drx-onDurationTimer= 2 ms,drx-ShortCycle =5 ms,drx-LongCycleStartoffset= [10 ms, 0 ms],drx-ShortCycleTimer= 6}. Para la ubicación de la ranura de {0, 0}, se otorga una programación de UL/DL. A continuación, se activa undrx-InactivityTimery dura 3 ranuras(drx-InactivityTimer= 3 ms). El UE sigue supervisando el PDCCH hasta queexpira el temporizador de inactividad.Cuandoexpira drx-lnactivityTimer,el UE puede entrar en estado de suspensión y se puede lograr la reducción del consumo de energía. Undrx-onDurationTimerestá configurado para cada ciclo de DRX. Como se muestra en la Fig. 4, la operación de DRX comienza desde las ranuras de {0, 0} con un ciclo de 5 ranuras(drx-ShortCycle =5 ms). Durante el período dedrx-onDurationTimer,un UE supervisará el PDCCH. Se activará un ciclo de DRX largo después de 6 ciclos de DRX cortos(drx-ShortCycleTimer= 6). El"Temporizador de inactividad"se reiniciará cuando haya una nueva transmisión de datos o programación de UL/DL.
[0031] La adaptación del ancho de banda es otra característica de ahorro de energía en la Rel. 15. Cuando se configura la BA (adaptación de ancho de banda), el UE solamente tiene que supervisar el PDCCH en la BWP activa, es decir, no tiene que supervisar el PDCCH en toda la frecuencia de DL de la celda. Se utiliza un temporizador de inactividad de BWP (independiente del temporizador de inactividad de DRX descrito anteriormente) para cambiar la BWP activa a la predeterminada: el temporizador se reinicia tras la decodificación satisfactoria del PDCCH y el cambio a la BWP predeterminada tiene lugar cuando expira. La Rel. 16 introduce una señal de reactivación (WUS) junto con C-DRX para un ahorro de energía adicional. Esta WUS es un PDCCH (denominado Formato 2_6 en la terminología de NR) codificado utilizando la siguiente identidad:
◦ PS-RNTI: se utiliza para determinar si el UE necesita supervisar el PDCCH en la próxima aparición de la duración de conexión de DRX en modo conectado
[0032] El principio básico de la WUS se ilustra en [7]: Si el UE detecta una WUS en una ocasión de supervisión (MO) de WUS, entonces supervisará el PDCCH en la duración de conexión, de lo contrario, el UE puede omitir la supervisión del PDCCH en esa duración de conexión. La Fig. 8 también ilustra un mecanismo de ejemplo mediante el cual el UE puede entrar en un modo de suspensión después de recibir datos (al expirar el temporizador de inactividad (IAT)).
[0033] La Fig. 8 muestra una ilustración esquemática de una WUS de Rel 16. (formato 2_6 de DCI) [7].
[0034] Los parámetros importantes relevantes para WUS (formato 2_6 de DCI) incluyen, entre otras cosas, un bit de indicación de reactivación [8, sección 10.3] y un desplazamiento de ps:
- el UE no puede iniciar eldrx-onDurationTimerpara el siguiente ciclo de DRX largo cuando un valor del bit de indicación de reactivación es de "0", y
- el UE inicia eldrx-onDurationTimerpara el siguiente ciclo de DRX largo cuando un valor del bit de indicación de reactivación es de "1"
- un desplazamiento porps-Offsetque indica un tiempo, donde el UE comienza a supervisar el PDCCH para la detección del formato 2_6 de DCI según el número de conjuntos de espacio de búsqueda, antes de una ranura donde eldrx-onDurationTimercomenzaría en la PCell o en la SpCell
El UE no supervisa el PDCCH para detectar el formato 2_6 de DCI (es decir, WUS) durante el tiempo activo [3].
[0035] Otra característica de la Rel. 15, cuya mejora también se analizó en la Rel. 16 sobre el estudio de ahorro de energía, es la señalización de inactivación (GTS). Según [7], inactivación es un mecanismo por el cual un gNB puede enviar al UE para su inactivación, por ejemplo, en C-DRX, el UE puede inactivarse cuando expira el temporizador de inactividad. Si bien hay varias variantes de GTS, se observa que la inactivación basada en MAC ya es compatible con Rel-15. En el mecanismo basado en comandos MAC, cuando el UE está supervisando el PDCCH, gNB puede enviarlo a DRX a través de un CE de comando MAC de DRX explícito deteniendo la inactividad y cualquier temporizador de duración de conexión (véase [3]). Este mecanismo como se ilustra en [7] se representa en la Fig. 9.
[0036] En detalle, la Fig. 9 muestra una ilustración esquemática de la operación de DRX utilizando WUS y utilizando GTS basada en CE del comando MAC de DRX Rel-15 [7].
1.3.2 UE en modos RRC inactivo o RRC en reposo
[0037] Durante el estudio de ahorro de energía de la Rel. 16, se ha propuesto incluir una señalización de inactividad basada en DCI (es decir, basada en la capa 1) para complementar el mecanismo basado en el elemento de control de comandos MAC de la Rel. 15 [7]. La Función de Gestión de Movilidad y Acceso (AMF) proporciona al nodo de Red de tecnología de Acceso por Radio de Próxima Generación (NG-RAN) la información de asistencia de red central para ayudar a la decisión del nodo NG-RAN sobre si el UE puede ser enviado a RRC_INACTIVE. La información de asistencia de red central incluye el área de registro configurada para el UE, el temporizador de "Actualización de Registro Periódica" y el valor de "Índice de Identidad" del UE, y puede incluir la DRX específica del UE, una indicación de si el UE está configurado con el modo de Sólo Conexión Iniciada por Móvil (MICO) por la AMF, y el comportamiento esperado del UE. El nodo NG-RAN tiene en cuenta el área de registro del UE al configurar el área de notificación basada en RAN (RNA). El nodo NG-RAN utiliza la DRX específica del UE y el valor del índice de identidad del UE para la radiobúsqueda de RAN. Cuando el gNB decide reconfigurar el UE (por ejemplo, con un nuevo ciclo de DRX o RNA) o cuando el gNB decide empujar el UE a RRC_IDLE, se utilizará el portador de radio de señalización (SRB) con al menos protección de integridad. La DRX de radiobúsqueda se define cuando el UE en RRC_IDLE o RRC_INACTIVE solamente se requiere para supervisar los canales de radiobúsqueda durante una Ocasión de radiobúsqueda (PO) por ciclo de DRX (véase TS 38.304).
[0038] En vista de lo anterior, se requieren soluciones para el ahorro de energía para los UE, por ejemplo, P-UE como los UE de usuarios vulnerables de la vía pública (VRU) en casos de uso V2X y para los UE en casos de uso de seguridad pública y comercial donde el consumo de energía en los UE debe minimizarse para ahorrar batería.
[0039] Como se ha señalado, la información en esta sección anterior es sólo para mejorar la comprensión de los antecedentes de la invención y, por lo tanto, puede contener información que no forma parte de la técnica anterior que ya se conoce por una persona de habilidad ordinaria en la materia.
RESUMEN
[0040] La invención se define en las reivindicaciones adjuntas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0041] Las realizaciones de la presente invención se describen en esta invención haciendo referencia a los dibujos adjuntos.
La Fig. 1 muestra una representación esquemática de un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica; La Fig. 2 es una representación esquemática de un escenario dentro de la cobertura donde los UE que se comunican directamente entre sí están conectados a una estación base;
La Fig. 3 es una representación esquemática de un escenario fuera de la cobertura donde los UE que se comunican directamente entre sí no reciben ninguna configuración o asistencia de asignación de recursos de SL de una estación base;
La Fig. 4 es una representación esquemática de un escenario fuera de la cobertura donde los UE que se comunican directamente entre sí no reciben ninguna configuración o asistencia de asignación de recursos de SL de una estación base;
La Fig. 5 es una representación esquemática de un escenario dentro de la cobertura donde los UE que se comunican directamente entre sí están conectados a diferentes estaciones base;
La Fig. 6 muestra en un diagrama una ilustración esquemática de un ejemplo de un ciclo de DRX;
La Fig. 7 muestra en un diagrama una ilustración esquemática de un ejemplo de C-DRX de Rel. 15 (NR) [6];
La Fig. 8 muestra una ilustración esquemática de una WUS de Rel 16. (formato 2_6 de DCI) [7];
La Fig. 9 muestra una ilustración esquemática de la operación de DRX utilizando WUS y utilizando GTS basada en CE del comando MAC de DRX Rel-15 [7];
La Fig. 10 es una representación esquemática de un sistema de comunicación inalámbrica que comprende un transceptor, como una estación base o un retransmisor, y una pluralidad de dispositivos de comunicación, como UE, según una realización;
La Fig. 11a muestra en un diagrama ilustraciones esquemáticas de un ciclo de DRX de modo 2 para SL, por ejemplo, para V-UE;
La Fig. 11b muestra en un diagrama ilustraciones esquemáticas de la duración de conexión adaptativa de SL en el ciclo de DRX para ahorrar batería, por ejemplo, para P-UE;
La Fig. 12 muestra una ilustración esquemática de un ejemplo de una configuración de DRX en un grupo;
La Fig. 13 muestra una vista ilustrativa de un ejemplo de una configuración de DRX por una RSU;
La Fig. 14 muestra en un diagrama una ilustración esquemática de una alineación fraccionaria de la duración de conexión de SL en la duración de conexión de Uu;
La Fig. 15 ilustra un ejemplo de un sistema informático donde pueden ejecutarse unidades o módulos, así como las etapas de los procedimientos descritos según la estrategia inventiva.
[0042]Los elementos iguales o equivalentes o elementos con funcionalidad igual o equivalente se indican en la siguiente descripción por números de referencia iguales o equivalentes.
[0043]En la siguiente descripción, una pluralidad de detalles se establecen para proporcionar una explicación más exhaustiva de las realizaciones de la presente invención. Sin embargo, resultará evidente para un experto en la materia que las realizaciones de la presente invención pueden llevarse a cabo sin estos detalles específicos. En otros ejemplos, los dispositivos y estructuras bien conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques en vez de en detalle con el fin de evitar ocultar las realizaciones de la presente invención. Además, las características de las diferentes realizaciones descritas en lo sucesivo se pueden combinar entre sí, a menos que se indique específicamente de otro modo.
2. Realizaciones de la presente invención
[0044]Las realizaciones proporcionan soluciones para el ahorro de energía para los UE, por ejemplo, los P-UE, como los UE de usuarios vulnerables de la vía pública (VRU), por ejemplo, en casos de uso v 2x , y/o para los UE en casos de uso comercial y de seguridad pública donde el consumo de energía en los UE debe minimizarse para ahorrar batería.
[0045]Según las realizaciones, esto se puede lograr mediante la implementación de DRX específicamente para la aplicación V2X de los UE, por ejemplo, VRU sin o con un impacto minimizado específicamente en las aplicaciones críticas para la seguridad de los UE.
[0046]Por ello, tenga en cuenta que "UE" en esta invención significa un UE de cualquier categoría que admita características de enlace lateral [36.306], es decir, P-UE y/o V-UE. Esto incluye todas las áreas de aplicación posibles, como comercial, seguridad pública y comunicación vehicular. Para este IPR, los UE que se basan en baterías, es decir, que tienen una fuente de energía limitada, son los más relevantes.
[0047]Como se describió anteriormente en la parte introductoria, hasta la versión 16 de NR, el UE que admite la comunicación de enlace lateral no sigue la configuración de DRX. Esto implica que se supone que los UE en la asignación de recursos de modo 1 que están configurados por gNB y la cobertura están "siempre conectados". De manera adicional, tampoco se analizó el aspecto de los UE fuera de cobertura donde los recursos se asignan de forma autónoma.
[0048]La DRX en el enlace lateral según las realizaciones permitirá que los UE basados en batería ahorren batería para realizar operaciones de enlace lateral de una manera energéticamente eficiente en un escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura, así como cobertura parcial. Se requiere DRX en el enlace lateral de NR para casos de uso avanzado de V2X, incluyendo, por ejemplo, P-UE, y para UE en casos de uso comercial y de seguridad pública donde se necesita minimizar el consumo de energía en los UE.
[0049]Según las realizaciones, la DRX para los UE debe minimizar el consumo de energía relacionado, por ejemplo, con la aplicación V2X en el enlace lateral, considerando no sólo las duraciones de desconexión extendidas, que deben adaptarse según los diferentes parámetros, por ejemplo, QoS, área geográfica, numerología de NR, etc. De manera adicional, para que los UE se comuniquen, es sumamente necesario que los períodos de conexión/desconexión de los UE cercanos estén alineados. Esto se aplica a los UE que se comunican a través de la interfaz Uu, así como del enlace lateral. Esto dará como resultado diferentes ventajas para, por ejemplo, aumentar el ahorro de energía al permitir que los componentes del UE pasen al modo de suspensión, un mejor diseño general de los ciclos de DRX al hacer que, por ejemplo, el tiempo de reactivación de Uu sea un múltiplo del enlace lateral, o viceversa.
[0050] Nota:Es opcional que el UE admita DRX. Por consiguiente, puede haber UE habilitados para DRX, así como UE no habilitados para DRX.
[0051]Las realizaciones de la presente invención pueden implementarse en un sistema o red de comunicación inalámbrica como se representa en las Fig. 1 a 5 que incluyen un transceptor, como una estación base, gNB o retransmisor, y una pluralidad de dispositivos de comunicación, como equipos de usuario, UE. La Fig. 10 es una representación esquemática de un sistema de comunicación inalámbrica que comprende un transceptor 200, como una estación base o un retransmisor, y una pluralidad de dispositivos de comunicación 2021 a 202n, como UE. Los UE pueden comunicarse directamente entre sí a través de un enlace o canal de comunicación inalámbrica 203, como un enlace de radio (por ejemplo, utilizando la interfaz PC5). Además, el transceptor y los UE 202 pueden comunicarse a través de un enlace o canal de comunicación inalámbrica 204, como un enlace de radio (por ejemplo, utilizando la interfaz uU). El transceptor 200 puede incluir una o más antenas ANTT o una matriz de antenas que tiene una pluralidad de elementos de antena, un procesador de señales 200a y una unidad de transceptor 200b. Los UE 202 pueden incluir una o más antenas ANT o una matriz de antenas que tiene una pluralidad de antenas, un procesador de señales 202a1 a 202an y una unidad de transceptor 202b1 a 202bn. La estación base 200 y/o los uno o más UE 202 pueden funcionar según las enseñanzas inventivas descritas en esta invención.
[0052]Las realizaciones proporcionan un transceptor de un sistema de comunicación inalámbrica, donde el transceptor está configurado para funcionar en un [por ejemplo, nueva radio, NR] escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de manera autónoma por el transceptor, donde el transceptor está configurado para recibir, en el escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, de una estación base y/u otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica], señales de enlace lateral utilizando un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, donde al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, depende de al menos un parámetro de funcionamiento del transceptor [por ejemplo, que describe una condición de funcionamiento [por ejemplo, actual] del transceptor y/o un escenario de funcionamiento [por ejemplo, actual] del transceptor].
[0053]En las realizaciones, el al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, es al menos uno de
-un ciclo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un período [por ejemplo, duración] de períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un período [por ejemplo, duración] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de los períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua,<d>R<x>,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un tiempo activo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX.
[0054]En las realizaciones, el al menos un parámetro de funcionamiento del transceptor es al menos uno de
-un modo de funcionamiento del transceptor [por ejemplo, modo de enlace lateral; modo 1 o modo 2],
-un tipo de señales de enlace lateral transmitidas y/o recibidas por el transceptor [por ejemplo, señales de unidifusión, multidifusión o difusión],
-una velocidad del transceptor o una velocidad relativa del transceptor con respecto a otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica,
-una ubicación geográfica del transceptor,
-un tipo de transceptor [por ejemplo, perfil de UE]
-un estado de la batería del transceptor [por ejemplo, tipo de batería, estado de la batería],
-una numerología de nueva radio configurada,
-un tipo de señal recibida [por ejemplo, mensaje recibido],
-un parámetro de señal de una señal de enlace lateral recibida [por ejemplo, una velocidad de transmisión de bits constante, CBR, medida, de un grupo de recursos de enlace lateral utilizado, una indicación de la intensidad de la señal recibida RSSI, medida, una potencia de recepción de señal de referencia, RSRP, medida],
-un requisito de calidad de servicio, QoS, del transceptor,
-un flujo o perfil de calidad de servicio, QoS, configurado para el transceptor,
-un tipo de mensaje V2X [por ejemplo, CAM, VAM, CPM, DENM],
-tipo de tráfico [por ejemplo, periódico, aperiódico],
-una solicitud de repetición automática híbrida, HARQ [por ejemplo, habilita el temporizador de retransmisión],-una solicitud de repetición automática híbrida, HARQ [por ejemplo, habilita el temporizador de inactividad],
-reservas existentes por parte del UE [por ejemplo, habilita el temporizador de inactividad],
-visión general de espectro limitado [por ejemplo, resultados de detección].
[0055]Por ejemplo, en caso de que las señales de enlace lateral sean señales multidifusión o de difusión, el al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, puede configurarse según el flujo o perfil de QoS. Por ejemplo, en caso de que las señales de enlace lateral sean señales de unidifusión, el al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, puede configurarse según la ID de destino L2.
[0056]En las realizaciones, el transceptor está configurado para determinar por sí mismo el al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX.
[0057]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir una señal de control [por ejemplo, a través de PSCCH y/o PSSCH] de otro transceptor [por ejemplo, UE y/o gNB] del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de control una información que describe el al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, donde el transceptor está configurado para ajustar el al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, según la información comprendida en la señal de control.
[0058]Una realización reivindicada proporciona un transceptor de un sistema de comunicación inalámbrica, donde el transceptor está configurado para funcionar en un [por ejemplo, nueva radio, NR] escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor, donde el transceptor está configurado para recibir, en el escenario dentro de cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, de una estación base y/u otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica], señales de enlace lateral de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica utilizando un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, donde el transceptor está configurado para ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, que describe períodos durante los cuales se reciben señales de enlace lateral en el modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, dependiendo de al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado por el al menos otro transceptor.
[0059]En una realización reivindicada, al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, es al menos uno de:
- un período [por ejemplo, duración] de períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un período [por ejemplo, duración] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de los períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un tiempo activo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX.
[0060]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para alinear el ciclo de recepción discontinua, DRX, con el al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el al menos otro transceptor.
[0061]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para transmitir una señal de control de enlace lateral [por ejemplo, a través de PSCCH y/o PSSCH] a el al menos otro transceptor, comprendiendo la señal de control de enlace lateral una información [por ejemplo, al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX] que describe el ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado por el transceptor.
[0062]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para transmitir la señal de control de enlace lateral en respuesta a una recepción de una solicitud de establecimiento de enlace recibida del al menos otro transceptor.
[0063]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para recibir una información de asistencia del al menos otro transceptor durante el procedimiento de establecimiento de enlace, donde la información de asistencia describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, preferido del al menos otro transceptor.
[0064]En una realización reivindicada, la señal de control de enlace lateral comprende una información adicional que describe una condición de funcionamiento del transceptor.
[0065]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para transmitir una señal de control de enlace lateral adicional que comprende una información adicional que describe una condición de funcionamiento del transceptor.
[0066]En una realización reivindicada, la condición de funcionamiento del transceptor es una de
-un nivel de batería del transceptor,
-una ubicación del transceptor,
-una información de relación de ocupación de canal, CBR,
-una información de estado del canal, CSI.
[0067]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para transmitir una señal de control [por ejemplo, a través de PSCCH y/o PSSCH] a el al menos otro transceptor, comprendiendo la señal de control de enlace lateral una información [por ejemplo, al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX] que describe el ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado por el transceptor y la señal de control de enlace lateral configurada para controlar el al menos otro transceptor para alinear el al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, con la recepción discontinua, DRX, utilizada por el transceptor.
[0068]En las realizaciones, el transceptor está configurado para funcionar como una cabeza de grupo de un grupo de transceptores, incluyendo el grupo el al menos otro transceptor.
[0069]En las realizaciones, el transceptor está configurado para funcionar como la cabeza del grupo en respuesta a la recepción de una información de control [por ejemplo, ID de la capa de destino 2] de capas superiores. En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para recibir una señal de control [por ejemplo, a través de PSCCH y/o PSSCH] del al menos otro transceptor o de una estación base del sistema de comunicación inalámbrica, la señal de control [por ejemplo, RRC, PC5-RRC para la capa 2 o 3; o una información de control del enlace lateral para la capa 1] que comprende una información [por ejemplo, al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX; por ejemplo, la duración del ciclo de DRX y un desplazamiento de alineación de DRX opcional] que describe el al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado por el al menos otro transceptor, donde el transceptor está configurado para ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información comprendida en la señal de control.
[0070]Por ejemplo, el transceptor se puede configurar para alinear su ciclo de recepción discontinua, DRX, con el al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, según la información comprendida en la señal de control de enlace lateral.
[0071]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para recibir una señal de control de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, donde la señal de control comprende una información adicional que describe una condición de funcionamiento del otro transceptor.
[0072]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para recibir una señal de control de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, donde el transceptor está configurado para recibir una señal de control adicional del otro transceptor, comprendiendo la señal de control adicional una información adicional que describe una condición de funcionamiento del transceptor.
[0073]En una realización reivindicada, la condición de funcionamiento del transceptor es una de
-un nivel de batería del transceptor,
-una ubicación del transceptor,
-una información de relación de ocupación de canal, CBR,
-una información de estado del canal, CSI.
[0074]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para recibir señales de control de enlace lateral [por ejemplo, a través de PSCCH y/o PSSCH] de al menos otros dos transceptores [por ejemplo, caso de difusión/caso de multidifusión] del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo cada señal de control de enlace lateral una información [por ejemplo, al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX; por ejemplo, la duración del ciclo de DRX y un desplazamiento de alineación de DRX opcional] que describe un ciclo de recepción discontinua respectivo, DRX, utilizado por un transceptor respectivo de los al menos otros dos transceptores, donde el transceptor está configurado para ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información respectiva comprendida en la señal de control de enlace lateral respectiva.
[0075]Por ejemplo, el transceptor se puede configurar para alinear su ciclo de recepción discontinua, DRX, con al menos uno de los al menos otros dos ciclos de recepción discontinua, DRX, según la información respectiva comprendida en la señal de control de enlace lateral respectiva.
[0076]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para recibir una señal de control de enlace lateral [por ejemplo, a través de PSCCH y/o PSSCH] desde exactamente otro transceptor [por ejemplo, caso de unidifusión] del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de control de enlace lateral una información [por ejemplo, al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX] que describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado por el otro transceptor, donde el transceptor está configurado para ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información comprendida en la señal de control de enlace lateral.
[0077]Por ejemplo, el transceptor se puede configurar para alinear su ciclo de recepción discontinua, DRX, con el otro ciclo de recepción discontinua, d Rx , según la información comprendida en la señal de control de enlace lateral.
[0078]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir una señal de control de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, donde la señal de control comprende una información adicional que describe una condición de funcionamiento del otro transceptor.
[0079]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir una señal de control de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, donde el transceptor está configurado para recibir una señal de control adicional del otro transceptor, comprendiendo la señal de control adicional una información adicional que describe una condición de funcionamiento del transceptor.
[0080]Por ejemplo, la condición de funcionamiento del transceptor es una de
-un nivel de batería del transceptor,
-una ubicación del transceptor,
-una información de relación de ocupación de canal, CBR,
-una información de estado del canal, CSI.
[0081]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para alinear el ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una señal de control recibida [por ejemplo, controlada periódicamente o por eventos] [por ejemplo, que comprende información de control de enlace lateral [por ejemplo, información de control de enlace lateral, SCI, de primera etapa]] [por ejemplo, recibida del al menos otro transceptor o una estación base del sistema de comunicación inalámbrica].
[0082]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para alinear un tiempo de reactivación del ciclo de recepción discontinua, DRX, con la señal de control recibida [por ejemplo, controlada periódicamente o por eventos] [por ejemplo, que comprende información de control de enlace lateral [por ejemplo, información de control de enlace lateral, SCI, de primera etapa]].
[0083]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para recibir una señal de control [por ejemplo, PC5-RRC o RRC] del al menos otro transceptor o una estación base del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de control una información de control [por ejemplo, longitud del ciclo de DRX o una configuración de DRX común] que describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, a usar por el transceptor, donde el transceptor está configurado para establecer al menos un parámetro de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información de control.
[0084]En las realizaciones, el transceptor se configura para ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, período de DRX] de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una ubicación geográfica del transceptor [por ejemplo, posición del transceptor; o zona o área geográfica donde se encuentra el transceptor].
[0085]En las realizaciones, el transceptor está configurado para seleccionar el al menos un parámetro de un conjunto de diferentes parámetros dependiendo de la ubicación geográfica del transceptor, estando cada parámetro del conjunto de diferentes parámetros asociado con una ubicación geográfica diferente [por ejemplo, una zona o área geográfica diferente].
[0086]En las realizaciones, el transceptor está configurado para seleccionar al menos dos parámetros del conjunto de parámetros diferentes dependiendo de la ubicación geográfica del transceptor, un primer parámetro de los al menos dos parámetros correspondientes a la ubicación geográfica del transceptor y al menos un segundo parámetro de los al menos dos parámetros correspondientes a una ubicación vecina de la ubicación del transceptor.
[0087]En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para ajustar al menos un parámetro de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una señal de sincronización recibida [por ejemplo, bloque de señal de sincronización, SSB].
[0088] Por ejemplo, el transceptor se puede configurar para alinear el ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una señal de sincronización recibida [por ejemplo, bloque de señal de sincronización, SSB].
[0089] En las realizaciones, el transceptor está configurado para configurar [por ejemplo, o ajustar] al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una fuente de sincronización del transceptor.
[0090] En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para configurar [o ajustar] al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una información de control [por ejemplo, configuración de DRX] recibida de una estación base del sistema de comunicación inalámbrica [por ejemplo, a través de una señal de control].
[0091] En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para configurar [o ajustar] al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una información de control de enlace lateral [por ejemplo, configuración de DRX] recibida de otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica [por ejemplo, a través de una señal de control de enlace lateral [por ejemplo, interfaz PC5].
[0092] En las realizaciones, el transceptor está configurado para configurar al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una información de control [por ejemplo, configuración de DRX] recibida de una unidad del lado de la vía pública del sistema de comunicación inalámbrica.
[0093] En una realización reivindicada, el transceptor está configurado para transmitir una señal de informe, comprendiendo la señal de informe una información que describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, preferido del transceptor.
[0094] Por ejemplo, el transceptor puede configurarse para informar su configuración de DRX preferida según, por ejemplo, el retraso de la presentación de informes presupuestarios a través de la información de asistencia del UE.
[0095] Otras realizaciones proporcionan un transceptor de un sistema de comunicación inalámbrica, donde el transceptor está configurado para funcionar en un [por ejemplo, nueva radio, NR] escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura [por ejemplo, en caso de casos excepcionales como RLF] o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor, donde el transceptor está configurado para recibir, en el escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura [por ejemplo, en caso de casos excepcionales como RLF] o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, de una estación base y/u otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica], señales de enlace lateral de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica utilizando un modo de funcionamiento de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, donde el transceptor está configurado [por ejemplo, direccional o bidireccionalmente] para ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, que describe períodos durante los cuales se reciben señales de enlace lateral en el modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, dependiendo de un ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, utilizado por el transceptor para recibir señales de una estación base del sistema de comunicación inalámbrica.
[0096] En las realizaciones, el transceptor está configurado para ajustar el al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral,<d>R<x>, con el fin de alinear o sincronizar el ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, y el ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0097] En las realizaciones, el al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, es al menos uno de
- un tiempo de reactivación, y
- un período de conexión.
[0098] En las realizaciones, el transceptor está configurado para [por ejemplo, completamente] alinear o sincronizar el al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, con el mismo al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0099] Por ejemplo, el transceptor puede configurarse para alinear o sincronizar el tiempo de reactivación del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, con el tiempo de activación del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0100]Por ejemplo, el transceptor puede configurarse para alinear o sincronizar el período de conexión del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, con el período de conexión del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0101]En las realizaciones, el transceptor está configurado para alinear o sincronizar parcialmente [por ejemplo, fraccionalmente] el al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, con el mismo al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, d Rx .
[0102]Por ejemplo, el transceptor puede configurarse para alinear o sincronizar parcialmente el tiempo de reactivación del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, con el tiempo de reactivación del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0103]Por ejemplo, el transceptor puede configurarse para alinear o sincronizar parcialmente el período de conexión del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, con el período de conexión del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, de modo que los períodos de conexión del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, y el ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, se superpongan al menos parcialmente.
[0104]En las realizaciones, el transceptor está configurado para [por ejemplo, total o parcialmente] ajustar el al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de ciclos de recepción discontinua de enlace lateral consecutivos, DRX, dependiendo de al menos otros dos ciclos de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, utilizados por al menos otros dos transceptores del sistema de comunicación inalámbrica.
[0105]Por ejemplo, el transceptor se puede configurar para ajustar [por ejemplo, alinear o sincronizar] un tiempo de reactivación de un primer ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, a un primer ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, utilizado por un primer otro transceptor, donde el transceptor se puede configurar para ajustar [por ejemplo, alinear o sincronizar] un tiempo de reactivación de un segundo ciclo de recepción discontinua de enlace lateral,<d>R<x>, a un segundo ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, utilizado por un otro segundo transceptor.
[0106]En las realizaciones, el transceptor está configurado además para alinear o sincronizar al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, dependiendo de uno o dos otros ciclos de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, utilizados por otros transceptores del sistema de comunicación inalámbrica.
[0107]En las realizaciones, el sistema de comunicación inalámbrica es un primer sistema de comunicación inalámbrica [por ejemplo, NR], donde la comunicación de enlace lateral es una primera comunicación de enlace lateral, donde el ciclo de recepción discontinua, DRX, es un primer ciclo de recepción discontinua, DRX, donde el transceptor está configurado para comunicarse con un segundo sistema de comunicación inalámbrica [por ejemplo, LTE], donde el transceptor está configurado para funcionar en el segundo sistema de comunicación inalámbrica en un escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura [por ejemplo, en caso de casos excepcionales como RLF] o de cobertura parcial de enlace lateral, donde los recursos para una segunda comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un segundo enlace lateral están preconfigurados por el segundo sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor, donde el transceptor está configurado para recibir, en el segundo escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura [por ejemplo, en caso de casos excepcionales como RLF] o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, de una estación base y/u otro transceptor del segundo sistema de comunicación inalámbrica], señales de enlace lateral de al menos otro transceptor del segundo sistema de comunicación inalámbrica que utiliza un segundo modo de funcionamiento de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, donde el transceptor está configurado además para alinear o sincronizar el al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] del primer ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, con al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] del segundo ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX.
[0108]En las realizaciones, el transceptor está configurado para transmitir una señal de informe a una estación base del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de informe una información que describe unas características de comunicación de enlace lateral [por ejemplo, programación, lista de información de patrón de tráfico, destino del tráfico, tipo de tráfico, periodicidad de tráfico] de la comunicación de enlace lateral entre el transceptor y el al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica.
[0109]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir una señal de control de la estación base, comprendiendo la señal de control una información [por ejemplo, al menos un parámetro] que describe el ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, a usar por el transceptor, donde el transceptor está configurado para ajustar al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, dependiendo de la información comprendida en la señal de control.
[0110]En las realizaciones, el transceptor está configurado para ajustar el al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, dependiendo de un tráfico de enlace lateral [por ejemplo, tipo de tráfico periódico o aperiódico].
[0111]En las realizaciones, el transceptor está configurado para ajustar el al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, seleccionando, dependiendo del tráfico de enlace lateral o del tipo de difusión de transmisión, una longitud de ciclo de un conjunto de diferentes longitudes de ciclo [por ejemplo, longitudes de ciclo de DRX cortas o largas] [por ejemplo, asociadas con diferentes tipos de tráfico o tipos de difusión].
[0112]En las realizaciones, el transceptor está configurado para ajustar el al menos un parámetro [por ejemplo, longitud de ciclo, tal como ciclo de DRX corto o largo] del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, dependiendo además de al menos un parámetro [por ejemplo, longitud de ciclo, tal como ciclo de DRX corto o largo] del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0113]En las realizaciones, el transceptor está configurado para, en un estado inactivo de RRC o en reposo de RRC, ajustar el al menos un parámetro [por ejemplo, longitud de ciclo, tal como ciclo de DRX corto o largo] del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, que depende además del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, que se usa para una ocasión de radiobúsqueda.
[0114]En las realizaciones, el transceptor está configurado para funcionar en el escenario fuera de cobertura de enlace lateral, donde el transceptor está configurado para recibir una señal de control de enlace lateral de otro transceptor [por ejemplo, UE o retransmisión] del sistema de comunicación inalámbrica [por ejemplo, el otro transceptor que funciona en el escenario de cobertura parcial o dentro de la cobertura], donde la señal de control de enlace lateral comprende una información [por ejemplo, al menos un parámetro] que describe
-el ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, a usar por el transceptor, y/o
-el ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, a usar por el transceptor.
[0115]En las realizaciones, el transceptor está configurado para funcionar en el escenario de cobertura parcial o dentro de la cobertura de enlace lateral, donde el transceptor está configurado para reenviar una señal de control a otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica [por ejemplo, el otro transceptor que funciona en un escenario fuera de cobertura], comprendiendo la señal de control una información [por ejemplo, al menos un parámetro] que describe
-el ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, a usar por el otro transceptor, y/o
-el ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, a usar por el otro transceptor.
[0116]En las realizaciones, el transceptor está configurado, en caso de cambiar al escenario de fuera de cobertura, mantener el funcionamiento según el ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX anterior, hasta que se alcance un criterio de terminación [por ejemplo, expira un temporizador o se declara RLF].
[0117]En las realizaciones, el al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua, DRX, es al menos uno de
-un período [por ejemplo, duración] de períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un período [por ejemplo, duración] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de los períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua,<d>R<x>,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un tiempo activo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX.
[0118]En las realizaciones, el ciclo de recepción discontinua, DRX, describe una repetición periódica de períodos de conexión seguido de períodos de desconexión de una recepción en el enlace lateral.
[0119]Una realización adicional proporciona un transceptor [por ejemplo, primer transceptor, por ejemplo, UE1] de un sistema de comunicación inalámbrica, donde el transceptor está configurado para funcionar en un escenario [por ejemplo, nueva radio, NR] dentro de la cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor, donde el transceptor está configurado para funcionar [por ejemplo, en el escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral] en un modo de operación de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, donde el transceptor está configurado para transmitir a al menos un transceptor de retransmisión candidato [por ejemplo, V-UE] del sistema de comunicación inalámbrica una solicitud de retransmisión de enlace lateral y una información de señalización de recepción discontinua, DRX, solicitando la solicitud de retransmisión de enlace lateral al transceptor de retransmisión candidato que retransmita señales de enlace lateral de otro transceptor [por ejemplo, segundo transceptor] del sistema de comunicación inalámbrica durante períodos de recepción discontinua, DRX, de un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor [por ejemplo, donde funciona el transceptor], indicando la información de señalización de recepción discontinua, DRX, los períodos de recepción discontinua, DRX, donde el transceptor está configurado para recibir, en el escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial de enlace lateral, señales de enlace lateral del otro transceptor que son retransmitidas por un transceptor de retransmisión durante los períodos del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor, siendo el transceptor de retransmisión uno de los al menos transceptores de retransmisión candidatos que aceptaron la solicitud de retransmisión de enlace lateral.
[0120]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir una petición de confirmación de solicitud de retransmisión del transceptor de retransmisión [por ejemplo, durante un período de recepción discontinua, DRX, del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor].
[0121]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir del transceptor de retransmisión una indicación de extensión del período de recepción discontinua, DRX, que indica extender un período de recepción discontinua, DRX, para recibir una señal de enlace lateral cuya transmisión requiere más tiempo que un período de recepción discontinua, DRX, regular, donde el transceptor está configurado para extender el período de recepción discontinua, DRX, para recibir dicha señal de enlace lateral según la indicación de extensión del período de recepción discontinua, DRX.
[0122]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir otra señal de enlace lateral del transceptor de retransmisión durante un período de recepción discontinua, DRX, del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor.
[0123]En las realizaciones, el transceptor está configurado para transmitir la solicitud de retransmisión de enlace lateral dependiendo de al menos uno de
-una potencia de las señales de enlace lateral recibidas,
-un nivel de batería del transceptor,
-una condición de movilidad del transceptor,
-una zona donde se encuentra el transceptor,
-una posición geográfica donde se encuentra el transceptor.
[0124]En las realizaciones, al menos uno de
-un inicio de un ciclo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un inicio de los períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un inicio de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de los períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un inicio de un tiempo activo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, se define por al menos uno de
-la llegada de un paquete,
-tráfico activado,
-transceptor activado,
-estación base activada.
[0125]En las realizaciones, al menos uno de
-un ciclo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un período [por ejemplo, duración] de períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
-un período [por ejemplo, duración] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de los períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un momento [por ejemplo, instante de tiempo] de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx ,
-un tiempo activo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, se detiene en respuesta a uno de los siguientes eventos:
-una condición excepcional [por ejemplo, RLF],
-ninguna respuesta [por ejemplo, confirmación] del otro transceptor más allá de un cierto tiempo de validez o período definido,
-falta de información de alineación del otro transceptor,
-falta de información de asistencia del otro transceptor o estación base,
-un nivel de batería más bajo,
-la finalización de un servicio continuo,
-un derecho preferente de compra debido a una mayor QoS [por ejemplo, prioridad, servicio],
-fallo en el procedimiento de negociación del transceptor y/u otro transceptor.
[0126]En las realizaciones, el transceptor está configurado para recibir señales de enlace lateral usando la banda de frecuencia FR1, y/o donde el transceptor está configurado para recibir señales de enlace lateral usando la banda de frecuencia FR2.
[0127]En las realizaciones, el transceptor está configurado para alinear un primer ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado para recibir señales de enlace lateral a través de la banda de frecuencia FR1 y un segundo ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado para recibir señales de enlace lateral a través de la banda de frecuencia FR2.
[0128]En las realizaciones, el transceptor funciona con baterías.
[0129]En las realizaciones, el transceptor es un equipo de usuario.
[0130]Las realizaciones proporcionan una estación base de un sistema de comunicación inalámbrica, donde la estación base está configurada para recibir una señal de informe de un transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de informe una información que describe un patrón de comunicación de enlace lateral [por ejemplo, programación de comunicación de enlace lateral] de una comunicación de enlace lateral entre el transceptor y al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, donde la estación base está configurada para determinar al menos un parámetro de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, de un modo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, a usar por el transceptor para recibir señales de enlace lateral del al menos otro transceptor dependiendo de la información que describe las características de comunicación de enlace lateral, donde la estación base está configurada para determinar al menos un parámetro de un ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, de un modo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, a usar por el transceptor para recibir señales de enlace descendente de la estación base dependiendo de la información que describe las características de comunicación de enlace lateral, donde la estación base está configurada para transmitir una señal de control al transceptor, comprendiendo la señal de control una información que describe el al menos un parámetro determinado del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, y el al menos un parámetro determinado del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0131]En las realizaciones, la estación base está configurada para determinar el al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, y el al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, de modo que el ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, y el ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, están alineados o sincronizados.
[0132]Realizaciones adicionales proporcionan un transceptor de retransmisión [por ejemplo, V-UE] de un sistema de comunicación inalámbrica, donde el transceptor de retransmisión está configurado para recibir de un transceptor [por ejemplo, primer transceptor] del sistema de comunicación inalámbrica una solicitud de retransmisión de enlace lateral y una información de señalización de recepción discontinua, DRX, solicitando la solicitud de retransmisión de enlace lateral al transceptor de retransmisión que retransmita señales de enlace lateral de otro transceptor [por ejemplo, segundo transceptor] del sistema de comunicación inalámbrica durante períodos de recepción discontinua, DRX, de un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor [por ejemplo, donde funciona el transceptor], indicando la información de señalización de recepción discontinua, d Rx , períodos de recepción discontinua, DRX, donde el transceptor de retransmisión está configurado para retransmitir las señales de enlace lateral recibidas del otro transceptor, donde el transceptor está configurado para retransmitir dichas señales de enlace lateral durante períodos de recepción discontinua, DRX, del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor.
[0133]En las realizaciones, el transceptor de retransmisión está configurado para funcionar en un escenario [por ejemplo, nueva radio, NR] dentro de la cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral son preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor,
[0134]En las realizaciones, el transceptor de retransmisión está configurado para cambiar a un modo de funcionamiento de retransmisión en respuesta a la recepción de la solicitud de retransmisión de enlace lateral del transceptor y para transmitir una petición de conocimiento de retransmisión al transceptor [por ejemplo, durante los períodos de recepción discontinua, DRX, del modo de funcionamiento de recepción discontinua, d Rx , del transceptor].
[0135]En las realizaciones, el transceptor de retransmisión está configurado para almacenar en memoria intermedia las señales de enlace lateral recibidas del otro transceptor y para retransmitir dichas señales de enlace lateral al transceptor durante los períodos de recepción discontinua, DRX, de un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor.
[0136]En las realizaciones, en caso de que la retransmisión de una señal de enlace lateral recibida del otro transceptor requiera más tiempo que un período de recepción discontinua, DRX, de un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, del transceptor, el transceptor de retransmisión está configurado para transmitir al transceptor una indicación de extensión del período de recepción discontinua, DRX, que indica extender un período de recepción discontinua, DRX.
[0137]Realizaciones adicionales proporcionan un sistema de comunicación inalámbrica, donde el sistema de comunicación inalámbrica comprende un transceptor según una de las realizaciones descritas en esta invención y una estación base según una de las realizaciones descritas en esta invención.
[0138]Realizaciones adicionales proporcionan un procedimiento de funcionamiento de un transceptor de un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el procedimiento: operar el transceptor en un escenario de [por ejemplo, nueva radio, NR] dentro de cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor; recibir, en el escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, de una estación base y/u otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica], señales de enlace lateral utilizando un modo de operación de recepción discontinua, DRX; donde al menos un parámetro del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, depende de al menos un parámetro de funcionamiento del transceptor [por ejemplo, que describe una condición de funcionamiento [por ejemplo, actual].
[0139]Una realización reivindicada proporciona un procedimiento de funcionamiento de un transceptor de un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el procedimiento: operar el transceptor en un escenario de [por ejemplo, nueva radio, NR] dentro de la cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor; recibir, en el escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, de una estación base y/u otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica], señales de enlace lateral de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica utilizando un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX; ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, que describe períodos durante los cuales se reciben señales de enlace lateral en el modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, dependiendo de al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, utilizado por el al menos otro transceptor.
[0140]Realizaciones adicionales proporcionan un procedimiento de funcionamiento de un transceptor de un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el procedimiento: operar el transceptor en un escenario de [por ejemplo, nueva radio, NR] dentro de cobertura, fuera de cobertura o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, modo de enlace lateral de NR [por ejemplo, modo 1 o modo 2]], donde los recursos para una comunicación de enlace lateral [por ejemplo, transmisión y/o recepción] a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor; recibir, en el escenario dentro de la cobertura, fuera de cobertura [por ejemplo, en caso de casos excepcionales como RLF] o de cobertura parcial de enlace lateral [por ejemplo, de una estación base y/u otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica], señales de enlace lateral de al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica utilizando un modo de funcionamiento de recepción discontinua de enlace lateral, DRX; ajustar al menos un parámetro [por ejemplo, tiempo de reactivación y/o período de conexión] de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, d Rx , que describe períodos durante los cuales se reciben señales de enlace lateral en el modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, dependiendo de un ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, utilizado por el transceptor para recibir señales de una estación base del sistema de comunicación inalámbrica.
[0141]Realizaciones adicionales proporcionan un procedimiento de funcionamiento de una estación base de una red de comunicación inalámbrica, comprendiendo el procedimiento: recibir una señal de notificación de un transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de notificación una información que describe un patrón de comunicación de enlace lateral [por ejemplo, programación de comunicación de enlace lateral] de una comunicación de enlace lateral entre el transceptor y al menos otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica; determinar al menos un parámetro de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, de un modo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, a usar por el transceptor para recibir señales de enlace lateral del al menos otro transceptor dependiendo de la información que describe el patrón de comunicación de enlace lateral; determinar al menos un parámetro de un ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, de un modo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX, a usar por el transceptor para recibir señales de enlace descendente de la estación base dependiendo de la información que describe el patrón de comunicación de enlace lateral; transmitir una señal de control al transceptor, comprendiendo la señal de control una información que describe el al menos un parámetro determinado del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, y el al menos un parámetro determinado del ciclo de recepción discontinua de enlace descendente, DRX.
[0142]En las realizaciones, la DRX para el enlace lateral de NR para difusión, multidifusión y unidifusión está adaptada para minimizar el consumo de energía del UE dependiendo de la condición y los escenarios del UE. Incluye los siguientes aspectos:
• Adaptar las duraciones de conexión y desconexión en el enlace lateral optimizado para el ahorro de energía y especificar el procedimiento de UE correspondiente
[0143]En esta realización, la adaptación de la longitud del ciclo de DRX, es decir, las duraciones de conexión y desconexión con el procedimiento de UE correspondiente, se ha analizado en 2.1.1. El ciclo de DRX adaptado seguido por el UE depende de varios parámetros, por ejemplo, para diferentes modos de funcionamiento, es decir, Modo 1 y Modo 2, tipos de comunicación, es decir, difusión, multidifusión o unidifusión, la geolocalización de los UE, el comportamiento del UE, así como las condiciones ambientales y geográficas. Los temporizadores respectivos y los elementos de información de señalización se definen en la sección 2.2.2.
• Mecanismo destinado a alinear/sincronizar el tiempo de reactivación de DRX de enlace lateral entre los UE que se comunican entre sí
[0144]Esta realización se centra en especificar un mecanismo con el fin de alinear los ciclos de DRX entre los UE que se comunican a través de una comunicación de SL a través de la Capa 1, 2 así como la 3. Con el fin de asegurarse de que los UE no pierdan ninguna información de los UE cercanos mientras se ahorra energía, es necesario que los diferentes ciclos de DRX estén alineados.
• Mecanismo destinado a alinear el tiempo de reactivación de DRX de enlace lateral con el tiempo de reactivación de DRX de Uu en un UE dentro de la cobertura
◦ Alinear los períodos de DRX de SL con DRX de Uu para los UE dentro de la cobertura, por ejemplo, restringir el tiempo de conexión de SL a los períodos de tiempo de conexión de DL, ya que un UE puede ahorrar más batería, mientras está en desconexión en DL y SL simultáneamente
■ Se considerarán diferentes modos de cobertura de UE, por ejemplo, fuera de cobertura sin sincronización con DL, cobertura parcial, breve fuera de cobertura como caso excepcional
◦ Fuente de sincronización para ambos SL y DL
[0145]Además de los detalles en el WID, las soluciones relacionadas para el ahorro de energía de DRX incluyen
• Impacto específico de FR2 de DRX
[0146]Para el enlace lateral en FR2, se analiza ampliamente una configuración de DRX.
[0147]Posteriormente, se describen con más detalle realizaciones de la presente invención.
2.1 Adaptar las duraciones de conexión y desconexión en el enlace lateral optimizado para ahorrar energía[0148]En esta realización, se ha analizado la adaptación de la longitud del ciclo de DRX, es decir, las duraciones de conexión y desconexión con el procedimiento de UE correspondiente. La motivación es permitir el ahorro de energía entre los UE debido a que los Ue con restricción de potencia, por ejemplo, los P-UE, pueden realizar operaciones de manera eficiente. El ciclo de DRX adaptado seguido por el UE depende de diversos parámetros para, por ejemplo, diferentes modos de funcionamiento, es decir, Modo 1 y Modo 2, tipos de comunicación, es decir, difusión, multidifusión o unidifusión, la geolocalización de los UE, el comportamiento del UE, así como las condiciones ambientales y geográficas.
[0149]En las realizaciones, los siguientes parámetros definidos para Uu como se menciona en la sección 1.3.1 pueden incluir incluso aspectos relacionados con SL para la configuración de DRX:
• duración de conexión:debe incluir la duración donde el UE está esperando para recibir el PSCCH oPSSCH.Si el UE decodifica de forma satisfactoria elPSCCHoPSSCH,el UE permanece activo e inicia el temporizador de inactividad;
• temporizador de inactividad:incluye el tiempo que el UE espera para decodificar de forma satisfactoria un PSCCH. Si no logra realizar la última decodificación dePSCCHoPSSCHde forma satisfactoria, vuelve a entrar en modo de reposo. El UE reiniciará el temporizador de inactividad después de una única decodificación satisfactoria de unPSCCHoPSSCHsolamente para una primera transmisión (es decir, no para retransmisiones);
• SL de temporizador de retransmisión:duración hasta la que se puede esperar unaretransmisión de SL;
• ciclo:especifica la repetición periódica de la duración de conexión seguida de un posible período deinactividad de SL;
• tiempo activo:duración total que elUE supervisa el PSCCHo elPSSCH.Esto incluye la "duración de conexión" del ciclo de DRX, el tiempo en que el UE está realizando una recepción continua mientras que el temporizador de inactividad todavía no expiró, y el tiempo en que el UE está realizando una recepción continua mientras espera una oportunidad de retransmisión.
[0150]La Fig. 11a muestra en un diagrama ilustraciones esquemáticas de un ciclo de DRX de modo 2 para SL, por ejemplo, para V-UE, donde la Fig. 11b muestra en un diagrama ilustraciones esquemáticas de una duración de conexión de Sl adaptativa en un ciclo de DRX para ahorrar batería, por ejemplo, para P-UE.
2.1.1 Adaptación del ciclo de DRX
[0151]El período del ciclo de DRX debe adaptarse y optimizarse para minimizar el consumo de energía de los UE. Por consiguiente, el objetivo aquí es ampliar el o los períodos de reposo de los UE, acortar el o los períodos de reactivación y reactivar el UE solamente cuando sea necesario. Esto no excluye la posibilidad de que el período del ciclo de DRX se pueda fijar para un servicio o servicios particulares o flujo o flujos de QoS. Aquí se hace hincapié en los UE alimentados por batería, por ejemplo, P-UE, ciclistas así como V-U<e>. En base a diversos factores, por ejemplo, las condiciones de los UE, la preferencia, los UE circundantes en proximidad y las condiciones ambientales, así como los escenarios, se pueden adaptar los períodos de conexión-desconexión del ciclo de DRX y los temporizadores respectivos.
[0152]La siguiente lista de parámetros se enumera como ejemplo que afecta al período del ciclo de DRX (válido tanto para los UE de modo 1 como para los de modo 2):
•Tipo de mensaje V2X que se intercambia entre los UE. Para, por ejemplo,
◦ Periodicidad de los mensajes CAM que se define para los mensajes periódicos para los V-UE (véase, por ejemplo, ETSI 102637-2 V1.2.1)
◦ Mensajes VAM que se definen específicamente con respecto a diferentes perfiles de UE pedestres (ETSI y 5GAA) ◦ Mensajes CPM que son específicos del intercambio de información de datos del sensor entre V-UE
◦ Mensajes DENM relacionados con el comportamiento aperiódico del tráfico. Teniendo en cuenta estas transmisiones esporádicas, el UE puede, por ejemplo, prolongar su inactivity-timer-SL después de recibir un mensaje DENM.
•Velocidad relativa entre los UE. La adaptación del ciclo de DRX se basa en un umbral para la comparación. Cuando la velocidad relativa entre los UE está por encima de un cierto umbral, el ciclo de DRX se puede configurar como un shortDRXcycle-SL. Asimismo, cuando la velocidad relativa entre los UE está por debajo de un cierto umbral, el ciclo de DRX se puede configurar como un longDRXcycle-SL. Es probable que esta propuesta funcione mejor en caso de un caso que no sea multidifusión.
•Velocidad local para áreas geográficas particulares. En este caso, un área geográfica particular para, por ejemplo, una ciudad con sus límites de velocidad locales definidos puede ser el parámetro para elegir un shortDRXcycle-SL o longDRXcycle-SL.
•Posicionamiento relativo de los UE. La adaptación del ciclo de DRX se basa en un umbral para la comparación. Cuando la posición relativa tanto longitudinal como lateral está por debajo de un cierto umbral, por ejemplo, menos de 0,5 m, se puede configurar un shortDRXcycle-SL para los UE involucrados. Asimismo, cuando la posición relativa tanto longitudinal como lateral está por encima de un cierto umbral, por ejemplo, durante más de 1 m, se puede configurar un longDRXcycle-SL para los UE involucrados. Para, por ejemplo,
◦ Basado en la distancia P-UE 4 V-UE (perfil del UE a considerar)
◦ Ciclo de DRX más largo: sin señal SL (sin estar cerca de V-UE)
◦ Ciclo de DRX medio: señal de SL baja (V-UE a cierta distancia)
◦ Ciclo de DRX más corto: señal de TX media/alta
◦ RSS de enlace lateral (proximidad a otros V-UE) cuanto más cerca esté, mayor será el riesgo (seguridad de VRU) Nota: Para el caso de la multidifusión, el posicionamiento relativo podría no ser un criterio, ya que los UE ya estarán en una formación en grupo.
• Dependiendo de la numerología de NR configurada, por ejemplo, el espaciado de subportadora para el UE, el ciclo de DRX puede configurarse opcionalmente como un shortDRXcycle-SL. De lo contrario, desde una perspectiva de UE, es beneficioso que se configure un longDRXcycle-SL.
• Dependiendo de los niveles de CBR medidos de los grupos de recursos, el ciclo de DRX se puede adaptar como longDRXcycle-SL o shortDRXcycle-SL. Por ejemplo, la carga de tráfico puede ser baja, media, alta y, en consecuencia, el ciclo de DRX se puede adaptar como longDRXcycle-SL o shortDRXcycle-SL.
• Dependiendo del flujo de QoS o perfil de QoS configurado para el UE, el servicio y la aplicación que necesita para soportar el ciclo de DRX se pueden adaptar como longDRXcycle-SL o shortDRXcycle-SL. Por ejemplo, según la prioridad/QoS/PDB del servicio/datos
◦ si la QoS es alta -> período activo más largo dentro del ciclo de DRX
◦ si la QoS es baja -> período de inactivación más largo en el ciclo de DRX
◦ prioridad de otros UE cercanos -> prioridad relativa
• Dependiendo de las mediciones de RSRP/RSSI derivadas entre los UE, el ciclo de DRX se puede adaptar como longDRX-cycle-SL o shortDRXcycle-SL.
• Dependiendo del tipo de tráfico que se soporte, es decir, periódico o aperiódico, el ciclo de DRX se puede adaptar como longDRX-cycle-SL o shortDRXcycle-SL. Por ejemplo, la duración de conexión-desconexión del ciclo de DRX puede ser sinónimo de la periodicidad de la transmisión prevista que puede deducirse, por ejemplo, de SCI (etapa 1 y 2‘). Esto también incluye la adaptación del ciclo de DRX según la duración de la reserva en SCI (campo de reserva de recursos).
• Dependiendo de la capacidad del UE, se puede adaptar el ciclo de DRX. Para, por ejemplo,
◦ Tipo de batería: Dependencia del tipo de VRU-UE /fuente de alimentación (por ejemplo, un P-UE de un ciclista de bicicleta eléctrica puede estar conectado a la batería de la bicicleta eléctrica, mientras que los peatones y las bicicletas no eléctricas deben depender solamente de la batería del teléfono inteligente.
Nota: Esto puede ser un problema de implementación de UE.
◦ Estado de la batería
■ Estado de batería baja: período de desconexión extendido
■ Nota: disponible para el módem del UE
◦ Perfil de UE tal como peatones, ciclistas, bicicleta eléctrica, motociclistas, etc.
• Si los UE (tanto P-UE como V-UE) están en una formación agrupada, es decir, un caso de multidifusión tanto ad hoc como un pelotón, entonces el ciclo de DRX se puede adaptar como longDRXcycle-SL o shortDRXcycle-SL teniendo en cuenta los siguientes puntos
◦ distancia relativa de los UE en proximidad o miembros del grupo w.r.t
◦ QoS o prioridad de los UE en proximidad o miembros del grupo w.r.t
◦ Sincronizar períodos de conexión/desconexión
◦ RSU/V-UE (por ejemplo, semáforos) como cabeza de grupo: fuente de sincronización
◦ Un UE designado por las capas superiores a través de la ID de la Capa de Destino 2 que actúa como cabeza de grupo y, por lo tanto, configura otros ciclos de DRX de los UE.
◦ Si el PSFCH está habilitado o deshabilitado.
Por ende, la Fig. 12 muestra una ilustración esquemática de un ejemplo de una configuración de DRX en un grupo.
• Dependiendo de la ubicación geográfica donde se encuentre el UE, por ejemplo, la proximidad a la carretera/cruce /unión/semáforo o zonas o cualquier situación peligrosa, así como la situación de emergencia, el ciclo de DRX se puede adaptar como longDRXcycle-SL o shortDRXcycle-SL.
• Si los UE se están moviendo hacia una nueva celda, por ejemplo, el caso de cambio, el ciclo de DRX puede adaptarse para los usuarios que se encuentran en el área superpuesta entre las celdas de servicio y diana a través del gNB. Por ejemplo, un área de validez puede considerarse como un área geográfica entre dos celdas donde un UE está configurado para usar un ciclo de DRX específico asociado con el área de validez. Donde el ciclo de DRX asociado con el área de validez está configurado por la señalización de capa superior, por ejemplo, RRC.
2.1.2 Temporizadores, umbrales y parámetros para adaptar la duración de conexión/desconexión en el ciclo de DRX
[0153]El RRC es responsable de proporcionar la configuración al CE MAC con una funcionalidad DRX que controla la actividad de supervisión/escucha de los UE para los respectivos SL-RNTI, SLCS-RNTI y V-RNTI de programación semipersistente de SL de MAC en el caso del escenario dentro de la cobertura de Modo 1, así como para el Modo 2. Asimismo, en el Modo 1, los UE pueden configurarse con retroalimentación de HARQ de SL junto con DRX y PUCCH que informa sobre esta configuración de retroalimentación. Cuando la entidad de MAC se configura con un funcionamiento de DRX, supervisará los canales de control respectivos para SL (PSCCH), así como Uu (PDCCH), dependiendo del modo de funcionamiento del UE. Cuando los UE están en estado de RRC conectado, entonces la entidad de MAC puede supervisar el PDCCH de forma discontinua dependiendo del período de ciclo de DRX configurado. Mientras que los U<e>están completamente fuera de cobertura, el PC5-RRC proporcionará la configuración al CE de MAC con la configuración de DRX o la configuración de DRX de CE de MAC se preconfigurará.
[0154]El RRC controla el funcionamiento de DRX para SL configurando, por ejemplo, al menos los siguientes parámetros:
• drx-onDurationTimer.la duración al comienzo de un ciclo de DRX;
• drx-SlotOffset:indica el retraso antes de iniciar eldnc-onDurationTimer,
• dix-Inactivitytimerla duración después de la ocasión de PDCCH donde un PDCCH indica una nueva transmisión UL o DL oSLpara la entidad de MAC (duración de inactividad de DRX fija);
• drx-RetransmissionTimerSL(por procedimiento de HARQ de SL excepto para el caso de difusión): la duración máxima hasta que una retransmisión de SL es recibida por el UE;
• drx-LongCycleStartOffsetSL.el ciclo de DRX largo ydrx-StartOffsetque define la subtrama donde comienza el ciclo de DRX largo y corto dependiendo de los parámetros definidos en 2.1.1;
• drx-ShortCycleSL.el ciclo de DRX corto dependiendo de los parámetros definidos en 2.1.1;
• drx-longCycleSL.el ciclo de DRX largo dependiendo de los parámetros definidos en 2.1.1
• drx-ShortCycleTimerSL.la duración que el UE seguirá en el ciclo de DRX corto dependiendo de los parámetros definidos en 2.1.1;
• drx-HARQ-RTT-TimerSL(por procedimiento de HARQ de SL excepto para el caso de difusión): esta es la duración mínima antes de que la entidad de MAC espere una asignación de SL para la retransmisión de HARQ;
• preferreddrx-InactivityTimerSL:el UE puede informar sobre una preferencia del tiempo de inactividad previsto según los parámetros analizados en 2.1.1 al NW alineado con el procedimiento de UAI (DRX adaptativa)
• preferreddrx-InactivityTimerSLGroup(en caso de unidifusión o multidifusión): el UE puede informar sobre una preferencia del tiempo de inactividad previsto según los parámetros analizados en 2.1.1 al NW alineado con el procedimiento de UAI (DRX adaptativa para multidifusión o unidifusión).
[0155]El ejemplo delelemento de información de configuración de DRXcorrespondiente en el RRC podría ser el siguiente. Por consiguiente, en el siguiente ejemplo, los elementos resaltados en amarillo pueden proporcionarse, modificarse o cambiarse según la estrategia inventiva descrita en esta invención.
Por ejemplo, Elemento de información de configuración de DRX de IE
[0156]
continuación
[0157]De manera similar, se podría definir un elemento de información de configuración de DRX correspondiente en el PC5-RRC para la dirección UE-UE de la siguiente manera. Por consiguiente, en el siguiente ejemplo, los elementos resaltados en amarillo pueden proporcionarse, modificarse o cambiarse según la estrategia inventiva descrita en esta invención.
Por ejemplo, elemento de información de configuración de DRX de SL de IE
[0158]
[0159]De manera adicional, un UE también puede informar sobre su configuración de DRX preferida según el retraso de la presentación de informes presupuestarios que se incluirá en la información de asistencia del UE.
[0160]Desde la perspectiva de MAC, cuando se configura un ciclo de DRX a través de RRC o PC5-RRC, el tiempo activo incluye el tiempo mientras se cumplen al menos las siguientes condiciones:
-drx-onDurationTimer o drx-lnactivityTimerSL o drx-RetransmissionTimerSL o preferreddrx-lnactivityTimerSL o preferreddrx-lnactivityTimerSLgroup o drx-RetransmissionTimerUL se está ejecutando; o
-una solicitud de programación que ya se ha enviado en PUCCH y está pendiente para un UE de modo 1; o
-no se ha recibido un PDCCH que indique una nueva transmisión dirigida a<s>L-RNTI, SLCS-RNTI y V-RNTI de programación semipersistente de SL de la entidad MAC tras la recepción de forma satisfactoria de un otorgamiento de SL configurado tanto de tipo 1 como de tipo 2
[0161]Desde la perspectiva de MAC, cuando se configura un ciclo de DRX a través de RRC, tomará al menos las siguientes acciones para los UE en Modo1 y Modo 2 dentro de la cobertura:
1. si se recibe una PDU de MAC en un otorgamiento de enlace lateral configurado para SL-RNTI o SLCS-RNTI de la entidad de MAC:
•iniciar el drx-HARQ-RTT-TimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente en el primer símbolo después del final de la transmisión de PUCCH correspondiente que lleva la retroalimentación de HARQ de SL;
•Detener el drx-RetransmissionTimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente.
1. si un drx-HARQ-RTT-TimerSL expira:
2. Iniciar el drx-RetransmissionTimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente en el primer símbolo después de la expiración del drx-HARQ-RTT-TimerSL.
1. si la entidad de MAC está en tiempo activo:
2. si el PDCCH indica una transmisión de SL:
•iniciar el drx-HARQ-RTT-TimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente en el primer símbolo después del final de la transmisión de PUCCH correspondiente que lleva la retroalimentación de HARQ de SL;
•detener el drx-RetransmissionTimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente.
[0162]Por consiguiente, en el ejemplo anterior, un 1 es el comienzo de una nueva condición, donde los números posteriores, es decir, 2, 3,..., son parte de esta condición.
[0163]Desde la perspectiva de MAC, cuando un ciclo de DRX se configura a través de PC5-RRC, tomará al menos las siguientes acciones para los UE en Modo 2 fuera de cobertura:
1. si una PDU de MAC es recibida por el UE en Modo 2 fuera de cobertura:
2. iniciar el drx-HARQ-RTT-TimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente en el primer símbolo después del final de la transmisión de PSCCH correspondiente que lleva la retroalimentación de HARQ de SL;
2. detener el drx-RetransmissionTimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente.
1. si un drx-HARQ-RTT-TimerSL expira:
2. iniciar el drx-RetransmissionTimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente en el primer símbolo después de la expiración del drx-HARQ-RTT-TimerSL.
1. si la entidad de MAC está en tiempo activo:
2. si el PSCCH indica una transmisión de SL (nueva o una retransmisión):
3. iniciar el drx-HARQ-RTT-TimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente en el primer símbolo después del final de la transmisión de PSCCH correspondiente que lleva la retroalimentación de HARQ de SL;
3. detener el drx-RetransmissionTimerSL para el procedimiento de enlace lateral correspondiente.
[0164]Por consiguiente, en el ejemplo anterior, un 1 es el comienzo de una nueva condición, donde los números posteriores, es decir, 2, 3,..., son parte de esta condición.
[0165]Tenga en cuenta que en las realizaciones, esta parte de MAC aún se puede extender aún más con todos los temporizadores mencionados anteriormente de una manera similar.
2.2 Mecanismo para alinear el tiempo de reactivación de DRX de enlace lateral entre los UE comunicantes[0166]Tenga en cuenta que, en algunas realizaciones, se prefieren los mensajes de capa 2/capa 3 para la sincronización entre los UE para la reactivación.
[0167]Esta realización se centra en especificar un mecanismo con el fin de alinear los ciclos de DRX entre los UE que se comunican a través de una comunicación de SL a través de la Capa 1, 2 así como la 3. Con el fin de asegurarse de que los UE no pierdan ninguna información de los UE cercanos mientras se ahorra energía, es necesario que los diferentes ciclos de DRX estén alineados. Los UE pueden estar en comunicación de difusión, unidifusión o multidifusión. Desde una perspectiva de capa superior, es decir, capa 2 o 3, cuando los UE están en una comunicación de unidifusión o multidifusión en Modo 2, entonces se puede usar un PC5-RRC para configurar el CE de MAC para permitir la alineación de los ciclos de DRX entre los UE. Mientras que la Capa 1 puede utilizar la información de control del enlace lateral, es decir, SCI (ambas o la etapa primera o segunda) para alinear los ciclos de DRX entre los UE. Asimismo, debe tenerse en cuenta que cuando estos procedimientos también son aplicables cuando los UE tienen múltiples portadoras configuradas o múltiples partes de ancho de banda activas.
2.2.1 Mecanismo de la Capa 2 y la Capa 3
[0168]Esta opción analiza particularmente el caso donde los UE se comunican con otros UE a través del enlace lateral. Los UE pueden estar en comunicación de unidifusión, multidifusión o difusión. Los UE deben compartir la información de asistencia de DRX con los UE al menos cercanos o con los que son miembros del grupo. Las siguientes opciones analizan los tres tipos de difusión de forma independiente:
Caso de difusión
[0169]Cuando los UE están en comunicación de difusión, que es el caso de referencia, los UE deben compartir explícitamente sus configuraciones de DRX con otros UE para que no se pierdan mensajes críticos. Por ejemplo, según la QoS que incluye el alcance mínimo de comunicación (ubicación geográfica) del servicio V2X, un UE puede transmitir su longitud actual del ciclo de DRX a otros UE. A su vez, los otros UE también difundirán sus longitudes de ciclo de DRX actuales. Por tanto, cada UE individual basado en múltiples longitudes de ciclo de DRX recibidas de otros UE formula una nueva configuración de DRX. Este caso sólo es válido para los UE para los que la configuración de DRX está habilitada por la configuración de RRC a través del MAC. Asimismo, en el caso de la comunicación de difusión, es difícil garantizar que el inicio de la configuración de DRX de cada UE sea el mismo. Por consiguiente, se puede proporcionar una duración de DRX de desplazamiento de alineación a cada UE en su preconfiguración. Esta duración de DRX de desplazamiento de alineación puede ser del orden de milisegundos. Una vez que un UE desea transmitir su mensaje a los UE cercanos, primero puede anunciar su propia configuración de DRX junto con el posible desplazamiento de alineación. Este desplazamiento de alineación puede ser, por ejemplo, dependiente de QoS, dependiente del servicio V2X o podría ser incluso hasta la implementación del UE.
Caso de unidifusión
[0170]En un caso de unidifusión, se establece una conexión entre un UE iniciador (por ejemplo, TX-UE, TX UE con una ID de origen L1/ L2) y un UE de destino (por ejemplo, RX UE, RX UE con una ID de destino L1/ L2). Después de una solicitud de establecimiento de enlace directo, el enlace de unidifusión se establece de forma satisfactoria solamente si la solicitud se acepta dentro de un temporizador, por ejemplo, T5000 [38.331]. Por consiguiente, los criterios adicionales para que un UE de destino acepte este enlace de unidifusión del UE iniciador pueden ser su respectivo ciclo de DRX preferido. La desalineación de los ciclos de DRX es evitable si el ciclo de DRX (por ejemplo, preconfigurado, preferido o asignado) del UE iniciador se comparte con el UE de destino (podría ser un U<e>que no sea de DRX) en el procedimiento de establecimiento de enlace.
[0171]Suponiendo que se establezca una configuración dedicada de PC5-RRC entre dos UE, los ciclos de DRX configurados para los UE respectivos se pueden compartir a través de los elementos de información existentes o a través de otros nuevos, por ejemplo, un mensaje de información de asistencia. Por ejemplo, los ciclos de DRX se pueden agregar al elemento de información de enlace lateral de información de capacidad del UE:
Por ejemplo, enlace lateral de información de capacidad del UE (UECapabilityInformationSidelink)
[0172]El mensajeUECapabilityInformationSidelinkde IE se usa para transferir las capacidades de acceso de radio del UE. Solamente se aplica a la unidifusión de la comunicación de enlace lateral de NR [38.331]. Por consiguiente, en el siguiente ejemplo, los elementos resaltados en amarillo pueden proporcionarse, modificarse o cambiarse según la estrategia inventiva descrita en esta invención.
Elemento de información de enlace lateral de información de capacidad del UE (UECapabilityInformationSidelink)
[0173]
ASNL3TAILT
T AlG-UEC APABILITYIH rORMATTQNSIDELINK-START
UECapaioi i i tylrifiiriiriaticj.nsldelirik ¡ 3E.QUENCE\
r ro -T ran ea c t i o rL lde n t i f i e r - r L6ÉLRC-T ran..... t i ■: ;. iier.t i f ¿ i j ,
□ r i t i ca 11 Kte'na i ana CtíOÍCE ¡
<l>; eCapa b! 1 L ty I n f o rrtl-i L i ó ri S Ldé 1 i n k - r l (; U ECa pa b i i i L y I n 1-v íma: L i o rtS Ldé i i n k - Ea -' ,
cr 1 tdíJa L Ebt teltsiblÓB Firture3EQUENGE | ]
■T":| 1 )l:"1ílel Fí - ¡1 3FCL.'F,NCF. ■
- - fes en t.i-.-f dé-tai l s
<i s te N o n C i i r i>cal<eh t e n a l oti>OCTET STPINGr
OPCION AI,
nónCjri t i ía lE ic t ons i o r. SEQUENCEl\
GPTIONAL
p r e t e r u & d d r ü - z ' n a c t í v i t y T i m e r S L ENUMERATED {
msO, r r s l , m s2 , ;n s3 r ms4 , ras5, ios 6 , m s 3 , tuslO, ms2G, ms3C, ms4C, ms5C, ms£D, rr.s9 0,
ras LOO, m s 200 , ! t i s300, msSOO, rasTGO, m s l 28 C , m s l S 2 Ü , m s 25 S 0 , s p a r e 3 , s p a r e O ,
s p j r c ? , s p a r c S , s p j r ü S ,
ms 4 C It-TEGER (0..3 ? ) „
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m s 25 £ 0 I N T E G E F [ 0. .2555 ) ,
n s ! i l 2 C I K T E G E F (0. .5115 ) ,
s i a l 02 40 I N T E G E R[ 0. . 10235 )
shartDRXSL sfqufncf {
drx-ShortCycle ENUMERATED (
ms2, ms3, ms4, msti, ms6r ms7r ms8r ms9, mslOr msll., ir.sló,i r .520 ,ms3Ü, ms32,ins3ti, ms40, msfí, msBO-, msl23r msl60r :ns2t>6'rir.s320r spareli, sparelO, s p a , spareB,spare'/, spare£r aparet-, sparí-lr spare3r spare2, sparel },
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[0174]Otra posibilidad es que se defina un nuevo IE para el enlace lateral, por ejemplo, SLAssistanceInformation, que consista en todos los temporizadores mencionados en 2.1.2.
Caso multidifusión
[0175]La multidifusión se puede observar desde dos perspectivas, una donde hay un UE que es el líder del grupo de un grupo. El otro caso es un caso de grupo ad-hoc, es decir, sin UE líder de grupo.
[0176] Caso de líder de grupo:Aquí es más fácil alinear los ciclos de DRX. Se puede suponer que el UE designado como líder de grupo por las capas superiores puede instruir a otros UE a que sigan su ciclo de DRX configurado a través de mensajes PC5-RRC. De manera adicional, una característica adicional podría ser que los miembros del grupo dentro de un temporizador en ejecución envíen sus ciclos de DRX preferidos al UE líder del grupo. De los múltiples ciclos de DRX preferidos recibidos, el UE líder del grupo elige uno.
Caso de grupo ad hoc
[0177]Aquí, el caso es similar a la difusión. Por ejemplo, según la QoS que incluye el alcance mínimo de comunicación (ubicación geográfica) del servicio V2X, un U<e>puede transmitir su longitud actual del ciclo de DRX a otros UE. A su vez, los otros UE también difundirán sus longitudes de ciclo de DRX actuales. Por tanto, cada UE individual basado en múltiples longitudes de ciclo de DRX recibidas de otros UE formula una nueva configuración de DRX. Este caso de múltiples longitudes de ciclo de DRX es válido solamente para los UE para los que la configuración de DRX está habilitada por la configuración de RRC a través del MAC. De lo contrario, se supone que todos los UE son un UE sin DRX que se convierte en un UE con capacidad de DRX después de recibir una configuración. Asimismo, en el caso de la comunicación de difusión, es difícil garantizar que el inicio de la configuración de DRX de cada UE sea el mismo. Por consiguiente, se puede proporcionar una duración de DRX de desplazamiento de alineación a cada UE en su preconfiguración. Este desplazamiento de alineación puede ser, por ejemplo, dependiente de QoS, dependiente del servicio V2X, ID de destino de capa 2, ID de L2, o podría ser incluso hasta la implementación del UE.
2.2.2 Mecanismo de capa superior con impacto de Capa 1
[0178]Aquí, suponiendo que la configuración de DRX ya ha sido llevada a cabo por las capas superiores, por ejemplo, para r Rc o MAC, el canal de control del enlace lateral puede alinear las diferentes configuraciones de DRX de los UE. Es crucial que el tiempo de reactivación esté alineado con la periodicidad/transmisiones de SCI en el enlace lateral. Dado que los UE necesitan descodificar los SCI (al menos la 1a etapa de SCI de los UE pertinentes), los UE deben estar activados para realizar la decodificación de SCI. No todos los SCI de enlace lateral podrían considerarse relevantes para la decodificación para aumentar el tiempo de desconexión de los UE. Las restricciones podrían basarse, por ejemplo, en
•Puede que no sea necesario descodificar la SCI de la 2a etapa
•Es posible que solamente sea necesario considerar el SCI de los UE relevantes para la decodificación, por ejemplo, ◦ UE en proximidad, por ejemplo, según la distancia relativa entre UE; dentro de la misma zona; dentro del mismo grupo (multidifusión, grupo ad-hoc)
[0179]Algunas de las opciones de las configuraciones de DRX son las siguientes:
2.2.2.1 Opción 1: Una configuración de DRX común para el ahorro de energía habilitada por capas superiores[0180]Aquí, en esta opción, se supone que RRC envía una configuración de DRX común a todos los usuarios a través de MAC. Según los parámetros mencionados en la sección 2.1.1, el RRC puede configurar la o las configuraciones de DRX para los UE. Se puede considerar una restricción adicional en el dominio del subcanal, lo que reduce el número de SCI supervisadas, lo que resulta en un ahorro de energía adicional.
[0181]Por ejemplo, los P-UE transmiten mensajes de alta QoS como notificaciones de emergencia (pero con un presupuesto de retardo alto) durante estos DRX a tiempo. Los P-UE con batería limitada pueden reducir su actividad para supervisar principalmente estos canales de DRX basados en la configuración común. Por lo tanto, pueden gastar su poder limitado para recibir solamente el perfil de QoS alta como los mensajes de emergencia. Para permitir un mensaje de alta QoS, como una notificación de emergencia con un presupuesto de retraso más corto, se pueden definir configuraciones de DRX más comunes con un período de ciclo de<d>R<x>más corto.
[0182]En total, el período configurado de DRX efectivo de un P-UE es la unión de los períodos configurados de DRX individuales utilizados en el P-UE. Esto también da al P-UE flexibilidad para elegir dinámicamente qué tiempos de conexión supervisar. El número de subcanales a supervisar debe basarse en el número de UE esperados dentro de un cierto intervalo (por ejemplo, correspondiente a un tiempo de reacción humano) de un P-UE. Esto puede calcularse utilizando las cifras más desfavorables (por ejemplo, las correspondientes a la mayor velocidad del coche) y ajustarse en consecuencia.
[0183]Asimismo, para un caso específico de multidifusión, se puede realizar una configuración de DRX común mediante, por ejemplo, el PC5-RRC. Por ejemplo, dentro de un grupo particular, como un pelotón, el jefe del grupo podría definir y distribuir un período específico configurado por DRX a los UE miembros a través de
◦ Enlaces de unidifusión establecidos
◦ Grupo ad hoc difundido (por ejemplo, P-UE en la proximidad, cualquier tipo de UE (V-UE y P-UE) a considerar, por ejemplo, según la ID de la zona
[0184]Esto implica que el UE selecciona un período de DRX configurado efectivo y difunde este período de DRX como un único patrón fijo para todos los UE o configura individualmente un conjunto de períodos de DRX predefinidos para cada UE en este grupo. Otras posibilidades incluyen que el UE líder seleccione un período de DRX configurado aleatoriamente para difundir a otros UE. Asimismo, el UE de líder de grupo puede decidir un período de DRX configurado efectivo según la CBR del grupo de recursos configurado para la transmisión.
2.2.2.2 Opción 2: Configuración(es) de DRX basada(s) en geolocalización para ahorro de energía habilitada(s) por capas superiores
[0185]Tenga en cuenta que en algunas realizaciones, la geolocalización podría definirse como cualquier área geográfica, por ejemplo, área de validez de zona, grupo de zonas vecinas o áreas de validez o grupos de zonas o áreas de validez. En esta explicación nos hemos referido a la geolocalización como zonas.
[0186]Un uso de la estrategia basada en zonas es reducir las colisiones. Si diferentes períodos de DRX configurados (por ejemplo, con cambios de tiempo no superpuestos) están asociados a una ID de zona, se reduce el número de V-U<e>que transmiten simultáneamente en el mismo tiempo de conexión. Esta idea es problemática si las zonas son pequeñas. Por ejemplo, si la zona es de 5 m x 5 m, un P-UE en esa zona pierde la transmisión de las zonas vecinas a pesar de que estas áreas están cerca. Sin embargo, este problema se puede resolver de la siguiente manera.
Si un P-UE conoce las ID de la zona vecina y el tamaño de la zona, podrá determinar qué zonas están cerca y supervisar utilizando los períodos de DRX configurados correspondientes a su zona actual y las zonas vecinas. Esto permite que el P-UE reciba información de los V-UE de movimiento rápido, que pueden estar solamente a una distancia de varios segundos del P-UE, pero en una zona diferente. El coste es que el P-UE tiene que supervisar múltiples períodos de DRX configurados, lo que disminuye el nivel de batería. La siguiente tabla 1 muestra un ejemplo de la idea explicada en las líneas anteriores:
[0187]La Fig. 12 explica la idea más a fondo. En detalle, la Fig. 12 muestra una ilustración esquemática de un UE dentro de una zona configurada de 5 x 5 m que supervisa múltiples patrones de DRX configurados de zonas cercanas con el fin de formular una configuración de DRX común para que pueda recibir mensajes de todos los que estén cerca.
[0188]Otra posibilidad con las zonas es que permite escalar el número de subcanales a supervisar durante el tiempo de conexión de DRX con el tamaño de la zona. Para una densidad dada, el número de V-U<e>es proporcional al área de la zona. Por tanto, es beneficioso que el número de subcanales a supervisar se escale con el área para reducir el bloqueo o las colisiones de los subcanales. La estrategia de zona tiene la flexibilidad de limitar el número de zonas supervisadas por un P-UE. También permite ajustar el número de subcanales a supervisar para que coincida con la densidad local en la zona. Por ejemplo, si el tamaño de la zona es de 5 m x 5 m, entonces el UE puede decidir supervisar los subcanales, así como escuchar las zonas cercanas según un factor de escala. La tabla 2 da una posible dependencia considerando los subcanales, la dimensión de la zona y la parte de ancho de banda
Tabla 2 Dimensión de la zona relación del subcanal
2.2.2.3 Opción 3: Alineación de los UE a través del Bloque de Señal de Sincronización (SSB) en los escenarios fuera de cobertura
[0189]Los UE de fuera de cobertura pueden usar SSB para intercambiar la configuración de DRX. Como todos los UE escucharán los recursos de SSB del Canal Físico de Difusión (PBCH) para la sincronización y detección de nuevas celdas, los recursos de SSB pueden ser utilizados por los UE para intercambiar la configuración de DRX incluso si sus configuraciones de DRX son diferentes.
[0190]La ubicación temporal y frecuencial de SSB en NR puede variar según la separación entre subportadoras, pero puede preconfigurarse por gNB.
2.2.3 Fuentes para la configuración de DRX
[0191]Un UE puede tener las siguientes fuentes para la configuración de DRX:
Opción 1: Fuente de sincronización. El UE puede usar su fuente de sincronización para la configuración de DRX. Opción 2: Estación base, por ejemplo, gNB. Un UE puede recibir la configuración de DRX de una estación base, por ejemplo, gNB
Opción 3: Otro UE vinculado a SL (P-UE, V-UE actuando como GL). Un UE puede recibir la configuración de DRX de otro UE a través de la interfaz PC5. Otros UE pueden retransmitir la configuración de DRX al UE.
Opción 4: RSU (tipo gNB o tipo UE). Un UE puede recibir la configuración de DRX de una Unidad en el Lado de la Vía Pública (RSU) cuando está cerca de la RSU. En este caso, la configuración de DRX puede depender de la geolocalización, por ejemplo, de la configuración de DRX para un cruce o parte de una autopista.
[0192]La Fig. 13 muestra una vista ilustrativa de un ejemplo de una configuración de DRX por una RSU.
2.2.3.1 Fuentes conflictivas para la configuración de DRX
[0193]Puede haber un orden jerárquico entre estas opciones y según la disponibilidad, así como de la jerarquía, el UE puede elegir una fuente de DRX. La jerarquía puede ser preconfigurada o decidida por un UE según algunas condiciones, como la ubicación geográfica o el caso de grupo.
2.3 Mecanismo para alinear el tiempo de reactivación de DRX de enlace lateral con el tiempo de reactivación de DRX de Uu para los UE dentro de la cobertura
[0194]Según las realizaciones, la idea es alinear/sincronizar el enlace lateral y el tiempo de reactivación/duración de conexión de DRX de Uu, por ejemplo, sincronizando el tiempo de conexión de SL con el tiempo de conexión de DL, ya que un UE puede ahorrar más batería, mientras que Uu y SL permanecen en modo de suspensión simultáneamente durante períodos prolongados.
2.3.1 Alineación del tiempo de reactivación/duración de conexión de Uu y enlace lateral
[0195]Cabe señalar que, en las realizaciones, el tiempo de reactivación y la duración de conexión pueden verse aquí como intercambiables.
1. Opción: Tiempos de reactivación completamente superpuestos en Uu y SL
[0196]Para DRX, la duración de conexión de SL está completamente alineada con la duración de conexión de Uu, es decir, la duración de conexión de SL y Uu se superponen completamente, es decir, el tiempo de reactivación de Uu y SL está completamente alineado. Esto podría aplicarse a ciclos largos y cortos de DRX Uu.
2. Opción: Alineación fraccional de los tiempos de reactivación en Uu y SL
[0197]Para DRX, la duración de conexión de SL está alineada con la duración de conexión de Uu, pero como una fracción del período (1/2, 1/4, etc.) de la duración de conexión de Uu. Un ejemplo se muestra en la Fig. 12 que indica que la duración de conexión de SL está restringida a la duración de conexión de Uu. Sin embargo, a diferencia de la opción 1, la duración de conexión de SL y Uu no se superpone completamente. Las duraciones de conexión de SL podrían ser cualquier tipo de fracciones dentro de la duración de conexión de Uu. Podría haber sólo una duración de conexión de SL durante la duración de conexión de Uu, que sería más corta que la duración de conexión de Uu. Alternativamente, podría haber múltiples duraciones de conexión de SL más cortas (por ejemplo, debido a ciclos de SL más cortos) durante una o cada duración de conexión de Uu como se muestra en la Fig. 12 para 2 duraciones de conexión de SL cortas dentro de una duración de conexión de Uu. De manera adicional, independientemente de un ciclo largo o corto de DRX Uu, podrían aplicarse las siguientes opciones
•el tiempo activo de Uu DRX, podría dividirse en uno o varios tiempos activos de SL. Cada tiempo activo de SL se consideraría como una fracción del tiempo de reactivación de Uu.
•el tiempo de reactivación de SL también podría usar un desplazamiento (tiempo) (configurado), que define un desplazamiento de tiempo para el tiempo de reactivación de SL después del inicio del tiempo de reactivación de Uu DRX.
◦ el desplazamiento podría depender, por ejemplo, del informe de presupuesto de retraso incluido en la información del asistente de RRC IE UE o un DRX IE recién agregado (véase la sección 2.1)
•el tiempo de reactivación de SL podría restringirse a cada tiempo de reactivación de Uu de orden x. Por ejemplo, para x = 2, el SL se reactivaría durante cada 2a hora de reactivación de Uu DRX
[0198]La Fig. 14 muestra en un diagrama una ilustración esquemática de una alineación fraccionaria de la duración de conexión de SL dentro de la duración de conexión de Uu.
3. Opción: Alinear el tiempo de reactivación de DRX de enlace lateral con múltiples enlaces laterales
[0199]Para el UE que está dentro de la cobertura, es posible que uno o más enlaces laterales estén configurados en el modo 1 y, además, uno o más enlaces laterales estén configurados en el modo 2. Para este caso, se espera que el o los enlaces laterales se utilicen para la configuración de unidifusión y/o multidifusión.
[0200]Como consecuencia, el tiempo de reactivación de los enlaces laterales debe alinearse utilizando los mismos tiempos de reactivación o consecutivos. Por ejemplo, en el caso de 3 enlaces laterales, el primer tiempo de reactivación de DRX de SL se aplica al enlace lateral de recepción/decodificación 1, el tiempo de reactivación de DRX de SL consecutivo se aplica al Sl 2 y el siguiente tiempo de reactivación de DRX de SL al enlace lateral 3. El tiempo de reactivación de DRX de SL para los diferentes enlaces laterales podría concatenarse (por ejemplo, para minimizar el retraso) o distribuirse dentro de un tiempo de reactivación de DRX de Uu o distribuirse en múltiples tiempos de reactivación de Uu (por ejemplo, por tiempo de reactivación de Uu, puede aplicarse un tiempo de activación de DRX de SL.
[0201]De lo contrario, se aplican las mismas opciones que se enumeran en la Opción 2.
4. Opción: Alinear el tiempo de reactivación de DRX de Uu con el tiempo de reactivación de SL alineado con múltiples UE en proximidad
[0202]El UE en el enlace lateral puede tener que recibir y decodificar señales de múltiples UE en el enlace lateral en proximidad. Este es especialmente el caso de la comunicación de difusión, donde las transmisiones desde múltiples UE en proximidad podrían necesitar ser recibidas y decodificadas. También en caso de transmisiones de comunicación multidifusión de todos los UE del (de los) grupo(s), es necesario recibir y decodificar un UE.
[0203]Por lo tanto, el tiempo de reactivación de DRX de Uu debe alinearse con los tiempos de reactivación de enlace lateral de DRX de SL para permitir que los UE reciban datos de múltiples UE cercanos.
[0204]Una configuración general de los períodos de DRX de SL (tiempo de reactivación) para un UE debe tener en cuenta:
-Tiempo(s) de reactivación específico(s) de SL para recibir transmisiones de los UE cercanos (por ejemplo, para recibir información de difusión y/o multidifusión y/o unidifusión) y
-Tiempo de reactivación de DRX de Uu
[0205]Para optimizar los tiempos de DRX de SL, es decir, minimizar el(los) tiempo(s) de reactivación para múltiples enlaces laterales, los UE cercanos podrían usar los mismos tiempos de reactivación de SL, al menos para la difusión y la multidifusión. Esto podría lograrse si los UE en proximidad utilizan el mismo tiempo de reactivación de SL basado, por ejemplo, en el área geográfica o una distancia relativa entre los UE. El tiempo de reactivación de SL podría asociarse, por ejemplo,
•al alcance mínimo de comunicación o
•a una zona o área de validez o una celda o un grupo de zonas o celdas vecinas
5. Opción: Alineación de reactivación entre el enlace lateral de LTE y NR con enlace(s) lateral(es) en modo 1 y/o modo 2
[0206]Un UE configurado con ambos, un enlace lateral de LTE y NR, puede alinear el tiempo de reactivación y los parámetros de duración de conexión/desconexión a través de la señalización de capa superior en el Modo 1 o los parámetros preconfigurados en el Modo 2 o uno de los parámetros de configuración de enlace lateral se toma en consideración como una configuración preferida para enlace lateral de LTE y NR.
[0207]La configuración del modo 2 de DRX de SL, por ejemplo, los tiempos de reactivación también podrían informarse a la red para permitir que la red alinee los diferentes tiempos de reactivación de DRX.
[0208]La preferencia por la configuración de enlace lateral de LTE o NR se considera una opción para la alineación entre las configuraciones de DRX de enlace lateral entre RAT. Por ejemplo, se podría preferir que los parámetros de tiempo de reactivación de LTE y duración de conexión/desconexión fueran utilizados por el enlace lateral de LTE y NR.
[0209]Alternativamente, cuando un PFSCH está configurado para un RP en la comunicación de enlace lateral de NR, el tiempo de reactivación de enlace lateral de NR y la duración de conexión/desconexión pueden considerarse para enlace lateral de LTE y NR.
2.3.2 Mecanismos de alineación
[0210]Para DRX de Uu en la Rel-16, el eNB solamente señala al UE la duración de conexión y la duración del temporizador de inactividad. El tiempo activo o de reactivación tiene una duración variable en función, por ejemplo, de la decisión de programación y el éxito de decodificación del UE.
[0211]Considerando y alineando el tiempo de reactivación de DRX de enlace lateral con el tiempo de reactivación de DRX de Uu, se considera solamente en escenarios dentro de la cobertura, donde se espera que la red, típicamente el gNB, controle la configuración de DRX, considerando tanto Uu como el o los SL. Sin DRX en el enlace lateral, la red configura la DRX individualmente para cada UE según, por ejemplo, el patrón de tráfico UL/DL individual.
[0212]Agregar DRX en el enlace lateral a DRX en Uu exige que la red conozca y considere adicionalmente los detalles del enlace lateral, por ejemplo, el patrón de tráfico del enlace lateral. Es posible que sea necesario informar a la red desde el UE sobre, por ejemplo, el patrón de tráfico de SL actual/planificado al recibir esta información en los informes. Uno o más enlaces laterales en diferentes RAT (por ejemplo, LTE y NR) y diferentes modos (por ejemplo, modo 1/modo 2 en NR) se pueden configurar en el mismo Ue .
[0213]El procedimiento de ejemplo a continuación indica cómo la red puede configurar DRX para Uu y enlace(s) lateral(es):
1. El UE transmite información de enlace lateral (por ejemplo, patrones de tráfico) para cada enlace lateral (suponiendo que la DRX esté habilitada) configurado en el UE a la red,
•Una opción es incluir esta información (por ejemplo, patrones de tráfico de SL) en el RRC "Información de asistencia de UE", si se configura para ello (no se excluyen otros mensajes RRC o IE) donde podría aplicarse una de las siguientes opciones
◦ Utilizar el informe de presupuesto de retardo del UE para recuperar esta información
◦ Adaptar el informe de presupuesto de retardo añadiendo, por ejemplo, más detalles relevantes, por ejemplo, patrones de tráfi
◦ Añadir un nuevo IE que indique el patrón de tráfico de enlace lateral y/u otros detalles para permitir que la red configure DRX
•Además del patrón de tráfico, se puede incluir más información de enlace lateral, por ejemplo, prioridad, tipo de difusión, ajustes y/o configuración de HARQ (habilitada o no para DRX, configuración de HARQ)
2. La red envía una configuración de DRX al UE teniendo en cuenta los ajustes de Uu y de enlace(s) lateral(es) y los patrones de tráfico.
•La configuración de DRX puede consistir en una configuración de DRX combinada para configuraciones de DRX de SL y Uu o Uu y SL adicionales.
•Los temporizadores de DRX de Uu existentes podrían reutilizarse de forma completa o parcial para el enlace lateral, por ejemplo, temporizador de reactivación, temporizador de duración de conexión, temporizador de inactividad
•Alternativamente, se podría introducir un nuevo conjunto de temporizador de SL, por ejemplo, temporizador de reactivación de enlace lateral, temporizador de duración de conexión de enlace lateral, temporizador de inactividad de enlace lateral
•Se puede especificar un desfase del temporizador, que definió el desfase de reactivación a partir del tiempo de reactivación de Uu hasta el tiempo de reactivación de enlace lateral. De la misma manera, los desfases de duración de conexión de Uu y del temporizador de inactividad de Uu pueden definirse para el enlace lateral
•De manera adicional, el UE podría añadir una indicación para cambiar/adaptar la configuración de DRX a largo plazo o inmediatamente o solicitar un tiempo de reactivación excepcional inmediato o retrasado. Por ejemplo, en caso de que se espere recibir una transmisión aperiódica de alta prioridad, el UE puede necesitar un tiempo de reactivación inmediato. A continuación, la red puede adaptar la configuración de DRX en consecuencia o puede señalizar una solicitud de reactivación inmediata, por ejemplo, enviando una indicación de reactivación inmediata (por ejemplo, señal de reactivación).
•De manera adicional o como alternativa, un mensaje de control de MAC o RRC podría habilitar o deshabilitar DRX en el enlace lateral. Por ejemplo, en caso de escenarios críticos o áreas de tráfico (por ejemplo, intersecciones de carreteras), la red puede desactivar la DRX para garantizar que el UE pueda recibir mensajes de manera continua. Cuando el escenario o área crítica se haya superado/pasado, la DRX puede volver a habilitarse.
[0214]Obsérvese que en las realizaciones, los temporizadores de la sección 2.1.2 también podrían considerarse en este caso. Esto incluye que el ajuste de configuración/alineación de DRX de Uu y enlace lateral, también considere temporizadores específicos de SL para la retransmisión y HARQ, por ejemplo, drx-RetransmissionTimerSL, drx-HARQ-RTT-TimerSL.
2.3.3 Ciclo de DRX largo y corto para el enlace lateral
[0215]Hay al menos dos tipos principales de patrones de tráfico en el enlace lateral:
•Tráfico periódico: por ejemplo, se utiliza para el intercambio de mensajes CAM en la comunicación de difusión o el intercambio parcial de información de estado en multidifusión
•Tráfico aperiódico: por ejemplo, se utiliza para unidifusión, multidifusión (parcial), así como en caso de eventos inesperados, también en difusión.
[0216]Para mapear de manera eficiente los diferentes tipos de tráfico a DRX de enlace lateral,
•se puede introducir un ciclo de difusión de enlace lateral o un ciclo largo de enlace lateral. La configuración o duración del temporizador puede alinearse, por ejemplo, con la periodicidad de CAM
•De manera adicional, se puede introducir una unidifusión de SL o de ciclo corto. Este tipo de ciclo puede configurarse solamente en caso de que se establezca un enlace unidifusión o multidifusión. De manera adicional, también podría configurarse durante escenarios específicos (por ejemplo, alto tráfico) o en áreas geográficas críticas (por ejemplo, intersecciones).
•Como tercer ciclo, se puede definir un ciclo multidifusión, que está configurado para DRX según la aplicación específica multidifusión.
[0217]Es posible que los diferentes ciclos de enlace lateral también deban alinearse con los ciclos de Uu, que consideran ciclos de DRX cortos y largos.
2.3.4 UE de RRC en modo reposo o RRC inactivo
[0218]Cuando el UE está en RRC_IDLE o RRC_INACTIVE, se requiere que este UE solamente supervise los canales de radiobúsqueda durante una Ocasión de radiobúsqueda (PO) por ciclo de DRX (véase Ts 38.304 Paging_DRX).
[0219]En caso de que se establezca un enlace lateral, mientras el UE está en RRC_Idle o RRC_Inactive, el enlace lateral puede considerarse en el modo 2 (especialmente en el caso de RRC_Idle), pero también en el modo 1 (posiblemente en RRC_Inactive).
[0220]En ambos estados, la configuración/temporizadores de DRX de SL podrían alinearse con el ciclo de DRX de Uu para la Ocasión de radiobúsqueda (PO). Si la duración del ciclo de<d>R<x>de PO excede la duración del ciclo de DRX requerida por SL, se deben configurar períodos de reactivación adicionales entre los tiempos de reactivación de Uu. Nota: La subsección anterior de 2.3 generalmente se refiere a los UE en RRC_Active y RRC_Inactive.
2.3.5 Alineación dependiente de la cobertura de los UE
[0221]En la sección 2.3, típicamente se consideran en cobertura los UE, es decir, ambos UE que se comunican en unidifusión están dentro de la cobertura o todos los UE que reciben información de difusión están dentro de la cobertura.
[0222]Existen escenarios de cobertura "específicos", que necesitan consideraciones adicionales:
•cobertura parcial (por ejemplo, unidifusión o multidifusión, donde al menos un UE está dentro de la cobertura y al menos otro UE está fuera de cobertura): el UE fuera de cobertura sigue la configuración de DRX del UE dentro de la cobertura. El UE dentro de la cobertura podría reenviar la configuración de DRX a los UE fuera de cobertura, siempre que se establezca un enlace uni- o multidifusión.
•caso excepcional de corto plazo fuera de cobertura: hasta que se declare RLF, la configuración de DRX sigue siendo la definida para el escenario dentro de la cobertura.
2.4 DRX asistida por retransmisión
[0223]Un UE (por ejemplo, P-UE) difunde/multidifunde/unidifunde una solicitud de retransmisión y el patrón de DRX (explícito o implícito, por ejemplo, según la ID de la zona o la posición geográfica). UE vehiculares o cualquier otro tipo de UE en la misma área/zona geográfica que pueda ayudar a responder con un mensaje multidifusión o unidifusión al UE (por ejemplo, P-UE).
[0224]El UE (por ejemplo, P-UE) selecciona uno o algunos de estos V-UE/otro tipo de UE enviando un mensaje unidifusión/multidifusión considerando
-Estos V-UE/otro tipo de UE saben cuándo el UE (por ejemplo, P-UE) está conexión en DRX y los subcanales supervisados
-Estos V-UE/otro tipo de UE pueden enviar sus mensajes individuales (unidifusión o multidifusión) al UE (por ejemplo, P-UE) durante el tiempo de conexión del P-UE
-Estos UE (por ejemplo, V-UE) pueden almacenar en una memoria intermedia (difusión crítica) los mensajes de los UE que no son de retransmisión (por ejemplo, V-UE) y reenviarlos durante el tiempo de conexión del P-UE a través de unidifusión/multidifusión
-Un retransmisor puede ser capaz de ampliar el tiempo de conexión de la DRX del UE (por ejemplo, P-UE) (utilizando alguna señalización) de modo que los mensajes almacenados en memoria intermedia puedan entregarse (por ejemplo, si el enlace del retransmisor al UE (por ejemplo, P-UE) es bueno (por ejemplo, excede un umbral definido relacionado con la interferencia y/o la carga de tráfico), estos mensajes pueden entregarse en un intervalo corto y, por lo tanto, ofrecen más ahorro de energía).
-El servicio finaliza según la posición geográfica o la distancia relativa entre los UE, por ejemplo, cuando el retransmisor abandona el vecindario (zona lejana o pérdida de trayectoria alta). Esto puede ser unidifusión para el UE (por ejemplo, P-UE).
[0225]Se pueden considerar las siguientes opciones (individuales o en combinación) para seleccionar un nodo de retransmisión:
•Selección de retransmisor basada en la potencia de la señal (un MCS más alto permite un tiempo de transmisión más corto y una mayor duración de la inactivación)
•Selección del retransmisor basada en la energía de la batería, por ejemplo, en caso de batería baja de un P-UE, el P-UE puede seleccionar un retransmisor que permita transmitir señales con menos energía TX)
•Selección del retransmisor basada en la movilidad (por ejemplo, basada en estático/en movimiento, velocidad de movimiento, dirección de movimiento)
•Selección del retransmisor basada en zonas
•Selección del retransmisor basada en la posición (por ejemplo, basada en la posición geográfica del P-UE y/o el retransmisor o la posición relativa entre los UE)
[0226]Un UE de retransmisión puede ser una nueva capacidad y, por tanto, puede activarse a través de la señalización de capa superior, por ejemplo, mensaje de señalización de RrC.
2.5 Configuración de DRX teniendo en cuenta la reevaluación de recursos, la preferencia y la retransmisión[0227]
[0228]Condiciones para aplicar el temporizador de inactividad/RTT de HARQ para multidifusión/unidifusión (véase la Tabla 3):
•Temporizador de inactividad en caso de multidifusión/unidifusión, si se aplica, el CE de MAC debe tener en cuenta los posibles NACK que se recibirán. La duración del temporizador de inactividad puede ser proporcional al número de instancias de retroalimentación que se recibirán. Esta duración del temporizador de inactividad también puede considerar el número de retransmisiones en la información de control del enlace lateral, por ejemplo, el formato de SCI 0-2.
•En caso de que el UE solamente espere retroalimentación (por ejemplo, NACK/ACK), entonces, como opción, solamente el temporizador de RTT de HARQ podría estar activo.
•De lo contrario, si el TX ya ha hecho reservas en la primera duración, se sabe dónde ocurrirá la repetición. Por consiguiente, en este caso, la presencia de un temporizador de inactividad junto con el temporizador de RTT de HARQ sería útil para mantener la fiabilidad.
•Además, si el UE ha estado realizando la detección y si los resultados de la detección no fueron adecuados y el UE decide realizar una reevaluación, entonces el temporizador de inactividad se inicia con el fin de ampliar el tiempo activo del UE y el UE puede mejorar la calidad de los resultados de la detección anterior.
[0229]Condiciones para aplicar el temporizador de inactividad para la difusión (véase la Tabla 3):
•En el caso de la difusión, es difícil saber cuándo se producirá la siguiente retransmisión, ya que no existe ningún mecanismo que indique de antemano que un UE está esperando una retransmisión en relación con el servicio actual w.r.t. Por consiguiente, la configuración del temporizador de inactividad se puede derivar según los criterios a partir de los cuales el UE elige su configuración de DRX inicial (común), por ejemplo
◦ Por ejemplo, si la configuración de DRX se basa en PQI y suponga que uno de los servicios actuales que UE está soportando tiene el PQI más alto. A continuación, al menos correspondiente a este PQI, se debe habilitar el temporizador de inactividad.
◦ Otra posibilidad podría corresponder a las ID de destino a los que el UE está transmitiendo nuevamente. Si se utilizan las mismas ID de destino para la transmisión que para la transmisión anterior, también se puede habilitar el temporizador de inactividad.
•Además, si el UE ha estado realizando la detección y si los resultados de la detección no son adecuados y el UE decide realizar una reevaluación, se inicia el temporizador de inactividad con el fin de ampliar el tiempo activo de los UE y el UE puede estar seguro de mejorar los resultados de la detección anterior.
2.6 Procedimiento de configuración de DRX en caso de unidifusión
[0230]Desde la perspectiva del UE iniciador:
•Uno se refiere al UE de destino obligado a seguir la misma configuración de DRX
•El UE de destino no acepta la configuración de DRX sugerida por el UE iniciador (por ejemplo, TX)
•Los UE iniciadores envían información adicional, como energía de la batería, información de ubicación, información de CBR, información de CSI junto con la configuración de DRX del UE iniciador para ayudar al UE de destino (por ejemplo, RX UE) a adaptarse o tomar una decisión informada con respecto a la elección de la configuración de<d>R<x>•El contenedor para este intercambio de información puede ser un mensaje de capa superior como PC5-S o PC5-RRC o cualquier mensaje UAI en RRC.
[0231]Desde la perspectiva del UE de destino:
•En este caso, el flujo de información va desde el UE de destino (lado de RX) al UE iniciador (lado de TX) y, a continuación, el UE de destino (lado de RX) propone o dicta al UE iniciador (lado de TX) qué configuración de DRX puede seguir o seguirá. Este comportamiento podría hacer que el UE iniciador (lado de TX) active el temporizador de inactividad y permanezca en la duración activa más tiempo. Esto a su vez dará como resultado un mayor consumo de energía en el lado del UE iniciador (lado de TX).
•Asimismo, incluso en el lado del receptor, es posible que el UE deba permanecer activo durante más tiempo en comparación con el tiempo activo debido a posibles retransmisiones desde el UE iniciador (lado de TX).
•Los UE de destino pueden enviar información adicional, como energía de la batería, información de ubicación, información de CBR, información de CSI junto con su configuración de DRX para ayudar al UE iniciador (por ejemplo, TX UE) a tomar una decisión informada con respecto a la elección de la configuración de DRX
•El contenedor para este intercambio de información puede ser un mensaje de capa superior como PC5-S o PC5-RRC o RRC, por ejemplo, cualquier mensaje de información de asistencia al UE (UAI).
2.7 Condiciones para diferentes configuraciones y temporizadores de DRX
[0232]Detalles de cómo mantener los temporizadores acordados, incluida la definición exacta de los temporizadores, cómo configurar los temporizadores, cuándo iniciar/reiniciar/detener los temporizadores, consideración adicional debido a las características de SL, consideraciones tanto de RX UE como de sus pares de UE de TX.
•Mantenimiento de temporizadores continuos
◦ Comienzo de los temporizadores:
■ Llegada de paquetes/tráfico activado,
■ UE activado, es decir, RX o TX solicita específicamente que el temporizador de DRX se inicie según cualquier criterio mencionado en 2.1.1,
■ BS activada
◦ Detención de los temporizadores:
■ Condiciones excepcionales como RLF.
■ No hay respuesta (confirmación) de un UE (TX,RX) más allá de un cierto tiempo de validez o período definido, ■ falta de información de alineación desde el lado del UE (TX, RX),
■ falta de información de asistencia del lado de UE o BS,
■ nivel de batería más bajo,
■ finalización del servicio continuo,
■ preferencia debido a una mayor QoS (por ejemplo, servicio prioritario),
■ fallo en el procedimiento de negociación por parte del UE (TX o RX)
2.8 Otras realizaciones
[0233]Las realizaciones descritas en esta invención permiten ahorrar batería del UE, que se requiere especialmente para VRU-UE alimentado por batería con aplicación V2X. De lo contrario, si los UE se quedan sin batería, es posible que no se reciban mensajes críticos de seguridad. También, las VRU no pueden usar la aplicación V2X si el consumo de energía se considera alto.
[0234]Varios elementos y características de la presente invención pueden implementarse en hardware utilizando circuitos analógicos y/o digitales, en software, mediante la ejecución de instrucciones por uno o más procesadores de propósito general o propósito especial, o como una combinación de hardware y software. Por ejemplo, las realizaciones de la presente invención pueden implementarse en el entorno de un sistema informático u otro sistema de procesamiento. La Fig. 15 ilustra un ejemplo de un sistema informático 500. Las unidades o módulos, así como las etapas de los procedimientos realizados por estas unidades pueden ejecutarse en uno o más sistemas informáticos 500. El sistema informático 500 incluye uno o más procesadores 502, como un procesador de señal digital de propósito especial o de propósito general. El procesador 502 está conectado a una infraestructura de comunicación 504, como un bus o una red. El sistema informático 500 incluye una memoria principal 506, por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio (RAM), y una memoria secundaria 508, por ejemplo, una unidad de disco duro y/o una unidad de almacenamiento extraíble. La memoria secundaria 508 puede permitir que se carguen programas informáticos u otras instrucciones en el sistema informático 500. El sistema informático 500 puede incluir además una interfaz de comunicaciones 510 para permitir que el software y los datos se transfieran entre el sistema informático 500 y los dispositivos externos. La comunicación puede ser en forma electrónica, electromagnética, óptica u otras señales capaces de ser manejadas por una interfaz de comunicaciones. La comunicación puede usar un hilo o un cable, fibra óptica, una línea telefónica, un enlace de teléfono celular, un enlace de RF y otros canales de comunicación 512.
[0235]Los términos "medio de programa informático" y "medio legible por ordenador" se usan generalmente para referirse a medios de almacenamiento tangibles tales como unidades de almacenamiento extraíbles o un disco duro instalado en una unidad de disco duro. Estos productos de programas informáticos son medios para proporcionar software al sistema informático 500. Los programas informáticos, también denominados lógica de control informático, se almacenan en la memoria principal 506 y/o en la memoria secundaria 508. Los programas informáticos también se pueden recibir a través de la interfaz de comunicaciones 510. El programa informático, cuando se ejecuta, permite que el sistema informático 500 implemente la presente invención. En particular, el programa informático, cuando se ejecuta, permite que el procesador 502 implemente los procedimientos de la presente invención, tal como cualquiera de los procedimientos descritos en esta invención. En consecuencia, tal programa informático puede representar un controlador del sistema informático 500. Cuando la descripción se implementa mediante el uso de software, el software puede almacenarse en un producto de programa informático y cargarse en el sistema informático 500 mediante el uso de una unidad de almacenamiento extraíble, una interfaz, como la interfaz de comunicaciones 510.
[0236]Aunque se han descrito algunos aspectos en el contexto de un aparato, es evidente que estos aspectos representan también una descripción del procedimiento correspondiente, donde un bloque o dispositivo corresponde a una etapa de procedimiento o una característica de una etapa de procedimiento. De forma análoga, los aspectos descritos en el contexto de una etapa de procedimiento representan también una descripción de un bloque o elemento o característica correspondiente de un aparato correspondiente. Algunas o todas las etapas de procedimiento se pueden ejecutar por (o utilizando) un aparato de hardware, como, por ejemplo, un microprocesador, un ordenador programable o un circuito electrónico. En algunas realizaciones, una o más de las etapas más importantes del procedimiento pueden ser ejecutadas mediante tal aparato.
[0237]Dependiendo de ciertos requisitos de implementación, las realizaciones de la invención se pueden implementar en hardware o software. La implementación se puede realizar utilizando un medio de almacenamiento digital, por ejemplo, un disco flexible, un DVD, un Blu-Ray, un C<d>, una ROM, una PROM, una EPROM, una EEPROM, o una memoria flash, que tiene señales de control legibles electrónicamente almacenadas en la misma, que cooperan (o son capaces de cooperar) con un sistema informático programable de tal forma que se realiza el procedimiento respectivo. Por lo tanto, el medio de almacenamiento digital puede ser legible por ordenador.
[0238]Algunas realizaciones según la invención comprenden un soporte de datos que tiene señales de control legibles electrónicamente, que son capaces de cooperar con un sistema informático programable, de modo tal que se realiza uno de los procedimientos descritos en esta solicitud.
[0239]En general, las realizaciones de la presente invención se pueden implementar como un producto de programa informático con un código de programa, siendo el código de programa operativo para realizar uno de los procedimientos cuando el producto de programa informático se ejecuta en un ordenador. El código de programa se puede almacenar, por ejemplo, en un soporte legible por máquina.
[0240]Otras realizaciones comprenden el programa informático para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud, almacenados en un soporte legible por máquina.
[0241]En otras palabras, una realización del procedimiento inventivo es, por lo tanto, un programa informático que tiene un código de programa para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud, cuando el programa informático se ejecuta en un ordenador.
[0242]Una realización adicional de los procedimientos inventivos es, por lo tanto, un soporte de datos (o un medio de almacenamiento digital, o un medio legible por ordenador) que comprende, grabado en el mismo, el programa informático para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud. El soporte de datos, el medio de almacenamiento digital o el medio grabado son típicamente tangibles y/o no transitorios.
[0243]Una realización adicional del procedimiento inventivo es, por lo tanto, un tren de datos o una secuencia de señales que representan el programa informático para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud. El tren de datos o la secuencia de señales pueden estar configurados, por ejemplo, para que se transfieran a través de una conexión de comunicación de datos, por ejemplo, a través de Internet.
[0244]Una realización adicional comprende un medio de procesamiento, por ejemplo, un ordenador, o un dispositivo lógico programable, configurado para o adaptado para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud.
[0245]Una realización adicional comprende un ordenador que tiene instalado en el mismo el programa informático para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud.
[0246]Una realización adicional según la invención comprende un aparato o un sistema configurado para transferir (por ejemplo, electrónica u ópticamente) un programa informático para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud a un receptor. El receptor puede, por ejemplo, ser un ordenador, un dispositivo móvil, un dispositivo de memoria o similares. El aparato o sistema puede, por ejemplo, comprender un servidor de archivos para transferir el programa informático al receptor.
[0247]En algunas realizaciones, puede usarse un dispositivo lógico programable (por ejemplo, una matriz de puertas programablein situ)para realizar algunas o todas las funcionalidades de los procedimientos descritos en esta solicitud. En algunas realizaciones, una matriz de puertas programablein situpuede cooperar con un microprocesador para realizar uno de los procedimientos descritos en esta solicitud. En general, los procedimientos se realizan preferentemente mediante cualquier aparato de hardware.
[0248]El aparato descrito en esta solicitud puede implementarse usando un aparato de hardware, o usando un ordenador, o usando una combinación de un aparato de hardware y un ordenador.
[0249]El aparato descrito en esta invención, o cualquier componente del aparato descrito en esta invención, puede implementarse al menos parcialmente en hardware y/o en software.
[0250]Los procedimientos descritos en esta solicitud pueden realizarse usando un aparato de hardware, o usando un ordenador, o usando una combinación de un aparato de hardware y un ordenador.
[0251]Los procedimientos descritos en esta invención, o cualquier componente del aparato descrito en esta invención, pueden realizarse al menos parcialmente mediante hardware y/o software.
[0252]Las realizaciones descritas anteriormente son simplemente ilustrativas de los principios de la presente invención. Se entiende que, para otros expertos en la materia, resultarán evidentes modificaciones y variaciones de las disposiciones y los detalles descritos en esta solicitud. Por lo tanto, la intención es que esté limitada solo por el alcance de las reivindicaciones de patente inminentes y no por los detalles específicos presentados a modo de descripción y explicación de las realizaciones en esta solicitud.
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[5] TS 36.300
Abreviaturas
[0254]
WUS Señal de activación
VRU Usuario vulnerable de la vía pública
DRX Recepción discontinua
V-UE UE vehicular
P-UE UE pedestre: no debe limitarse a los peatones, sino que representa a cualquier UE (en su mayoría a base de baterías) con una necesidad para ahorrar energía, por ejemplo, coches eléctricos, ciclistas, usuarios vulnerables de la vía pública
UE Equipo de usuario
SL Enlace lateral
Claims (15)
1. Transceptor (202i) de un sistema de comunicación inalámbrica,
donde el transceptor (2021) está configurado para funcionar en un escenario dentro de cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial en enlace lateral, donde los recursos para una comunicación de enlace lateral a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor,
donde el transceptor (2021) está configurado para recibir, en el escenario dentro de cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial en enlace lateral, señales de enlace lateral de al menos otro transceptor (2022) del sistema de comunicación inalámbrica usando un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
donde el transceptor (2021) está configurado para ajustar al menos un parámetro de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, que describe períodos durante los cuales se reciben señales de enlace lateral en el modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, dependiendo de al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el al menos otro transceptor (2022),
donde el transceptor (2021) está configurado para transmitir una señal de control de enlace lateral a el al menos otro transceptor (2022), comprendiendo la señal de control de enlace lateral una información que describe el ciclo de recepción discontinua, d Rx , usado por el transceptor,
donde el transceptor (2021) es un equipo de usuario.
2. Transceptor (2021) según la reivindicación 1,
donde el al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, es al menos uno de: - un período de períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
- un período de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, - un momento de períodos de conexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, - un momento de períodos de desconexión del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX, - un tiempo activo del modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
o donde el transceptor está configurado para alinear el ciclo de recepción discontinua, DRX, con el al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el al menos otro transceptor.
3. Transceptor (2021) según una de las reivindicaciones 1 a 2;
donde el transceptor (2021) está configurado para transmitir la señal de control de enlace lateral en respuesta a una recepción de una solicitud de establecimiento de enlace recibida del al menos otro transceptor (2022).
4. Transceptor (2021) según la reivindicación 3,
donde el transceptor (2021) está configurado para recibir una información de asistencia del al menos otro transceptor (2022) durante el procedimiento de establecimiento de enlace, donde la información de asistencia describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, preferido del al menos otro transceptor (2022).
5. Transceptor (2021) según una de las reivindicaciones 1 a 3;
donde la señal de control de enlace lateral comprende una información adicional que describe una condición de funcionamiento del transceptor (2021),
o donde el transceptor (2021) está configurado para transmitir una señal de control de enlace lateral adicional que comprende una información adicional que describe una condición de funcionamiento del transceptor (2021), donde la condición de funcionamiento del transceptor (2021) es una de
- un nivel de batería del transceptor,
- una ubicación del transceptor,
- una información de relación de ocupación de canal, CBR,
- una información de estado del canal, CSI.
6. Transceptor (2021) según la reivindicación 1,
donde el transceptor (2021) está configurado para transmitir una señal de control a el al menos otro transceptor (2022), comprendiendo la señal de control de enlace lateral una información que describe el ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el transceptor (2021) y la señal de control de enlace lateral configurada para controlar el al menos otro transceptor (2022) para alinear el al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, con la recepción discontinua, DRX, usada por el transceptor (2021).
7. Transceptor (2021) según una de las reivindicaciones 1 a 6;
donde el transceptor (2021) está configurado para recibir una señal de control del al menos otro transceptor (2022) o de una estación base (200) del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de control una información que describe el al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el al menos otro transceptor (2022),
donde el transceptor (2021) está configurado para ajustar al menos un parámetro de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información comprendida en la señal de control.
8. Transceptor (2021) según la reivindicación 4,
donde el transceptor (2021) está configurado para recibir una señal de control de al menos otro transceptor (2022) del sistema de comunicación inalámbrica,
donde la señal de control comprende una información adicional que describe una condición de funcionamiento del otro transceptor (2022),
o donde el transceptor (2021) está configurado para recibir una señal de control adicional del otro transceptor (2022), comprendiendo la señal de control adicional una información adicional que describe una condición de funcionamiento del transceptor (2021),
donde la condición de funcionamiento del otro transceptor (2021) es una de
- un nivel de batería del otro transceptor,
- una ubicación del otro transceptor,
- una información de relación de ocupación de canal, CBR,
- una información de estado del canal, CSI.
9. Transceptor (2021) según una de las reivindicaciones 1 a 8;
donde el transceptor (2021) está configurado para recibir señales de control de enlace lateral de al menos otros dos transceptores (2022, 2023) del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo cada señal de control de enlace lateral una información que describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, respectivo usado por un transceptor respectivo de los al menos otros dos transceptores (2022, 2023), donde el transceptor (2021) está configurado para ajustar al menos un parámetro de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información respectiva comprendida en la señal de control de enlace lateral respectiva, o
donde el transceptor (2021) está configurado para recibir una señal de control de enlace lateral de exactamente otro transceptor del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de control de enlace lateral una información que describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el otro transceptor (2022), donde el transceptor (2021) está configurado para ajustar al menos un parámetro de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información comprendida en la señal de control de enlace lateral.
10. Transceptor (2021) según una de las reivindicaciones 1 a 9;
donde el transceptor (2021) está configurado para alinear el ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una señal de control recibida.
11. Transceptor (2021) según la reivindicación 10,
donde el transceptor (2021) está configurado para alinear un tiempo de activación del ciclo de recepción discontinua, DRX, con la señal de control recibida,
y/o donde el transceptor está configurado para recibir una señal de control del al menos otro transceptor o una estación base del sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo la señal de control una información de control que describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, a usar por el transceptor, donde el transceptor está configurado para establecer al menos un parámetro de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de la información de control.
12. Transceptor (2021) según una de las reivindicaciones 1 a 9;
donde el transceptor (2021) está configurado para ajustar al menos un parámetro de su ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una señal de sincronización recibida,
y/o donde el transceptor está configurado para transmitir una señal de informe, comprendiendo la señal de informe una información que describe un ciclo de recepción discontinua, DRX, preferido del transceptor.
13. Transceptor (2021) según una de las reivindicaciones 1 a 12;
donde el transceptor (2021) está configurado para configurar al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una información de control recibida de una estación base (200) del sistema de comunicación inalámbrica,
o donde el transceptor (2021) está configurado para configurar al menos un parámetro del ciclo de recepción discontinua, DRX, dependiendo de una información de control de enlace lateral recibida de otro transceptor (2022) del sistema de comunicación inalámbrica.
14. Procedimiento de funcionamiento de un transceptor (202i) de un sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el procedimiento:
hacer funcionar el transceptor (2021) en un escenario dentro de cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial en enlace lateral, donde los recursos para una comunicación de enlace lateral a través de un enlace lateral están preconfigurados por el sistema de comunicación inalámbrica o asignados o programados de forma autónoma por el transceptor (2021),
recibir, en el escenario dentro de cobertura, fuera de cobertura o cobertura parcial en enlace lateral, señales de enlace lateral de al menos otro transceptor (2022) del sistema de comunicación inalámbrica usando un modo de funcionamiento de recepción discontinua, DRX,
ajustar al menos un parámetro de un ciclo de recepción discontinua de enlace lateral, DRX, que describe períodos durante los cuales se reciben señales de enlace lateral en el modo de operación de recepción discontinua, DRX, dependiendo de al menos otro ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el al menos otro transceptor (2022), transmitir una señal de control de enlace lateral a el al menos otro transceptor (2022), comprendiendo la señal de control de enlace lateral una información que describe el ciclo de recepción discontinua, DRX, usado por el transceptor, donde el transceptor (2021) es un equipo de usuario.
15. Programa informático para realizar un procedimiento según la reivindicación 14, cuando el programa informático es ejecutado por un equipo de usuario.
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