ES3033334T3 - Uplink timing adjustment with multiple numerologies - Google Patents

Uplink timing adjustment with multiple numerologies

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ES3033334T3
ES3033334T3 ES18739511T ES18739511T ES3033334T3 ES 3033334 T3 ES3033334 T3 ES 3033334T3 ES 18739511 T ES18739511 T ES 18739511T ES 18739511 T ES18739511 T ES 18739511T ES 3033334 T3 ES3033334 T3 ES 3033334T3
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ES18739511T
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Samuli Heikki Turtinen
Kari Juhani Hooli
Esa Tapani Tiirola
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Nokia Technologies Oy
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Abstract

Diversos sistemas de comunicación pueden beneficiarse de una señalización mejorada. Por ejemplo, puede ser útil para optimizar la gestión de la alineación temporal del enlace ascendente cuando se utilizan múltiples numerologías. Un método puede incluir la recepción en un equipo de usuario de una indicación de un nodo de red. La granularidad del ajuste temporal puede determinarse implícitamente en función de una o más numerologías múltiples asignadas a un grupo de avance temporal. El método también puede incluir la aplicación en el equipo de usuario de la granularidad del ajuste temporal indicada, asociada a una de las múltiples numerologías. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Ajuste de temporización de enlace ascendente con múltiples numerologías
Antecedentes:
Campo:
Varios sistemas de comunicación pueden beneficiarse de la señalización mejorada. Por ejemplo, puede ser útil mejorar la gestión del ajuste o la alineación de la temporización del enlace ascendente cuando se utilizan múltiples numerologías.
Descripción de la técnica relacionada:
El ajuste de temporización o el avance de temporización es un desfase temporal negativo aplicado en el equipo de usuario entre el inicio de una subtrama de enlace descendente recibida y una subtrama, trama o ranura de enlace ascendente transmitida. El desfase temporal negativo en el equipo de usuario se usa para garantizar que la subtrama de enlace descendente y la subtrama de enlace ascendente estén sincronizadas en el nodo de red. El objetivo del ajuste de temporización es sincronizar la temporización del receptor de las transmisiones de enlace ascendente de diferentes equipos de usuario en una célula para que estén dentro de una precisión de prefijo cíclico (CP) determinada. Esto garantizará la ortogonalidad intracelular para los UE recibidos por medio de un ecualizador de dominio de frecuencia en gNB.
La tecnología de proyectos de asociación de tercera generación (3GPP), como la tecnología de quinta generación (5G) y la tecnología Nueva Radio (NR), se está desarrollando para lograr un marco técnico único que aborde todos los escenarios de uso, los requisitos y la implementación. En la tecnología de NR y Evolución a Largo Plazo (LTE) del 3GPP, el equipo de usuario puede configurarse con múltiples portadoras de enlace ascendente como parte de la agregación de portadoras. La red puede recibir las portadoras de enlace ascendente con las mismas antenas o múltiples antenas ubicadas en la misma ubicación. En tales casos, las portadoras de enlace ascendente pueden compartir la misma temporización de enlace ascendente y, por lo tanto, pueden agruparse dentro de un mismo grupo de avance de temporización. En otros casos, la red puede recibir las portadoras de enlace ascendente con antenas ubicadas en diferentes ubicaciones. En tales casos, las portadoras de enlace ascendente pueden usar diferentes temporizaciones de enlace ascendente, debido a las diferentes distancias de propagación y retardos en las portadoras, por ejemplo. Las portadoras se agrupan en diferentes grupos de avance de temporización (TAG) para gestionar el mantenimiento de múltiples temporizaciones de enlace ascendente. El número máximo de TAG tanto en LTE como en NR puede limitarse a 4. En NR, se soportan múltiples opciones de numerología relacionadas con la separación de múltiples subportadoras. La separación de subportadoras puede ser, por ejemplo, 15, 30, 60, 120 y 240 kilohercios (kHz).
La granularidad del comando de ajuste de temporización en NR, asociado a un SOS de 15 kHz, tiene la misma granularidad utilizada en la tecnología LTE. Esto significa que en la tecnología de NR se utiliza una granularidad de comando de ajuste de temporización de 0,52 microsegundos (ps) o 1024 muestras de tiempo (T<s>), siendo T<s>= 1/ (<A>/<máx>■Nf),<A>/<máx>= 480 ■ 10<3>hercios (Hz) yNf= 4096. Este comando de ajuste de temporización presenta una precisión suficiente para un SCS de 15 kHz con un CP normal de 4,7 ps.
Incluso dentro de la misma portadora de componentes, la tecnología de NR permite diferentes partes de ancho de banda (BWP) y cada BWP está conectada a una numerología específica. Un equipo de usuario se puede configurar con varias BWP. Sin embargo, el TAG se diseñó para agrupar múltiples células en LTE que comparten el mismo ajuste de temporización y punto de referencia. Para cada TAG, el ajuste de temporización de una célula de servicio se usa como referencia de temporización para todo el grupo, lo que significa que se supone la misma granularidad de ajuste de temporización para todas las BWP de la célula de servicio que pertenecen al mismo TAG.
SAMSUNG: “ On UL Transmission Timing Aspects” , BORRADOR 3GPP, R1 -1714571 TA, analiza aspectos del ajuste de temporización de transmisión de UL teniendo en cuenta el soporte de múltiples numerologías en NR.
HUAWEI y col.: “ On NR carrier aggregation” , BORRADOR 3GPP, R1-1712160, se refiere a la agregación de portadoras de NR.
Resumen
La presente invención se define en las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes definen realizaciones de las mismas.
Breve descripción de los dibujos:
Para un entendimiento apropiado de un ejemplo de la invención, debería hacerse referencia a los dibujos adjuntos, en donde:
La figura 1 ilustra un ejemplo de una tabla según ciertas realizaciones.
La figura 2 ilustra un ejemplo de un diagrama de flujo de método según ciertas realizaciones.
realizaciones.
La figura 3 ilustra un ejemplo de un diagrama de flujo de método según ciertas realizaciones.
La figura 4 ilustra un ejemplo de un diagrama de sistema según ciertas realizaciones.
Descripción detallada
Tener una granularidad común del comando de ajuste de temporización de 4,7 ps puede ser suficiente cuando la separación de subportadoras (SCS) es igual a 15 kHz. Tal granularidad de ajuste de temporización puede ser demasiado gruesa para opciones de SCS más altas, que pueden soportar un CP normal significativamente más corto. Debido a que la longitud del CP puede escalar de manera inversamente proporcional al SCS, un SCS más alto puede conducir a un CP más corto. Por ejemplo, un SCS de 60 kHz puede tener un CP de 1,2 ps, mientras que un SCS de 120 kHz puede tener un CP de 0,6 ps. Esto deja un margen de tiempo reducido para la propagación por trayectos múltiples en la tecnología de NR y crea nuevos requisitos para el ajuste de la temporización.
Dado que la granularidad de ajuste de temporización de NR para un SCS igual a 15 kHz es de 0,52 ps o 1024 muestras de tiempo, similar a la de LTE, un ajuste de temporización de este tipo puede no funcionar para numerologías superiores. Se pueden definir granularidades de ajuste de temporización más precisas para opciones de SCS más altas, ya que una granularidad de ajuste de temporización de 0,52 puede no ser suficiente para valores de SCS más amplios. Cuando se asignan múltiples BWP con diferentes numerologías al mismo TAG, puede resultar difícil ajustar el ajuste de temporización de enlace ascendente para el equipo de usuario. Alternativamente, el equipo de usuario puede configurarse con múltiples portadoras que tengan diferentes numerologías. Sin embargo, en las realizaciones en las que las portadoras pueden compartir el mismo punto de referencia de temporización, puede no resultar atractivo agruparlas en diferentes TAG solo por las diferentes numerologías; esto puede requerir que los comandos de avance de temporización se transmitan a cada TAG por separado, aunque la referencia de temporización pueda ser la misma. Además, en NR, los TAG pueden limitarse a un máximo de 4.
Para permitir que el equipo de usuario trate adecuadamente las múltiples numerologías asignadas al mismo TAG, en ciertos casos, el nodo de red puede indicar al equipo de usuario la granularidad de ajuste de temporización que debe aplicarse. El nodo de red, por ejemplo, puede ser un NodoB de 5G o NR (gNB). La granularidad de ajuste de temporización indicada puede estar asociada a una de las múltiples numerologías. Un ejemplo de numerología puede ser la separación de subportadoras. La asociación entre múltiples numerologías y las correspondientes granularidades de ajuste de temporización múltiples se muestra en la figura 1. El SCS y la granularidad del comando de ajuste de temporización que se muestran en la figura 1 pueden corresponder a los valores definidos para la fase 1 de NR. Puede ser posible definir valores adicionales extendiendo la tabla hacia un SCS más pequeño, por ejemplo 7,5 kHz, y/o hacia un SCS más grande, por ejemplo 480 kHz.
Una vez que el equipo de usuario recibe la indicación que incluye una o más granularidades del comando de ajuste de temporización, así como el comando de ajuste de temporización, el equipo de usuario puede transmitir una transmisión de datos de enlace ascendente al nodo de red utilizando la granularidad de ajuste de temporización indicada. Por ejemplo, el equipo de usuario puede ajustar la temporización de transmisión de datos de enlace ascendente según el comando de ajuste de temporización dada con la granularidad de ajuste de temporización indicada. Esta indicación del valor de granularidad de ajuste de temporización del nodo de red puede permitir al equipo de usuario aplicar el ajuste de temporización apropiado o correcto cuando hay múltiples numerologías disponibles para el equipo de usuario. Dichas realizaciones pueden permitir que la tecnología de NR soporte de manera eficiente múltiples numerologías dentro del mismo TAG.
El valor de granularidad de ajuste de temporización, en algunas realizaciones, puede determinarse implícitamente por el equipo de usuario en función de la numerología asignada o asociada al grupo de avance de temporización. Por ejemplo, el comando de ajuste de temporización puede incluir un índice TAG y, en función del índice TAG, el equipo de usuario puede saber implícitamente seleccionar la granularidad de ajuste de temporización que requiere la granularidad más fina. Como se ha descrito anteriormente, la granularidad de ajuste de temporización más fina, es decir, el ajuste de temporización más pequeño, puede estar asociada con el SCS más grande o más grande.
En otras realizaciones, el nodo de red en la indicación puede indicar explícitamente al equipo de usuario el valor de granularidad de ajuste de temporización. La indicación, por ejemplo, puede adoptar la forma de un comando de avance de temporización (TAG) o de un elemento de control de acceso al medio TAG (GE de MAC). Para indicar la granularidad de ajuste de temporización, la indicación puede usar una identificación de canal lógico (LCID) diferente por granularidad requerida para el CE de MAC de TAG. En otras palabras, un equipo de usuario que recibe un LCID puede saber qué valor de granularidad de ajuste de temporización está asociado con el LCID recibido. En ciertos casos, un primer LCID puede estar asociado con la granularidad de ajuste de temporización predeterminada, mientras que un segundo LCID puede estar asociado con la granularidad de ajuste de temporización del SCS configurado más grande.
En algunas otras realizaciones, la granularidad de ajuste de temporización puede indicarse mediante la longitud del CE de MAC de TAG recibido por el equipo de usuario. El equipo de usuario puede saber que una longitud determinada de un CE de MAC de TAG está asociada a un cierto valor de granularidad de ajuste de temporización. Por ejemplo, una granularidad de ajuste de temporización más fina o más pequeña puede tener una longitud mayor del CE de MAC de TAG, ya que puede incluir más índices. En ciertas realizaciones, la indicación puede incluirse en un campo de la CE de MAC de TAG. La granularidad de ajuste de temporización también puede indicarse mediante uno o más índices de bits en el subencabezado de CE MAC. El indicador puede incluirse en uno o más de los bits R no utilizados incluidos en el subencabezado MAC. En la TS 36.321 del 3GPP se explican más detalles sobre el bit R no utilizado.
En algunas realizaciones, la granularidad de ajuste de temporización puede indicarse explícitamente mediante un campo dentro del CE de Ma c de TAG.
La indicación recibida en el equipo de usuario desde el nodo de red, en ciertas realizaciones, puede incluirse como parte de una señal de control de recursos de radio (RRC). Por lo tanto, la señalización RRC se puede usar para configurar el valor de granularidad de ajuste de temporización para un TAG. La configuración de la señalización RRC puede ser semiestática, en lugar de indicarse dinámicamente en cada CE de MAC de TAG. En algunas realizaciones que incluyen la señalización RRC, la transmisión de la señalización puede tardar hasta diez o decenas de milisegundos. Por otro lado, la señalización de capa 1 (L1), tal como la señalización incluida en la información de control de enlace descendente, y la señalización MAC pueden ser más dinámicas. La señalización L1 o MAC también puede tener una relación de temporización predefinida, y el equipo de usuario o el nodo de red, por ejemplo, un gNB, puede entender lo mismo cuando se utiliza una nueva configuración. Este puede no ser el caso con la señalización RRC que es semiestática.
En algunas otras realizaciones, se puede usar una combinación de cualquiera de las anteriores para indicar la granularidad de ajuste de temporización al equipo de usuario que tiene múltiples numerologías. Por ejemplo, las granularidades de ajuste de temporización de al menos dos de las múltiples granularidades pueden configurarse de forma semiestática usando la señalización RRC, mientras que la indicación de cuál usar se puede señalizar dinámicamente a través de MAC cuando se indica CE de MAC de TAG. La señalización RRC puede incluir una o más señales.
En ciertas realizaciones, se puede configurar una granularidad predeterminada para un grupo de avance de temporización, para un equipo de usuario o para un MAC. Cuando existe una granularidad predeterminada, es posible que un equipo de usuario aún no haya recibido una indicación explícita del nodo de red sobre la granularidad de ajuste de temporización. Por ejemplo, la granularidad predeterminada puede ser similar a la granularidad de ajuste de temporización del LTE que tiene una longitud de 0,52 ps. Una vez que un equipo de usuario recibe un CE de MAC de TAG sin una indicación de granularidad de ajuste de temporización, puede usar la granularidad predeterminada configurada. Una vez que un equipo de usuario recibe una indicación de la granularidad de ajuste de temporización desde el nodo de red, el equipo de usuario puede cambiar la granularidad de ajuste de temporización predeterminada en función de la granularidad de ajuste de temporización recibida. Cuando el MAC CE impone la granularidad de ajuste de temporización recibido, se puede usar un LCID diferente y se puede usar un mapa de bits o un campo de longitud delante del TAG para indicar la granularidad.
La figura 1 puede ilustrar un ejemplo de una tabla según ciertas realizaciones. En particular, la figura 1 ilustra un ejemplo de una tabla de granularidades 120 de ajuste de temporización preferidas para diferentes numerologías 110. Una numerología, por ejemplo, puede ser un SCS o cualquier otra característica de una subtrama. Las numerologías múltiples que se muestran en la Figura 1 son un SCS de 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz y 240 kHz. Cada una de las múltiples numerologías puede estar asociada a una granularidad de ajuste de temporización. La granularidad de ajuste de temporización puede incluir un número de T<s>y un tiempo asociado indicado en ns. Un SCS de 15 kHz puede estar asociado a 1024 T<s>y 520,8 nanosegundos (ns), mientras que un SCS de 30 kHz puede estar asociado a 512 T<s>y 260,4 ns. Un SCS de 60 kHz puede estar asociado con 256 T<s>y 130,2 ns, mientras que un SCS de 120 kHz puede estar asociado con 128 T<s>y 65,1 ns, y un SCS de 240 kHz puede estar asociado con 64 T<s>y 32,6 ns. La indicación puede incluir cualquiera de las granularidades de ajuste de temporización que se muestran en la tabla 1.
En ciertas realizaciones, el equipo de usuario puede mantener una única referencia de temporización por TAG que se basa en la misma referencia de temporización y el comando de avance de temporización para todas las numerologías dentro del TAG. Es posible que no haya nada malo en utilizar un ajuste de temporización más preciso del necesario para las opciones de SCS más limitadas. En otras palabras, puede ser aceptable usar un ajuste de temporización de 64 T<s>para un SCS de 120 kHz, en contraposición a un ajuste de temporización de 128 T<s>.
Como se describió anteriormente, ciertas realizaciones pueden indicar explícitamente la granularidad de ajuste de temporización. La indicación puede ser un comando de avance de temporización o estar incluida en un CE de MAC de TAG. En ciertas realizaciones, el equipo de usuario puede derivar una granularidad de ajuste de temporización inicial en función de una granularidad de ajuste de temporización predeterminada. La granularidad de ajuste de temporización predeterminada, por ejemplo, puede determinarse en función de una tabla similar a la tabla 1 y puede basarse en la numerología utilizada en un bloque de señales de sincronización recibido. Por ejemplo, un equipo de usuario puede configurarse con solo un SCS o numerología de 15 kHz, lo que significa que se puede usar una granularidad de ajuste de temporización de 0,52 ps o 520,8 ns. En algunas otras realizaciones, el equipo de usuario puede determinar que el bloque de señales de sincronización tiene un SCS de 15 kHz y usar una granularidad de ajuste de temporización de 0,52 microsegundos (ps) o 520,8 ns como valor predeterminado. En otras modalidades, se puede usar un SCS diferente.
Cuando el equipo de usuario está configurado con múltiples numerologías, tal como una numerología adicional de 60 kHz, se puede usar un ajuste de temporización más fino correspondiente a la numerología más fina. En ciertas realizaciones, el uso de múltiples numerologías y/o múltiples portadoras de componentes puede configurarse usando la señalización RRC. Cuando la granularidad de ajuste de temporización se determina en función de las numerologías asignadas o asociadas y/o la señalización RRC, puede haber un intervalo de tiempo en el que el nodo de red, por ejemplo un gNB, puede no estar seguro de la granularidad de ajuste de temporización que aplicará el equipo de usuario al interpretar el CE de MAC de TAG. En otras palabras, la granularidad de ajuste de temporización puede estar en relación con un comando de ajuste de temporización. Como se ha descrito anteriormente, intervalo de tiempo de este tipo puede conducir a errores de temporización significativos cuando el gNB señaliza el comando de avance de temporización utilizando un ajuste de temporización más preciso, y el equipo de usuario interpreta ese comando de avance de temporización utilizando una granularidad de ajuste de temporización de 0,52 ps. Esta incertidumbre puede evitarse indicando explícitamente la granularidad de ajuste de temporización en el CE de MAC de TAG al equipo de usuario.
En ciertas realizaciones, la transmisión de la trama de enlace ascendente desde el equipo de usuario al nodo de red puede comenzar en T<ta>= N<ta>T<s>antes del inicio de la trama de enlace descendente correspondiente en el equipo de usuario, donde T<s>= 1/ (A/<máx>■Nf),A/<máx>= 480 ■ 10<3>Hz yN= 4096.N<ta>puede ser el valor de avance de temporización anterior, que puede determinarse, por ejemplo, durante un procedimiento de acceso aleatorio. El comando de avance de temporización inicial puede ser el primer comando de avance de temporización señalizado al equipo de usuario durante un proceso de acceso aleatorio en respuesta al acceso aleatorio. El comando puede ajustar el valor de avance de temporización anterior, mientras que el comando de avance de temporización inicial puede ser el valor de avance de temporización. Un comando de avance de temporización puede indicar un ajuste del valor de NTA actual desde un valor de NTA antiguo al valor de NTA nuevo utilizando valores de índice de TA = 0, 1,2, ..., M, donde M es el valor de índice de TA máximo.
La nueva NTA puede ser igual a la antiguaNTA (ta -[M/2]) ■ 32 ■Afmáx /Af,dondeAfcorresponde al SCS asociado a la granularidad de ajuste de temporización indicada en el CE de MAC de TAG. Por ejemplo,Af= 60 ■ 10<3>para una granularidad de ajuste de temporización más precisa, yAf= 15 ■ 10<3>para una granularidad de temporización más gruesa. La granularidad de comando de ajuste de temporización puede ser la relación de 32 ■Afmáx /Af. Cuanto más fina y gruesa sea la granularidad de ajuste de temporización para el CE de MAC de TAC, puede estar predefinida en la memoria descriptiva, en algunas realizaciones y puede ser específica para bandas de frecuencia. Se pueden dividir más de dos bandas de frecuencia de una manera predeterminada, por ejemplo, por debajo o por encima de 6 gigahercios (GHz).
La figura 2 ilustra un ejemplo de un diagrama de flujo de método según ciertas realizaciones. En particular, la figura 2 ilustra un método realizado por un equipo de usuario. En la etapa 210, el equipo de usuario puede derivar una granularidad de ajuste de temporización predeterminada en función de una de las múltiples numerologías utilizadas en un bloque de señales de sincronización recibido. El equipo de usuario puede usar, por ejemplo, la tabla ilustrada en la tabla 1 para obtener la granularidad de ajuste de temporización. El equipo de usuario también puede incluir aplicar la granularidad de ajuste de temporización predeterminada antes de recibir una indicación del nodo de red. En la etapa 220, el equipo de usuario puede recibir una indicación del nodo de red, tal como un gNB. En ciertas realizaciones, la granularidad de ajuste de temporización puede determinarse implícitamente en función de una de las múltiples numerologías asignadas a un TAG. En otras palabras, la granularidad de ajuste de temporización se determina implícitamente en función de una o más numerología múltiple asignadas al TAG. La indicación puede incluir una granularidad de ajuste de temporización asociada con una de las múltiples numerologías. Las numerologías múltiples pueden ser parte del mismo t Ag . La indicación puede ser un comando de avance de temporización o un CE de MAC de TAC. La granularidad de ajuste de temporización puede estar en relación con un comando de ajuste de temporización.
En la etapa 230, el equipo de usuario puede aplicar la granularidad de ajuste de temporización indicada asociada a una de las múltiples numerologías. La granularidad de ajuste de temporización puede definirse en relación con el comando de ajuste de temporización, mientras que la granularidad en el ajuste real del tiempo de transmisión del equipo de usuario queda, en los estándares, un poco abierta para su implementación. Por ejemplo, puede ser suficiente que la temporización del transmisor UL esté dentro de ciertos límites alrededor del valor de avance de temporización señalizado. En algunas realizaciones, el equipo de usuario puede interpretar o recibir el comando de ajuste de temporización en función de la indicación recibida. En la etapa 240, el equipo de usuario puede transmitir entonces una transmisión de enlace ascendente al nodo de red en función de la granularidad de ajuste de temporización indicada. En algunas otras realizaciones, la indicación puede ser explícita. La indicación puede incluir al menos una LCID que representa la granularidad de ajuste de temporización, una longitud de un CE de TAG MAC, un campo del CE de MAC de TAC o un indicador de bits en el subencabezado MAC.
En ciertas realizaciones, la indicación puede incluirse como parte de una señalización RRC. La granularidad de ajuste de temporización puede configurarse de forma semiestática a través de esa señalización de control de recursos de radio y no indicarse dinámicamente junto con el comando de avance de temporización en MAC. Por ejemplo, las granularidades de ajuste de temporización de al menos dos de las múltiples granularidades pueden configurarse de forma semiestática usando la señalización RRC y estas al menos dos pueden indicarse dinámicamente usando la señalización MAC.
En algunas otras realizaciones, el equipo de usuario puede recibir al menos otra granularidad de ajuste de temporización que está asociada con una de las múltiples numerologías. En otras palabras, el UE puede recibir múltiples granularidades de ajuste de temporización para las múltiples numerologías en un mismo grupo de avance de temporización. Dependiendo de la numerología, tal como un SCS, se puede cambiar el tamaño de paso de el comando de avance de temporización. En otras realizaciones, el equipo de usuario puede configurarse con la granularidad aplicada generalmente para todos los TAG. Por ejemplo, en función del SCS más alto, el CE de MAC de TAC puede configurar y aplicar la granularidad más fina. Alternativamente, el equipo de usuario puede conocer implícitamente la granularidad en función del SCS más alto utilizado actualmente, compatible con el equipo de usuario o la red, o con el soporte de la publicación de la especificación.
La figura 3 ilustra un ejemplo de un diagrama de flujo de método según ciertas realizaciones. En particular, la figura 3 puede ser un nodo de red, tal como un gNB, que puede usarse en una red junto con el equipo de usuario descrito en la figura 2. En la etapa 310, el nodo de red puede transmitir una indicación a un equipo de usuario. La indicación puede incluir una granularidad de ajuste de temporización asociada con una de las múltiples numerologías. Las múltiples numerologías pueden incluirse con un mismo grupo de avance de temporización. Además, en ciertas realizaciones, la indicación puede ser transmitida por el nodo de red como parte de una señalización RRC. En la etapa 320, el nodo de red puede recibir una transmisión de enlace ascendente desde el equipo de usuario en función de la granularidad de ajuste de temporización indicada. En ciertas realizaciones, el nodo de red puede transmitir la indicación al equipo de usuario como parte de una señalización de RRC. La granularidad de ajuste de temporización puede estar en relación con el comando de ajuste de temporización.
La figura 4 ilustra un sistema según ciertas realizaciones. Debe entenderse que, cada señal o bloque en las figuras 1-3 puede implementarse mediante diversos medios o sus combinaciones, tales como hardware, software, firmware, uno o más procesadores y/o sistemas de circuitos. En una realización, un sistema puede incluir varios dispositivos, tales como, por ejemplo, un nodo 420 de red o un equipo 410 de usuario (UE). El sistema puede incluir más de un UE 410 y más un nodo 420 de red. El nodo 420 de red puede ser una estación base, un punto de acceso, un nodo de acceso, un gNB, un NB 5G, un servidor, un anfitrión o cualquier otra entidad de red o entidad de red central que pueda comunicarse con el UE.
Cada uno de estos dispositivos puede incluir al menos un procesador o unidad o módulo de control, indicado como 411 y 421, respectivamente. En cada dispositivo puede proporcionarse al menos una memoria, indicada como 412 y 422, respectivamente. La memoria puede incluir instrucciones de programa informático o código informático contenidos en la misma. Pueden proporcionarse uno o más transceptores 413 y 423, y cada dispositivo también puede incluir una antena, ilustrada como 414 y 424, respectivamente. Aunque solo se muestra una antena, pueden proporcionarse muchas antenas y múltiples elementos de antena a cada uno de los dispositivos. Pueden proporcionarse otras configuraciones de estos dispositivos, por ejemplo. Por ejemplo, una entidad 420 de red y el EU 410 pueden configurarse adicionalmente para la comunicación por cable, además de para la comunicación inalámbrica, y en tal caso, las antenas 414 y 424 pueden ilustrar cualquier forma de hardware de comunicación, sin estar limitada simplemente a una antena.
Cada uno de los transceptores 413 y 423 puede ser, independientemente, un transmisor, un receptor o tanto un transmisor como un receptor, o una unidad o dispositivo que puede estar configurado tanto para la transmisión como para la recepción. El transmisor y/o el receptor (en lo que respecta a las partes de radio) también pueden implementarse como una unidad de entrada de radio remota que no está situada en el propio dispositivo, sino, por ejemplo, en un mástil. Las operaciones y funcionalidades pueden realizarse en distintas entidades, tales como nodos, hosts o servidores, de forma flexible. En otras palabras, la división del trabajo puede variar según el caso. Un posible uso es hacer que un nodo de red suministre contenido local. También pueden implementarse una o más funcionalidades como aplicaciones virtuales en software que pueden ejecutarse en un servidor.
Un dispositivo de usuario o un UE 410 puede ser una estación móvil (MS) tal como un teléfono móvil o un teléfono inteligente o un dispositivo multimedia, un dispositivo celular IoT, un ordenador, tal como una tableta, provista de capacidades de comunicación inalámbrica, un asistente personal de datos o digital (PDA) provisto de capacidades de comunicación inalámbrica, un reproductor multimedia portátil, una cámara digital, una cámara de vídeo de bolsillo, una unidad de navegación provista de capacidades de comunicación inalámbrica o cualquier combinación de los mismos. En otras realizaciones, el equipo del usuario puede ser reemplazado por un dispositivo de comunicación de máquina que no requiere ninguna interacción humana, como un sensor, un medidor o un robot.
En algunas realizaciones, un aparato, tal como un equipo de usuario o un nodo de red, puede incluir medios para llevar a cabo las realizaciones descritas anteriormente en relación con las figuras 1-3. En determinadas realizaciones, puede configurarse al menos una memoria que incluye un código de programa informático para, con el al menos un procesador, hacer que el aparato al menos realice cualquiera de los procedimientos descritos en la presente memoria.
Los procesadores 411 y 421 pueden estar realizados por cualquier dispositivo informático o de procesamiento de datos, tal como una unidad central de procesamiento (CPU), un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), dispositivos lógicos programables (PLD), matrices de puertas programables en campo (FPGA), circuitos mejorados digitalmente o un dispositivo comparable o una combinación de los mismos. Los procesadores pueden implementarse como un único controlador o como una pluralidad de controladores o procesadores.
En el caso de firmware o software, la implementación puede incluir módulos o una unidad de al menos un conjunto integrado auxiliar (por ejemplo, procedimientos, funciones, etc.). Las memorias 412 y 422 pueden ser, independientemente, cualquier dispositivo de almacenamiento adecuado, tal como un medio legible por ordenador no transitorio. Puede utilizarse una unidad de disco duro (HDD), una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria flash u otra memoria adecuada. Las memorias pueden combinarse en un único circuito integrado como el procesador o pueden ser independientes del mismo. Además, las instrucciones de programa informático almacenadas en la memoria, y que pueden ser procesadas por los procesadores, pueden ser cualquier forma adecuada de código de programa informático, por ejemplo, un programa informático compilado o interpretado escrito en cualquier lenguaje de programación adecuado. La memoria o entidad de almacenamiento de datos es típicamente interna, pero también puede ser externa o una combinación de las mismas, tal como cuando se obtenga capacidad de memoria adicional de un proveedor de servicios. La memoria puede ser fija o extraíble.
La memoria y las instrucciones del programa informático pueden configurarse, con el procesador para el dispositivo particular, para hacer que un aparato de hardware tal como el nodo 420 de red o el UE 410, realice cualquiera de los procesos descritos anteriormente (véase, por ejemplo, las figuras 1-3). Por lo tanto, en ciertas realizaciones, un medio no transitorio legible por ordenador puede codificarse con instrucciones informáticas o uno o más programas informáticos (tal como una rutina de software, applet o macro añadida o actualizada) que, cuando se ejecuten en hardware, pueden realizar un procedimiento tal como uno de los procedimientos descritos en la presente memoria. Los programas informáticos pueden codificarse mediante un lenguaje de programación, que puede ser un lenguaje de programación de alto nivel, tal como objective-C, C, C++, C#, Java, etc., o un lenguaje de programación de bajo nivel, tal como un lenguaje máquina o ensamblador. De forma alternativa, determinadas realizaciones de la invención pueden realizarse en su totalidad en hardware.
En ciertas realizaciones, un aparato puede incluir una circuitería que esté configurada para realizar cualquiera de los procesos o funciones ilustrados en las figuras 1-4. Los circuitos, en un ejemplo, pueden ser implementaciones de circuitos solo de hardware, como circuitos analógicos y/o digitales. En otro ejemplo, los circuitos pueden ser una combinación de circuitos de hardware y de software, tal como una combinación de circuito(s) de hardware analógico(s) y/o digital(es) con un software o un firmware y/o cualquier parte de un(os) procesador(es) de hardware con un software (incluidos un[os] procesadores] de señales digitales), un software y al menos una memoria que trabajen juntos para hacer que un aparato realice diversos procesos o funciones. En otro ejemplo más, la circuitería puede ser un(os) circuito(s) de hardware y/o un(os) procesador(es), tales como un(os) microprocesador(es) o una parte de un(os) microprocesador(es), que incluye(n) un software, tal como un firmware, para funcionar. El software en la circuitería puede no estar presente cuando no es necesario para el funcionamiento del hardware.
Las realizaciones anteriores pueden proporcionar mejoras significativas al funcionamiento de una red y/o al funcionamiento de las entidades de red dentro de la red, o al equipo de usuario que se comunica con la red. Por ejemplo, las realizaciones anteriores pueden permitir que el equipo de usuario funcione de manera eficiente mientras admite múltiples numerologías dentro del mismo grupo de TAG. Ciertas realizaciones también pueden mantener una resolución de ajuste de temporización suficiente cuando funcionan con una separación de subportadoras pequeño, lo que puede permitir que las realizaciones alcancen la precisión de ajuste de temporización necesaria. Las realizaciones también pueden ser robustas contra los errores de señalización, en las que la incertidumbre relacionada con la señalización de RRC puede evitarse indicando explícitamente la granularidad de ajuste de temporización en el CE de MAC de TAG.
Los rasgos, estructuras o características de ejemplos de realización descritos a lo largo de esta memoria descriptiva pueden combinarse de cualquier manera adecuada en una o más realizaciones. Por ejemplo, el uso de las expresiones “ciertas realizaciones” , “algunas realizaciones” , “otras realizaciones” u otro lenguaje similar, a lo largo de toda esta memoria descriptiva se refiere al hecho de que un rasgo, estructura o característica particular descrita en relación con la realización puede estar incluido en al menos una realización de la presente invención. Por lo tanto, la aparición de las expresiones “en ciertas realizaciones” , “en algunas realizaciones” , “en otras realizaciones” u otro lenguaje similar, a lo largo de esta memoria descriptiva no se refiere necesariamente al mismo grupo de realizaciones, y las características, estructuras descritas, o las características pueden combinarse de cualquier manera adecuada en una o más realizaciones.
Un experto en la técnica entenderá fácilmente que la invención como se ha analizado anteriormente puede ponerse en práctica con etapas en un orden diferente, y/o con elementos de hardware en configuraciones que son diferentes de las que se describen. Por lo tanto, aunque la invención se ha descrito basándose en estas realizaciones preferidas, a los expertos en la técnica les resultará evidente que son evidentes determinadas modificaciones, variaciones y construcciones alternativas aun permaneciendo dentro del alcance de la invención.
Aunque las realizaciones anteriores se refieren a la tecnología 3GPP de NR y 5G, las realizaciones anteriores también pueden aplicarse a cualquier otra tecnología 3GPP presente o futura, tales como tecnología IoT, Evolución a Largo Plazo (LTE), LTE avanzada y/o tecnología de cuarta generación (4G).
Glosario parcial
BWP Parte de ancho de banda
CE Elemento de control
LCID ID de canal lógico
SCS Separación de subportadoras
TA Ajuste de temporización o avance de temporización
TAC Comando de avance de temporización
TAG Grupo de avance de temporización
UE Equipo de usuario

Claims (12)

REIVINDICACIONES
1. Un método que comprende:
recibir en un equipo de usuario una indicación desde un nodo (220) de red, siendo la indicación un comando de avance de temporización asociada a un grupo de avance de temporización, en donde el equipo de usuario está configurado para una pluralidad de partes de ancho de banda que tienen una pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización y una granularidad de ajuste de temporización se determina en función de la indicación y una mayor separación de subportadoras de la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización; y
aplicar en el equipo de usuario la granularidad de ajuste de temporización a la pluralidad de partes (230) de ancho de banda.
2. El método según la reivindicación 1, que comprende, además:
transmitir una transmisión de enlace ascendente desde el equipo de usuario al nodo de red en función de la granularidad (240) de ajuste de temporización.
3. El método según la reivindicación 1 o 2, en donde la granularidad de ajuste de temporización es en relación con el comando de avance de temporización.
4. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde la indicación incluye la granularidad de ajuste de temporización asociada a la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras.
5. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras se incluyen dentro de un mismo grupo de avance de temporización.
6. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde la indicación incluye al menos uno de una identificación de canal lógico que representa la granularidad de ajuste de temporización, una longitud de un elemento de control para control de acceso al medio del comando de avance de temporización, un campo en el elemento de control para control de acceso al medio del comando de avance de temporización o un indicador de bits en el subencabezado MAC.
7. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1-6, que comprende, además:
derivar una granularidad de ajuste de temporización predeterminada en función de una de la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras utilizadas en un bloque (210) de señales de sincronización recibido; y
aplicar la granularidad de ajuste de temporización predeterminada antes de recibir la indicación.
8. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde la indicación se incluye como parte de la señalización de control de recursos de radio.
9. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde la granularidad de ajuste de temporización se configura dinámicamente mediante el elemento de control para control de acceso al medio del comando de avance de temporización.
10. El método según cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde el equipo de usuario recibe al menos otra granularidad de ajuste de temporización que está asociada a una de la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras.
11. Un método que comprende:
transmitir una indicación desde un nodo de red a un equipo (310) de usuario, siendo la indicación un comando de avance de temporización asociada a un grupo de avance de temporización, en donde el equipo de usuario está configurado para una pluralidad de partes de ancho de banda que tienen una pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización; y
recibir una transmisión de enlace ascendente en el nodo de red desde el equipo de usuario en función de una granularidad (320) de ajuste de temporización, determinándose la granularidad de ajuste de temporización en función de la indicación y una mayor separación de subportadoras de la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización.
12. Un aparato en un equipo (410) de usuario, que comprende:
medios para recibir una indicación desde un nodo de red, siendo la indicación un comando de avance de temporización asociada a un grupo de avance de temporización, en donde el equipo de usuario está configurado para una pluralidad de partes de ancho de banda que tienen una pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización y una granularidad de ajuste de temporización se determina en función de la indicación y una mayor separación de subportadoras de la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización; y
medios para aplicar la granularidad de ajuste de temporización a la pluralidad de partes de ancho de banda.
Un aparato en un nodo (420) de red, que comprende:
medios para transmitir una indicación a un equipo de usuario, siendo la indicación un comando de avance de temporización asociada a un grupo de avance de temporización, en donde el equipo de usuario está configurado para una pluralidad de partes de ancho de banda que tienen una pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización; y medios para recibir una transmisión de enlace ascendente desde el equipo de usuario en función de una granularidad de ajuste de temporización, determinándose la granularidad de ajuste de temporización en función de la indicación y una mayor separación de subportadoras de la pluralidad de diferentes separaciones de subportadoras asociadas al grupo de avance de temporización.
Un medio legible por ordenador no transitorio que comprende medios de código para realizar un método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 cuando se ejecuta en un medio de procesamiento o módulo.
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019029372A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) METHOD, TERMINAL DEVICE AND TIME ADVANCE ADJUSTMENT NETWORK DEVICE
KR102417648B1 (ko) * 2017-09-11 2022-07-07 노키아 테크놀로지스 오와이 다수의 뉴머럴러지를 가진 업 링크 타이밍 조정
AU2018341637B2 (en) * 2017-09-29 2022-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for handling bandwidth part configuration for random access channel procedure in wireless communication system
US11564222B2 (en) * 2017-10-31 2023-01-24 Ntt Docomo, Inc. User terminal and transmission timing control method
CN114845378B (zh) * 2018-01-10 2023-11-24 富士通株式会社 上行传输定时提前量的获取方法、装置以及通信系统
US20210392601A1 (en) * 2018-10-16 2021-12-16 Ntt Docomo, Inc. Terminal and communication method
US12185315B2 (en) * 2018-11-05 2024-12-31 Apple Inc. Mechanisms for bandwidth part (BWP) switching in a new radio (NR) network
CN114364009B (zh) * 2019-04-29 2025-07-18 华为技术有限公司 终端设备的ta确定方法及装置
EP4106464A4 (en) * 2020-02-14 2023-08-23 Fujitsu Limited Uplink transmission method and apparatus
CN115699917B (zh) * 2020-08-07 2024-10-15 Oppo广东移动通信有限公司 时间精度指示方法及装置、终端设备、网络设备
US12317206B2 (en) 2021-06-17 2025-05-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for timing adjustment in mobile communication system
WO2024065493A1 (en) * 2022-09-29 2024-04-04 Nec Corporation Methods, devices, and medium for communication
US20240283594A1 (en) * 2023-02-16 2024-08-22 Qualcomm Incorporated Configurable timing advance command granularity

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9642161B2 (en) * 2011-05-11 2017-05-02 Nokia Solutions And Networks Oy Cross-scheduling for random access response
US20130034085A1 (en) * 2011-08-05 2013-02-07 Bostroem Lisa Medium Access Control Timing Advance Group Assignment
WO2016000198A1 (zh) * 2014-07-01 2016-01-07 华为技术有限公司 一种随机接入方法与装置
WO2016004634A1 (en) * 2014-07-11 2016-01-14 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method for enb, ue uplink transmission and reception
ITMI20141970A1 (it) 2014-11-14 2016-05-14 Telecom Italia Spa Metodo e sistema per l'allocazione di risorse radio in uplink
US11240774B2 (en) * 2017-06-02 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Timing advance group for new radio
EP3664527B1 (en) * 2017-08-11 2022-10-05 LG Electronics Inc. Method for adjusting uplink timing in wireless communication system and device therefor
WO2019029372A1 (en) 2017-08-11 2019-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) METHOD, TERMINAL DEVICE AND TIME ADVANCE ADJUSTMENT NETWORK DEVICE
KR102417648B1 (ko) * 2017-09-11 2022-07-07 노키아 테크놀로지스 오와이 다수의 뉴머럴러지를 가진 업 링크 타이밍 조정
CN109802817B (zh) * 2017-11-17 2023-06-16 华为技术有限公司 一种信息发送、接收的方法及装置

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