ES3058520T3 - User terminal and radio communication method - Google Patents

User terminal and radio communication method

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ES3058520T3
ES3058520T3 ES17920634T ES17920634T ES3058520T3 ES 3058520 T3 ES3058520 T3 ES 3058520T3 ES 17920634 T ES17920634 T ES 17920634T ES 17920634 T ES17920634 T ES 17920634T ES 3058520 T3 ES3058520 T3 ES 3058520T3
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transmission
dci
cif
sul
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Kazuaki Takeda
Kazuki Takeda
Satoshi Nagata
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NTT Docomo Inc
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Abstract

Para configurar correctamente una portadora de enlace ascendente suplementario (SUL) cuando se utiliza dicha portadora SUL, un terminal de usuario según un aspecto de la presente invención es un terminal de usuario que realiza la comunicación utilizando una primera portadora en la que se realiza al menos transmisión DL y una segunda portadora en la que solo se realiza transmisión UL, teniendo dicho terminal de usuario: una unidad de recepción que recibe información de control de enlace descendente prescrita transmitida desde la primera portadora; y una unidad de control que controla la transmisión de una señal UL en la segunda portadora sobre la base de la información de control de enlace descendente prescrita, en donde la información de control de enlace descendente prescrita es información de control de enlace descendente transmitida según condiciones prescritas sin incluir un campo de identificación de portadora (CIF), o información de control de enlace descendente que incluye un CIF que se configura independientemente de un CIF de información de control de enlace descendente que proporciona notificación de al menos asignación de DL. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Terminal de usuario y método de comunicación por radio
[0003] Campo técnico
[0004] La presente invención se refiere a un terminal de usuario y a un método de comunicación por radio en sistemas de comunicación móviles de nueva generación.
[0005] Antecedentes de la técnica
[0006] En la red de UMTS (sistema de telecomunicaciones móvil universal), se han redactado las especificaciones de evolución a largo plazo (LTE) con el propósito de aumentar adicionalmente tasas de transmisión de datos de alta velocidad, proporcionar una latencia inferior y así sucesivamente (véase el documento no de patente 1). Además, con el propósito de lograr un ancho de banda más amplio y una velocidad superior en comparación con LTE, también están estudiándose sistemas sucesores de LTE (también denominados, por ejemplo, LTE-A (LTE avanzada), FRA (acceso de radio futuro), 4G, 5G, 5G+ (plus), NR (nueva RAT (nueva tecnología de acceso de radio)), LTE ver.14, ver.15 o posteriores, y así sucesivamente).
[0007] En los sistemas de LTE existentes (por ejemplo, LTE ver. 10 o posterior), se introduce la agregación de portadoras (CA), que permite la agregación de una pluralidad de portadoras (portadoras componentes (CC), células), con el fin de lograr un ancho de banda más amplio. Cada portadora está configurada con una banda de sistema de LTE ver.8 que es una unidad. Además, en CA, se configura una pluralidad de CC de una estación base de radio (eNB (eNodoB)) para un terminal de usuario (UE (equipo de usuario)).
[0008] Además, en los sistemas de LTE existentes (por ejemplo, LTE ver. 12 o posteriores), también se introduce conectividad dual (DC), en la que se configura una pluralidad de grupos de células (CG) de diferentes estaciones base de radio para un terminal de usuario. Cada grupo de células está constituido con al menos una portadora (también denominada CC, célula, o similares). DC también se denomina CA entre estaciones base (CA entre eNB) y así sucesivamente, dado que se agrega una pluralidad de portadoras de diferentes estaciones base de radio.
[0009] El documento US 2014/0153506 se refiere a un método de procesamiento de un canal de control en un equipo de usuario en un sistema de comunicación inalámbrica usando múltiples portadoras.
[0010] Lista de referencias
[0011] Bibliografía no de patentes
[0012] [Documento no de patente 1]3GPP TS 36.300 V8.12.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8)”, abril de 2010.
[0013] Sumario de la invención
[0014] Problema técnico
[0015] Los sistemas de comunicación por radio futuros (por ejemplo, 5G, NR, y así sucesivamente) emplean tecnologías de acceso de radio (RAT) (también denominadas 5G, NR, segunda RAT, o similares) que son diferentes de las RAT existentes (también denominadas LTE, primera RAT, o similares). Se supone que los modos de funcionamiento de los sistemas de comunicación por radio futuros incluyen un modo autónomo, que permite el funcionamiento independiente sin colaboración con la RAT existente, y un modo no autónomo (NSA), que permite el funcionamiento en colaboración con la RAT existente.
[0016] Además, en los sistemas de comunicación por radio futuros, está estudiándose la comunicación usando una pluralidad de portadoras que incluye una portadora especializada para la transmisión de UL (en la que sólo se realiza transmisión de UL). Un modo de este tipo en el que sólo se realiza transmisión de UL también se denomina SUL (enlace ascendente complementario).
[0017] Sin embargo, una señal de DL no se transmite en la portadora de SUL. Por tanto, cómo controlar la transmisión de señales de UL (por ejemplo, planificación y así sucesivamente) en la portadora de SUL ha supuesto un problema. La presente invención se realiza a la vista de lo anterior, y tiene un objetivo de proporcionar un terminal de usuario y un método de comunicación por radio que permitan un control apropiado de la transmisión de UL en una portadora de SUL (enlace ascendente complementario) cuando se usa la portadora de SUL.Solución al problema
[0018] La invención se expone en el juego de reivindicaciones adjunto.
[0019] Efectos ventajosos de la invención
[0020] Según la presente invención, la transmisión de UL en una portadora de SUL (enlace ascendente complementario) puede controlarse de manera apropiada cuando se usa la portadora de SUL.
[0021] Breve descripción de los dibujos
[0022] La figura 1A y la figura 1B son, cada una, un diagrama para mostrar un ejemplo cuando se realiza comunicación con una pluralidad de portadoras que incluye una portadora de SUL;
[0023] la figura 2 es un diagrama para mostrar un ejemplo cuando se realiza transmisión de UL en la portadora de SUL usando planificación de portadoras cruzadas;
[0024] la figura 3 es un diagrama para mostrar un ejemplo de configuración de un conjunto de recursos de control, cuando se realiza transmisión de UL en la portadora de SUL usando planificación de portadoras cruzadas;
[0025] la figura 4 es un diagrama para mostrar un ejemplo de un esquema de transmisión de UCI, cuando se realiza transmisión de UL en la portadora de SUL usando planificación de portadoras cruzadas;
[0026] la figura 5 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura esquemática de un sistema de comunicación por radio según la presente realización;
[0027] la figura 6 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura global de una estación base de radio según la presente realización;
[0028] la figura 7 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura funcional de la estación base de radio según la presente realización;
[0029] la figura 8 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura global de un terminal de usuario según la presente realización;
[0030] la figura 9 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura funcional del terminal de usuario según la presente realización; y
[0031] la figura 10 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura de hardware de la estación base de radio y del terminal de usuario según la presente realización.
[0032] Descripción de realizaciones
[0033] Las figuras 1A y 1B son, cada una, un diagrama para mostrar un ejemplo de un sistema de comunicación por radio que usa una pluralidad de portadoras que incluye una portadora de SUL (enlace ascendente complementario). La descripción en el presente documento toma un ejemplo de una primera portadora en la que se realizan transmisión de DL y transmisión de UL, y una segunda portadora en la que se realiza transmisión de SUL. Sin embargo, el número de portadoras aplicables o similares no está limitado a este ejemplo.
[0034] La figura 1A es un diagrama para mostrar un sistema de comunicación por radio en el que un UE se conecta con una portadora de SUL y una célula autónoma de LTE y/o NR (por ejemplo, agregación de portadoras (CA)). En el sistema de comunicación por radio mostrado en la figura 1A, se configura una o más portadoras de LTE (células) (primera portadora) y una portadora de SUL (portadora de una o más portadoras de NR) (segunda portadora) para un terminal de usuario UE.
[0035] En el sistema de comunicación por radio mostrado en la figura 1A, la portadora de LTE y la portadora de SUL están agregadas (CA) (ubicadas conjuntamente). Con el terminal de usuario UE, una estación base de radio (eNB y/o gNB) realiza comunicación de DL/UL usando la primera portadora, y realiza comunicación de UL usando la segunda portadora. Aunque la descripción en el presente documento ilustra un caso en el que la primera portadora (primera célula) es una portadora de LTE (célula de LTE), la primera portadora puede ser una portadora de NR (célula de NR).
[0036] La figura 1B es un diagrama para mostrar un sistema de comunicación por radio en el que el UE se conecta con una portadora de SUL y una estación base de LTE y/o una estación base de NR (por ejemplo, CA o conectividad dual (DC)). En el sistema de comunicación por radio mostrado en la figura 1B, se configura una o más portadoras de LTE (células) (primera portadora) para comunicarse con una estación base de radio (también denominada eNodoB (eNB), eNB de LTE, estación base de LTE, o similares), y una portadora de SUL (portadora de una o más portadoras de NR) (segunda portadora) para comunicarse con otra estación base de radio (también denominada gNodoB (gNB), gNB de NR, estación base de NR, o similares) para el terminal de usuario UE.
[0037] En el sistema de comunicación por radio mostrado en la figura 1B, se aplica configuración de DC a la portadora de LTE y la portadora de SUL (no ubicadas conjuntamente). Con el terminal de usuario UE, la estación base de radio eNB realiza comunicación de DL/UL usando la primera portadora. La estación base de radio gNB realiza comunicación de UL usando la segunda portadora. Aunque la descripción en el presente documento ilustra un caso en el que la estación base que usa la primera portadora (primera célula) es una estación base de LTE, la estación base puede ser una estación base de NR.
[0038] En la figura 1B, la estación base de radio de LTE eNB y la estación base de radio de NR gNB están conectadas a través de un enlace de retroceso (por ejemplo, un enlace cableado tal como una interfaz X2, o un enlace de radio). Por consiguiente, aunque el terminal de usuario UE esté conectado a la portadora de LTE (primera portadora) y la portadora de SUL (segunda portadora) al mismo tiempo, las estaciones base pueden compartir información. Obsérvese que la estación base de LTE y la estación base de NR pueden estar instaladas en el mismo lugar, o pueden estar instaladas en diferentes lugares geográficamente alejados uno de otro tal como se muestra en la figura 1B.
[0039] Una o más portadoras de LTE y una o más portadoras de NR están mapeadas a bandas de frecuencia diferentes una de otra. Por ejemplo, la portadora de LTE puede estar mapeada a una banda de frecuencia relativamente baja (banda de baja frecuencia), tal como al menos una de 800 MHz, 1,7 GHz, y 2,1 GHz. Por ejemplo, la portadora de NR puede estar mapeada a una banda de frecuencia relativamente alta (banda de alta frecuencia), tal como una banda de 3 GHz o superior. Aunque la descripción en el presente documento ilustra un caso en el que la portadora de SUL está configurada como portadora de NR, esto no es restrictivo. La portadora de NR (portadora de SUL) puede estar mapeada a una banda de frecuencia relativamente baja, y la portadora de LTE puede estar mapeada a una banda de frecuencia relativamente alta.
[0040] La descripción en el presente documento ilustra un caso en el que la primera portadora (por ejemplo, una portadora de LTE y/o NR) emplea duplexación por división de frecuencia (FDD), y la portadora de UL de LTE y la portadora de DL de LTE se proporcionan a frecuencias diferentes. Evidentemente, la primera portadora puede emplear duplexación por división de tiempo (TDD), y la portadora de UL y la portadora de DL pueden proporcionarse a la misma frecuencia.
[0041] La figura 1A y la figura 1B muestran un caso en el que cada una de la portadora de LTE y la portadora de NR es una portadora. Sin embargo, cada una de la portadora de LTE y la portadora de NR puede ser dos o más portadoras. Puede configurarse la portadora de NR en lugar de la portadora de LTE. Obsérvese que la portadora puede interpretarse como una célula, una CC, una banda, un punto de transmisión, una estación base, o similares.
[0042] Tal como se describió anteriormente, en los sistemas de comunicación por radio futuros, se supone que se realiza comunicación usando una pluralidad de portadoras que incluye la portadora de SUL que está especializada para la transmisión de UL.
[0043] Sin embargo, una señal de DL no se transmite en la portadora de SUL. Por tanto, cómo controlar la transmisión de señales de UL (por ejemplo, planificación y así sucesivamente) en la portadora de SUL ha supuesto un problema. Por ejemplo, tal como se muestra en la figura 1A, si la portadora de LTE y/o la portadora de NR (primera portadora) y la portadora de SUL (segunda portadora) están agregadas (CA), puede concebirse que la estación base indica al UE que realice la transmisión de UL en la segunda portadora usando transmisión de DL en la primera portadora (véase la figura 2).
[0044] La figura 2 muestra un caso en el que se indica (o planifica) transmisión de UL en la primera portadora y transmisión de UL en la segunda portadora usando un canal de control de enlace descendente transmitido en el DL de la primera portadora. La transmisión de UL incluye datos de UL (PUSCH) y/o un HARQ-ACK.
[0045] En este caso, la estación base transmite información de control de enlace descendente (DCI) para indicar (planificar) la transmisión de UL usando el canal de control de enlace descendente de la primera portadora. La DCI para indicar la transmisión de UL también se denomina concesión de UL. Obsérvese que la DCI para planificar la transmisión de DL se denomina asignación de DL. La transmisión de DCI que incluye información de planificación de una determinada portadora (en este caso, la portadora de SUL) usando otra portadora (en este caso, la primera portadora) también se denomina planificación de portadoras cruzadas.
[0046] Cuando se emplea planificación de portadoras cruzadas en los sistemas de LTE existentes (por ejemplo, ver. 13 o anteriores), se incluye un indicador de portadora (CI) en la DCI de tal manera que el UE identifica la correspondencia entre cada elemento de DCI y su portadora (célula). En la DCI, un campo que incluye bits que indican el CI también se denomina campo de indicador de portadora (CIF).
[0047] Cuando se configura el CIF en la DCI, el UE identifica una portadora (célula) asociada con la DCI recibida (una asignación de DL o una concesión de UL), basándose en el CIF de cada elemento de DCI, y controla la recepción de señales de DL y/o la transmisión de señales de UL en la célula. Cuando se configura el CIF, se añade un campo de bits de un determinado número de bits (por ejemplo, 3 bits) para el CIF a cada formato de DCI.
[0048] Cuando se realiza comunicación usando una pluralidad de portadoras que incluye la portadora de SUL, no puede realizarse la transmisión de DL en la portadora de SUL. Por tanto, puede concebirse que la estación base emplee planificación de portadoras cruzadas, y use otra portadora para transmitir DCI (concesión de UL) que incluye indicación de transmisión de UL en la portadora de SUL al UE.
[0049] Dicho de otro modo, cuando se configura la portadora de SUL, se necesita emplear planificación de portadoras cruzadas, en la que se usa el CIF para la portadora de SUL. Mientras tanto, también puede concebirse que no se necesita realizar la planificación de portadoras cruzadas para otra portadora (por ejemplo, una portadora en la que se realizan transmisión de DL y transmisión de UL) que es diferente de la portadora de SUL.
[0050] Cuando se usa el CIF en los sistemas de LTE existentes, el CIF se configura de manera colectiva para todas las células (CC), y por tanto se transmite DCI asociada con otra célula en una célula en la que se transmite DCI usando un canal de control de enlace descendente. En este caso, el CIF se configura en la DCI de cada célula en la que se realiza transmisión de DCI. Obsérvese que, cuando se configura el CIF, se configura un determinado valor de bit en el CIF, aunque la DCI sea DCI asociada con su propia célula.
[0051] De esta manera, cuando se emplea planificación de portadoras cruzadas configurando el CIF en el momento de usar la portadora de SUL de una manera similar a los sistemas de LTE existentes, el CIF se configura en DCI (formato de DCI) transmitida en cada célula. En este caso, aunque no se requiera planificación de portadoras cruzadas para una portadora distinta de la portadora de SUL, el CIF (por ejemplo, 3 bits) se configura en la DCI transmitida en cada célula. Esto provoca un problema de aumentar la carga útil (tamaño o capacidad) de la DCI.
[0052] A la vista de esto, como un aspecto de la presente invención, los inventores de la presente invención se centraron en un esquema de planificación de portadoras cruzadas que no use el CIF existente (mecanismo de configuración de CIF existente) en el momento de usar la portadora de SUL, y concibieron la idea de controlar la planificación de SUL usando información de control de enlace descendente que no incluye el CIF y que se transmite en una determinada condición, o usando información de control de enlace descendente que incluye el CIF con objetivos de configuración limitados.
[0053] Como otro aspecto de la presente invención, los inventores de la presente invención también concibieron la idea de limitar y controlar al menos uno del tipo de una señal y/o un canal transmitido en la portadora de SUL, potencia de transmisión de UL, y configuración de avance de sincronismo.
[0054] A continuación se describirá en detalle una realización de la presente invención con referencia a los dibujos. Obsérvese que la siguiente descripción supone que una o más portadoras de LTE y una o más portadoras de NR están configuradas para el terminal de usuario. Sin embargo, una pluralidad de portadoras según la presente realización no están limitadas a tal(es) portadora(s) de LTE y portadora(s) de NR, siempre que la pluralidad de portadoras sean de RAT diferentes.
[0055] Si se emplea CA usando una pluralidad de portadoras que incluye la portadora de SUL (una célula de SUL o una CC de SUL), la portadora de SUL puede configurarse como SCell normal, o puede configurarse como SCell de PUCCH en la que se realiza transmisión de PUCCH. Si el SUL se configura como SCell de PUCCH, puede transmitirse información de control de enlace ascendente (UCI) usando un PUCCH de la portadora de SUL.
[0056] Alternativamente, puede no realizarse transmisión de PUCCH en la portadora de SUL (puede no usarse la portadora de SUL como SCell de PUCCH). En este caso, si se asigna un PUSCH en la portadora de SUL, puede incluirse información de control de enlace ascendente en el PUSCH para transmitir el PUSCH. Alternativamente, la propia transmisión de información de control de enlace ascendente puede no realizarse en la portadora de SUL.
[0057] Si se emplea DC usando una pluralidad de portadoras que incluye la portadora de SUL (una célula de SUL o una CC de SUL), la portadora de SUL puede configurarse como SCell normal (por ejemplo, una SCell incluida en un SCG), o puede configurarse como PSCell en la que se realiza transmisión de PUCCH. Si el SUL se configura como PSCell, puede transmitirse información de control de enlace ascendente (UCI) usando un PUCCH de la portadora de SUL. Alternativamente, puede no realizarse transmisión de PUCCH en la portadora de SUL (puede no usarse la portadora de SUL como PSCell). En este caso, si se asigna un PUSCH en la portadora de SUL, puede incluirse información de control de enlace ascendente en el PUSCH para transmitir el PUSCH. Alternativamente, la propia transmisión de información de control de enlace ascendente puede no realizarse en la portadora de SUL.
[0058] (Primer aspecto)
[0059] En el presente aspecto, cuando se realiza comunicación usando una pluralidad de portadoras que incluye una portadora en la que se realiza transmisión de DL y la portadora de SUL, la planificación de SUL se controla usando información de control de enlace descendente que no incluye el CIF y que se transmite en una determinada condición (caso 1). Alternativamente, la planificación de SUL se controla usando información de control de enlace descendente que incluye el CIF con objetivos de configuración limitados (caso 2). A continuación se describirán el caso 1 que permite el uso de DCI que no incluye el CIF y el caso 2 que permite el uso del CIF con una limitación. <Caso 1>
[0060] En el caso 1, se transmite DCI que no incluye el CIF al UE en una determinada condición. La determinada condición puede ser una condición asociada con la portadora de SUL. Dicho de otro modo, la estación base aplica una cualquiera de una primera condición (determinada condición) que está asociada con la portadora de SUL y una segunda condición que no está asociada con la portadora de SUL (por ejemplo, asociada con una portadora distinta de SUL) a la DCI, y realiza la transmisión.
[0061] Cuando el UE detecta DCI que no incluye el CIF y que se transmite en una portadora distinta de la portadora de SUL en una determinada condición (información implícita notificada en DCI), el UE controla la transmisión de UL en la portadora de SUL, basándose en la DCI. Dicho de otro modo, sin usar el CIF, el UE determina si la DCI es o no DCI para la portadora de SUL (por ejemplo, una concesión de UL), basándose en la información implícita.
[0062] Por ejemplo, se configura una determinada condición para la portadora de SUL con respecto a al menos uno de un espacio de búsqueda, un conjunto de recursos de control, un formato de DCI, y una carga útil de DCI. Entonces, se aplica la determinada condición a DCI para indicar la transmisión de UL en la portadora de SUL para transmitir la DCI al UE. La determinada condición aplicada a la DCI para la portadora de SUL puede definirse en una especificación por adelantado, o puede notificarse (o configurarse) desde la estación base hasta el UE usando señalización de capa superior y/o señalización de capa física.
[0063] El espacio de búsqueda es una región candidata en la que el UE realiza la monitorización en el momento de detectar DCI, y también se denomina candidatos de canal de control de enlace descendente. Los tipos de espacios de búsqueda incluyen un espacio de búsqueda específico de UE, que se configura para cada UE individual, y un espacio de búsqueda común, que se configura para compartirse por una pluralidad de UE (por ejemplo, un determinado grupo de UE). Por ejemplo, se configura un espacio de búsqueda específico de UE asociado con la portadora de SUL, y se mapea DCI para la portadora de SUL al espacio de búsqueda.
[0064] El conjunto de recursos de control se refiere a recursos de radio constituidos con un determinado dominio de frecuencia y dominio de tiempo (por ejemplo, un símbolo de OFDM, dos símbolos de OFDM, y así sucesivamente) configurados para el UE. El conjunto de recursos de control también se denomina CORESET, subbanda de control, conjunto de espacios de búsqueda, conjunto de recursos de espacio de búsqueda, región de control, subbanda de control, región de NR-PDCCH, o similares.
[0065] Cada conjunto de recursos de control está constituido con un determinado número de unidades de recursos, y puede estar configurado para asignarse a un ancho de banda de sistema (ancho de banda de portadora), o a, o inferior a, un ancho de banda máximo dentro del cual el terminal de usuario puede realizar un procedimiento de recepción. Por ejemplo, el conjunto de recursos de control puede estar constituido con uno o más RB (PRB y/o VRB) en la dirección de frecuencia. En este caso, el RB se refiere a una unidad de bloque de recursos de frecuencia que consiste en 12 subportadoras, por ejemplo. El UE puede monitorizar información de control de enlace descendente dentro del intervalo del conjunto de recursos de control, y puede controlar la recepción. Por consiguiente, el UE ya no necesita monitorizar constantemente todo el ancho de banda de sistema durante un procedimiento de recepción de información de control de enlace descendente. Como resultado, puede reducirse el consumo de potencia.
[0066] El conjunto de recursos de control es una trama de recursos a la que se mapea la información de control de enlace descendente, o de recursos de tiempo y/o recursos de frecuencia a los que se asigna el NR-PDCCH. El conjunto de recursos de control puede definirse basándose en el tamaño de una unidad de recurso. Por ejemplo, el tamaño de un conjunto de recursos de control puede establecerse a un tamaño de un múltiplo de número entero del tamaño de una unidad de recurso. El conjunto de recursos de control puede estar constituido con unidades de recursos consecutivas o no consecutivas. La unidad de recurso es una unidad de recursos asignada al NR-PDCCH, y puede ser uno cualquiera de un PRB, un par de PRB, un NR-CCE, un NR-REG y un grupo de NR-REG.
[0067] Con respecto al formato de DCI, una pluralidad de formatos de DCI se definen en una especificación por adelantado. La estación base usa un determinado formato de DCI, según información y así sucesivamente que va a notificarse al UE. Los tipos de formatos de DCI incluyen una asignación de DL usada para la notificación de planificación de transmisión de DL, una concesión de UL usada para la notificación de planificación de transmisión de UL, y un formato que no incluye información de planificación de DL y UL.
[0068] Ahora, se describirá el siguiente caso: se configura una determinada condición para la portadora de SUL con respecto a un espacio de búsqueda y/o un conjunto de recursos de control, y se aplica la determinada condición a DCI para indicar la transmisión de UL en la portadora de SUL. En este caso, se configura un espacio de búsqueda y/o un conjunto de recursos de control para la portadora de SUL, así como un espacio de búsqueda y/o un conjunto de recursos de control para la portadora distinta de SUL (véase la figura 3).
[0069] La figura 3 muestra un caso en el que un conjunto de recursos de control usado para la transmisión de DCI para la portadora distinta de SUL y un conjunto de recursos de control usado para la transmisión de DCI para la portadora de SUL (segunda portadora) se configuran por separado en la portadora distinta de SUL (primera portadora). Más específicamente, conjuntos de recursos de control asociados con portadoras respectivas se configuran en recursos de frecuencia y/o de tiempo diferentes.
[0070] Cuando el UE monitoriza el espacio de búsqueda y/o el conjunto de recursos de control para detectar la portadora de SUL y detecta DCI en la portadora distinta de SUL, el UE determina que la DCI está configurada para la portadora de SUL, y controla la transmisión de UL en la portadora de SUL. Obsérvese que información relacionada con el espacio de búsqueda y/o el conjunto de recursos de control configurados para la portadora de SUL (por ejemplo, una región de asignación de conjunto de recursos de control y así sucesivamente) puede notificarse desde la estación base hasta el UE usando señalización de capa superior, señalización de capa física (por ejemplo, información de control de enlace descendente), y/o similares.
[0071] El número de recursos del espacio de búsqueda y/o el conjunto de recursos de control para la portadora de SUL puede configurarse por separado (por ejemplo, configurarse para ser diferente) del número de recursos usados en el espacio de búsqueda y/o el conjunto de recursos de control para la portadora distinta de SUL. Como ejemplo, el número de recursos del espacio de búsqueda y/o el conjunto de recursos de control para la portadora de SUL se establece para ser menor que el número de recursos del espacio de búsqueda y/o los recursos de control para la portadora distinta de SUL. De esta manera, puede reservarse un gran número de recursos para la DCI para la portadora distinta de SUL en la que se transmite una asignación de DL así como una concesión de UL.
[0072] El número de veces de decodificación (número de veces de detección ciega) aplicado al espacio de búsqueda y/o al conjunto de recursos de control para la portadora de SUL puede configurarse por separado (por ejemplo, configurarse para ser diferente) del número de veces de decodificación aplicado al espacio de búsqueda y/o al conjunto de recursos de control para la portadora distinta de SUL. Como ejemplo, el número de veces de decodificación del espacio de búsqueda y/o el conjunto de recursos de control para la portadora de SUL se configura para ser menor que el número de veces de decodificación del espacio de búsqueda y/o los recursos de control para la portadora distinta de SUL. De esta manera, puede configurarse un gran número de candidatos de PDCCH para la DCI para la portadora distinta de SUL en la que se transmite una asignación de DL así como una concesión de UL. Como resultado, puede reducirse la colisión de DCI. En este caso, el número de candidatos de PDCCH del conjunto de recursos de control para la portadora de SUL puede configurarse para ser menor que el número de candidatos de PDCCH del conjunto de recursos de control para la portadora de SUL.
[0073] La DCI para la portadora distinta de SUL puede estar asociada con un formato de DCI y/o una carga útil de DCI. Por ejemplo, cuando la DCI detectada en la portadora distinta de SUL emplea un determinado formato de DCI, el UE puede determinar que la DCI es DCI para la portadora de SUL.
[0074] Dado que sólo se realiza transmisión de UL en la portadora de SUL, también se supone que la cantidad de información notificada en la DCI se reduce para ser menor que la notificada en la portadora distinta de SUL (por ejemplo, también puede concebirse no aplicar un control de potencia en bucle cerrado a la portadora de SUL y no incluir una orden TPC en la DCI). Por tanto, cuando el UE detecta DCI con una carga útil de DCI de un determinado valor o menor, el UE puede determinar que la DCI es DCI para la portadora de SUL. El formato de DCI y la carga útil de la DCI pueden usarse en combinación. Por ejemplo, cuando el UE detecta DCI de un determinado formato de DCI y con una carga útil de DCI de un determinado valor o menor, el UE puede determinar que la DCI es DCI para la portadora de SUL.
[0075] De esta manera, puede emitirse una indicación de transmisión de UL en la portadora de SUL y al mismo tiempo puede prevenirse un aumento de una carga útil de la DCI, asociando una determinada condición aplicada a la transmisión de DCI con el uso de la portadora de SUL, en lugar del CIF de los sistemas de LTE existentes.
[0076] <Caso 2>
[0077] En el caso 2, se incluye el CIF en DCI para la portadora de SUL con objetivos de configuración de CIF limitados, para transmitir la DCI al UE. Dicho de otro modo, cuando se configura el CIF para usarse para la portadora de SUL, no se incluye el CIF en todos los elementos de DCI (por ejemplo, una concesión de UL y/o una asignación de DL), sino que se permite(n) elemento(s) de DCI que no incluye(n) el CIF.
[0078] Por ejemplo, se permite una configuración en la que el CIF se configura en una concesión de UL y el CIF no se configura en una asignación de DL. Alternativamente, el CIF puede configurarse en el DL y el UL independientemente uno de otro. De esta manera, cuando el CIF se configura en una concesión de UL para indicar la transmisión de UL en la portadora de SUL, puede realizarse transmisión de DCI configurando el CIF en la DCI (concesión de UL) para planificar la transmisión de UL, y no configurando el CIF en DCI (asignación de DL) para planificar la transmisión de DL.
[0079] Como resultado, aunque se emplee planificación de portadoras cruzadas usando el CIF para la portadora de SUL, puede prevenirse un aumento de sobrecarga de DCI de la asignación de DL.
[0080] Alternativamente, el CIF para la DCI (por ejemplo, una concesión de UL para la portadora de SUL) para indicar la transmisión de UL en la portadora de SUL se configura de independientemente del CIF para la DCI (una concesión de UL y una asignación de DL) usada para la portadora distinta de SUL. Por ejemplo, cuando se configura una portadora para el SUL, la estación base configura un CIF dedicado a portadora de SUL para el UE (notifica al UE el CIF dedicado a portadora de SUL), y no configura el CIF para la portadora distinta de SUL.
[0081] En este caso, la estación base puede configurar el CIF únicamente para la DCI (por ejemplo, una concesión de UL) para la portadora de SUL, sin configurar el CIF para la DCI para la portadora distinta de SUL. En este caso, el número de bits del CIF dedicado a portadora de SUL puede establecerse para ser menor que el número de bits del CIF existente (por ejemplo, 1 bit). De esta manera, cuando se necesita planificación de portadoras cruzadas usando el CIF únicamente para la portadora de SUL, puede prevenirse un aumento de sobrecarga de DCI de la portadora distinta de SUL.
[0082] Alternativamente, la portadora de SUL puede restringirse a usarse únicamente para transmisión de enlace ascendente libre de concesión en la que se realiza transmisión de UL sin usar una indicación de transmisión de UL (concesión de UL) a partir de la estación base, y/o acceso múltiple basado en contención. De esta manera, puede realizarse transmisión de enlace ascendente en la portadora de SUL, sin usar el CIF.
[0083] (Segundo aspecto)
[0084] En el presente aspecto, cuando se realiza comunicación usando una pluralidad de portadoras que incluye una portadora en la que se realiza transmisión de DL y la portadora de SUL, se limita el tipo de una señal de UL y/o un canal de UL transmitido en la portadora de SUL, en comparación con la portadora distinta de SUL. Alternativamente, el UE limita la transmisión de UL transmitida en la portadora de SUL en una determinada condición.
[0085] Dado que la transmisión de DL no se realiza en la portadora de SUL, no puede realizarse la medición de una señal de referencia de DL y/o un informe de resultado de medición (medición/informe de medición) en la portadora de SUL. En los sistemas de LTE existentes, el resultado de medición de la señal de referencia de DL se usa para control de potencia de transmisión (por ejemplo, medición de pérdida de trayecto), control de interferencia, y así sucesivamente. Por tanto, el control de potencia de bucle abierto (OLPC) y así sucesivamente no puede realizarse de manera apropiada en la portadora de SUL, lo cual puede dar como resultado dificultar el control de interferencia y así sucesivamente y deteriorar la calidad de UL, en comparación con la transmisión de UL en la portadora distinta de SUL.
[0086] En el segundo aspecto, se realiza un control de modo que una determinada señal de UL y/o canal de UL, cuya garantía de calidad es crucial, no se transmite en la portadora de SUL. Por ejemplo, se realiza un control de modo que un canal de control de enlace ascendente (PUCCH) no se configura (transmite) en la portadora de SUL. En este caso, la portadora de SUL puede configurarse como una SCell, por medio de agregación de portadoras (CA). La transmisión simultánea del PUCCH y el PUSCH puede no estar configurada en la portadora de SUL.
[0087] Puede realizarse un control de modo que la propia transmisión de información de control de enlace ascendente (UCI) no se realiza en la portadora de SUL. Si el momento de transmisión de datos de UL (por ejemplo, un PUSCH) y el momento de transmisión de UCI se superponen en los sistemas existentes, el UE controla la transmisión multiplexando UCI en el PUSCH (UCI en PUSCH). A la vista de esto, en el segundo aspecto, aunque el momento de transmisión de PUSCH y el momento de transmisión de UCI se superpongan en la portadora de SUL, el UE realiza un control de modo que no se multiplexa UCI en el PUSCH de la portadora de SUL (véase la figura 4).
[0088] Por ejemplo, si hay una transmisión de PUSCH en otra portadora distinta de SUL, el UE transmite UCI multiplexando la UCI en el PUSCH de la portadora distinta de SUL (UCI en PUSCH). En cambio, si no hay ninguna transmisión de PUSCH en la portadora distinta de SUL, y hay transmisión de PUSCH únicamente en la portadora de SUL, se transmite UCI multiplexándose en el PUCCH de una determinada portadora (por ejemplo, una PCell, una célula de PUCCH, y así sucesivamente).
[0089] Obsérvese que la determinada señal de UL y/o canal de UL no se limita a información de control de enlace ascendente (UCI). Además, la transmisión de una señal de referencia de sondeo (SRS) y así sucesivamente usando la portadora de SUL puede estar limitada. Si la transmisión de SRS está limitada en la portadora de SUL, la calidad de canal y así sucesivamente de la transmisión de UL puede realizarse usando una señal de referencia de demodulación de UL (por ejemplo, una DMRS).
[0090] De esta manera, puede prevenirse el deterioro de la calidad en la transmisión de UL, limitando la transmisión de una determinada señal de UL y/o canal de UL en la portadora de SUL y transmitiendo una señal (por ejemplo, UCI), cuya garantía de calidad es crucial, en la portadora distinta de SUL.
[0091] En el control de potencia de la transmisión de UL, la portadora distinta de SUL puede controlarse de manera preferente con respecto a la portadora de SUL. Por ejemplo, si los momentos de transmisión de UL de una pluralidad de portadoras se superponen, la potencia de transmisión total usada para la transmisión de UL de las portadoras puede superar la potencia de transmisión permitida para el UE (potencia de transmisión permisible). Si la potencia de transmisión total usada para la transmisión de UL supera la potencia de transmisión permisible (la situación también se denomina como de “potencia limitada”), se necesita realizar un control de modo que la potencia de transmisión total no supere la potencia de transmisión permisible, tal como reduciendo la potencia de transmisión de UL de cualquiera de las portadoras (ajuste a escala), o no realizando la transmisión de UL de cualquiera de las portadoras (abandono).
[0092] A la vista de esto, en el segundo aspecto, cuando se produce una situación de potencia limitada en una pluralidad de portadoras que incluye la portadora distinta de SUL y la portadora de SUL debido a la transmisión de UL simultánea, se aplica de manera preferente abandono y/o ajuste a escala de potencia a la transmisión de UL en la portadora de SUL. Por ejemplo, tal como se describió anteriormente, también puede concebirse limitar la transmisión de una señal crucial (por ejemplo, UCI y así sucesivamente) en la portadora de SUL. En este caso, si se realiza de manera preferente la transmisión en la portadora distinta de SUL en una situación de potencia limitada (se aplica ajuste a escala de potencia y/o abandono a la portadora de SUL), puede realizarse de manera preferente la transmisión de UCI. Como resultado, puede prevenirse el deterioro de la calidad de comunicación.
[0093] (Tercer aspecto)
[0094] En el presente aspecto, cuando se realiza comunicación usando una pluralidad de portadoras que incluye una portadora en la que se realiza transmisión de DL y la portadora de SUL, el control de momento de transmisión y/o de potencia de transmisión de la portadora de SUL se controla basándose en la portadora distinta de SUL.
[0095] Por ejemplo, la portadora de SUL se incluye en el mismo grupo de avance de sincronismo (TAG) que la portadora distinta de SUL. Si se emplea agregación de portadoras (CA), se controla el momento de transmisión de UL para cada TAG. Si se configura una pluralidad de TAG (avance de sincronismo múltiple), el UE controla el momento de transmisión de UL para cada TAG. Dicho de otro modo, el momento de transmisión de UL de portadoras incluidas en el mismo TAG se controla para que sea igual, y el momento de transmisión de UL de portadoras incluidas en TAG diferentes se controla de manera independiente.
[0096] Dado que la transmisión de DL no se realiza en la portadora de SUL, es difícil para el UE controlar el sincronismo (o sincronización) con la estación base únicamente en la portadora de SUL. Por tanto, incluyendo la portadora de SUL en el mismo TAG que una determinada portadora distinta de SUL, puede controlarse de manera apropiada el momento de transmisión de UL en la portadora de SUL.
[0097] La estación base puede configurar información relacionada con el TAG al que pertenece la portadora de SUL para el UE (notificar la información al UE). Por ejemplo, la portadora de SUL puede estar incluida en el mismo TAG que la PCell o la SCell de PUCCH. Basándose en la información relacionada con el TAG notificada a partir de la estación base, el UE puede controlar el momento de transmisión de UL. Basándose en el TAG al que pertenece la portadora de SUL, la estación base puede conocer el momento de transmisión de UL transmitida a partir del UE en la portadora de SUL, y de ese modo puede realizar de manera apropiada un procedimiento de recepción.
[0098] Debido al control de transmisión incluyendo la portadora de SUL en el mismo TAG que una determinada portadora distinta de SUL, el sincronismo de referencia de DL en la determinada portadora distinta de SUL puede usarse en la portadora de SUL. Por ejemplo, puede concebirse usar un resultado de medición (por ejemplo, potencia recibida y así sucesivamente) de una señal de referencia de DL en la portadora distinta de SUL para el control de potencia de transmisión (por ejemplo, configuración de pérdida de trayecto) de la portadora de SUL. En este caso, usando una señal de referencia de DL de la portadora distinta de SUL perteneciente al mismo TAG que la portadora de SUL, puede configurarse de manera apropiada potencia de transmisión y así sucesivamente de la portadora de SUL. De esta manera, configurando la portadora de SUL en asociación con una señal de referencia (señal de referencia usada para control de potencia de bucle abierto) de la portadora distinta de SUL, puede controlarse de manera apropiada la potencia de transmisión de UL en la portadora distinta de SUL basándose en la potencia recibida de la señal de referencia.
[0099] (Sistema de comunicación por radio)
[0100] A continuación en el presente documento, se describirá una estructura de un sistema de comunicación por radio según la presente realización. En el sistema de comunicación por radio, se emplea el método de comunicación por radio según cada aspecto descrito anteriormente. Obsérvese que el método de comunicación por radio según cada aspecto descrito anteriormente pueden emplearse de manera independiente o pueden emplearse en combinación. La figura 5 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura esquemática del sistema de comunicación por radio según la presente realización. Un sistema 1 de comunicación por radio puede adoptar agregación de portadoras (CA) y/o conectividad dual (DC) para agrupar una pluralidad de bloques de frecuencia fundamental (portadoras componentes) en uno, en el que el ancho de banda de sistema en un sistema de LTE (por ejemplo, 20 MHz) constituye una unidad. Obsérvese que el sistema 1 de comunicación por radio puede ser un tipo no autónomo (NSA de NR), cuyo funcionamiento se logra mediante colaboración de la RAT existente (por ejemplo, SUPER 3G, LTE-A (LTE avanzada), IMT avanzada, o 4G) y una nueva RAT (por ejemplo, 5G, FRA (acceso de radio futuro), o NR (nueva RAT)).
[0101] El sistema 1 de comunicación por radio mostrado en la figura 5 incluye una estación 11 base de radio que forma una macrocélula C1, y estaciones 12a a 12c base de radio que forman células pequeñas C2, que están colocadas dentro de la macrocélula C1 y que son más estrechas que la macrocélula C1. Además, terminales 20 de usuario están colocados en la macrocélula C1 y en cada célula pequeña C2. Las RAT y/o numerologías empleadas pueden variar entre células. Obsérvese que la numerología puede ser un parámetro de comunicación específico de RAT (por ejemplo, al menos uno de una separación de subportadoras, una longitud de símbolo, una longitud de CP, y una longitud de TTI).
[0102] Los terminales 20 de usuario pueden conectarse tanto con la estación 11 base de radio como con las estaciones 12 base de radio. Se supone que los terminales 20 de usuario usan la macrocélula C1 y las células pequeñas C2, que usan frecuencias diferentes, al mismo tiempo por medio de CA o DC. Los terminales 20 de usuario pueden adoptar CA o DC usando una pluralidad de células (CC) (por ejemplo, dos o menos CC). Además, como pluralidad de células, los terminales de usuario pueden usar una CC de banda con licencia y una CC de banda sin licencia.
[0103] Los terminales 20 de usuario pueden realizar comunicación usando duplexación por división de tiempo (TDD) o duplexación por división de frecuencia (FDD) en cada célula. La célula de TDD y la célula de FDD pueden denominarse respectivamente portadora de TDD (tipo de configuración de tramas 2), y portadora de FDD (tipo de configuración de tramas 1), por ejemplo.
[0104] Cada célula (portadora) puede emplear o bien uno o bien ambos de un TTI que tiene una longitud de tiempo relativamente larga (por ejemplo, 1 ms) (también denominado subtrama, TTI normal, TTI largo, subtrama normal, subtrama larga, ranura, o similares), y un TTI que tiene una longitud de tiempo relativamente corta (también denominado TTI corto, subtrama corta, ranura, subranura, minirranura, o similares). Cada célula puede emplear simultáneamente TTI que tienen longitudes de tiempo diferentes.
[0105] Entre los terminales 20 de usuario y la estación 11 base de radio, puede llevarse a cabo la comunicación usando una portadora de una banda de frecuencia relativamente baja (por ejemplo, 2 GHz) (denominada “portadora existente”, “portadora de legado” y así sucesivamente). En cambio, la comunicación entre los terminales 20 de usuario y las estaciones 12 base de radio puede usar una portadora de una banda de frecuencia (por ejemplo, 3,5 GHz, 5 GHz, de 30 a 70 GHz, y así sucesivamente) que es superior a la banda de frecuencia de la portadora existente, o de una banda de frecuencia igual a la banda de frecuencia de la portadora existente. Obsérvese que la estructura de la banda de frecuencia para su uso en cada estación base de radio no está de ningún modo limitada a las mismas.
[0106] La conexión entre la estación 11 base de radio y cada estación 12 base de radio (o entre dos estaciones 12 base de radio) puede implementarse mediante una configuración (enlace de retroceso) que permite una conexión cableada (por ejemplo, una fibra óptica que cumple con CPRI (interfaz de radio pública común), una interfaz X2, y así sucesivamente), o que permite la conexión por radio. En el sistema de comunicación por radio según la presente invención, tal como se muestra en la figura 1B, el eNB de LTE que realiza la transmisión de DL/transmisión de UL con el terminal de usuario UE y el gNB de NR que recibe señales de UL a partir del terminal de usuario UE están conectados a través del enlace de retroceso. Obsérvese que el eNB de LTE puede sustituirse por el gNB de NR. La estación 11 base de radio y las estaciones 12 base de radio están conectadas, cada una, con un aparato 30 de estación superior, y están conectadas con una red 40 principal mediante el aparato 30 de estación superior. Obsérvese que el aparato 30 de estación superior puede ser, por ejemplo, un aparato de pasarela de acceso, un controlador de red de radio (RNC), una entidad de gestión de la movilidad (MME) y así sucesivamente, pero no está de ningún modo limitado a los mismos. Además, cada estación 12 base de radio puede estar conectada con el aparato 30 de estación superior mediante la estación 11 base de radio.
[0107] Obsérvese que la estación 11 base de radio es una estación base de radio que tiene una cobertura relativamente amplia y puede denominarse “macroestación base”, “nodo central”, “eNB (eNodoB)”, “punto de transmisión/recepción” y así sucesivamente. Las estaciones 12 base de radio son estaciones base de radio que tienen coberturas locales y pueden denominarse “estaciones base pequeñas”, “microestaciones base”, “picoestaciones base”, “femtoestaciones base”, “HeNB (eNodoB domésticos)”, “RRH (cabezas de radio remotas)”, “puntos de transmisión/recepción” y así sucesivamente.
[0108] La estación base de LTE (eNB de LTE) mostrada en las figuras 1A y 1B puede ser la estación 11 base de radio y/o la estación 12 base de radio. La estación base de NR (gNB de NR) puede ser la estación 11 base de radio y/o la estación 12 base de radio. A continuación en el presente documento, las estaciones 11 y 12 base de radio se denominarán de manera colectiva “estaciones 10 base de radio”, a menos que se especifique lo contrario.
[0109] Cada terminal 20 de usuario es un terminal compatible con una o más RAT, tales como al menos una de LTE, LTE-A, NR, y 5G. Los ejemplos del terminal 20 de usuario pueden incluir un terminal de comunicación fijo, así como un terminal de comunicación móvil.
[0110] En el sistema 1 de comunicación por radio, como esquemas de acceso de radio, el enlace descendente (DL) puede emplear OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal), y el enlace ascendente (UL) puede emplear SC-FDMA (acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora). OFDMA es un esquema de transmisión de múltiples portadoras para realizar comunicación dividiendo una banda de frecuencia en una pluralidad de bandas de frecuencia estrechas (subportadoras) y mapeando datos a cada subportadora. SC-FDMA es un esquema de transmisión de una única portadora para mitigar la interferencia entre terminales dividiendo el ancho de banda de sistema en bandas formadas con uno o varios bloques de recursos continuos para cada terminal, y permitiendo que una pluralidad de terminales usen bandas mutuamente diferentes. Obsérvese que los esquemas de acceso de radio de enlace ascendente y de enlace descendente no se limitan de ningún modo a las combinaciones de los mismos. Puede usarse OFDMA en el UL.
[0111] En el sistema 1 de comunicación por radio, un canal de datos de DL (también denominado PDSCH (canal compartido de enlace descendente físico), canal compartido de DL, y así sucesivamente), que se comparte por los terminales 20 de usuario, un canal de radiodifusión (PBCH (canal de radiodifusión físico)), canales de control de L1/L2 y así sucesivamente, se usan como canales de DL. En el PDSCH se transmite al menos uno de datos de usuario, información de control de capa superior, SIB (bloques de información de sistema) y así sucesivamente. Se transmiten MIB (bloques de información maestros) en el PBCH.
[0112] Los canales de control de L1/L2 incluyen canales de control de DL (también denominados PDCCH (canal de control de enlace descendente físico), un EPDCCH (canal de control de enlace descendente físico potenciado), un NR-PDCCH, o similares), un PCFICH (canal de indicador de formato de control físico), un PHICH (canal de indicador de ARQ híbrida físico) y así sucesivamente. Se transmite información de control de enlace descendente (DCI), incluyendo información de planificación de PDSCH y PUSCH, y así sucesivamente, en el PDCCH. El número de símbolos de OFDM que van a usarse para el PDCCH se transmite en el PCFICH. El EPDCCH se somete a multiplexación por división de frecuencia con el PDSCH y se usa para transmitir DCI y así sucesivamente, como el PDCCH. Puede transmitirse información de confirmación de transmisión de PUSCH (también denominada A/N, HARQ-ACK, bit de HARQ-ACK, libro de códigos de A/N, y así sucesivamente) en al menos uno del PHICH, el PDCCH y el EPDCCH.
[0113] En el sistema 1 de comunicación por radio, se usan como canales de UL un canal de datos de UL (también denominado PUSCH (canal compartido de enlace ascendente físico), canal compartido de UL, NR-PUSCH, o similares), que se comparte por los terminales 20 de usuario, un canal de control de UL (PUCCH (canal de control de enlace ascendente físico) o NR-PUCCH), un canal de acceso aleatorio (PRACH (canal de acceso aleatorio físico)) y así sucesivamente. Se transmiten datos de usuario e información de control de capa superior en el PUSCH. Se transmite información de control de enlace ascendente (UCI) que incluye al menos una de información de confirmación de transmisión de PDSCH (A/N, HARQ-ACK), información de estado de canal (CSI), petición de planificación (SR), y así sucesivamente en el PUSCH o el PUCCH. Por medio del PRACH, pueden transmitirse preámbulos de acceso aleatorio para establecer conexiones con células.
[0114] <Estación base de radio>
[0115] La figura 6 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura global de la estación base de radio según la presente realización; Una estación 10 base de radio incluye una pluralidad de antenas 101 de transmisión/recepción, secciones 102 de amplificación, secciones 103 de transmisión/recepción, una sección 104 de procesamiento de señales de banda base, una sección 105 de procesamiento de llamadas y una interfaz 106 de línea de transmisión. Obsérvese que la estación 10 base de radio puede estar configurada para incluir una o más antenas 101 de transmisión/recepción, una o más secciones 102 de amplificación y una o más secciones 103 de transmisión/recepción. La estación 10 base de radio puede ser o bien una estación base de LTE o bien una estación base de NR.
[0116] Datos de usuario que van a transmitirse desde la estación 10 base de radio hasta el terminal 20 de usuario mediante el enlace descendente se introducen desde el aparato 30 de estación superior hasta la sección 104 de procesamiento de señales de banda base, a través de la interfaz 106 de línea de transmisión.
[0117] En la sección 104 de procesamiento de señales de banda base, se someten los datos de usuario a al menos un procedimiento de transmisión de un procedimiento de capa de PDCP (protocolo de convergencia de datos en paquetes), división y acoplamiento de los datos de usuario, procedimientos de transmisión de capa de RLC (control de enlace de radio) tales como control de retransmisión de RLC, control de retransmisión de MAC (control de acceso al medio) (por ejemplo, un procedimiento de HARQ (petición de repetición automática híbrida)), planificación, selección de formato de transporte, codificación de canal, coincidencia de tasa de transmisión, aleatorización, un procedimiento de transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) y un procedimiento de precodificación, y se reenvía el resultado a cada sección 103 de transmisión/recepción. Además, también se someten señales de control de enlace descendente a procedimientos de transmisión, tales como codificación de canal y/o transformada rápida de Fourier inversa, y se reenvían el resultado a cada sección 103 de transmisión/recepción.
[0118] Las secciones 103 de transmisión/recepción convierten señales de banda base que se precodifican y se emiten a partir de la sección 104 de procesamiento de señales de banda base para cada antena, para tener bandas radiofrecuencia y transmiten el resultado. Las señales de radiofrecuencia que se han sometido a conversión de frecuencia en las secciones 103 de transmisión/recepción se amplifican en las secciones 102 de amplificación y se transmiten a partir de las antenas 101 de transmisión/recepción.
[0119] Las secciones 103 de transmisión/recepción pueden estar constituidas con transmisores/receptores, circuitos de transmisión/recepción o aparatos de transmisión/recepción que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención. Obsérvese que cada sección 103 de transmisión/recepción puede estar estructurada como una sección de transmisión/recepción en una entidad, o puede estar constituida con una sección de transmisión y una sección de recepción.
[0120] Mientras tanto, en cuanto a las señales de UL, las señales de radiofrecuencia que se reciben en las antenas 101 de transmisión/recepción se amplifican en las secciones 102 de amplificación. Las secciones 103 de transmisión/recepción reciben las señales de UL amplificadas en las secciones 102 de amplificación. Las secciones 103 de transmisión/recepción convierten las señales recibidas en la señal de banda base mediante conversión de frecuencia y las emiten a la sección 104 de procesamiento de señales de banda base.
[0121] En la sección 104 de procesamiento de señales de banda base, datos de UL que están incluidos en las señales de UL que se introducen se someten a un procedimiento de transformada rápida de Fourier (FFT), un procedimiento de transformada discreta de Fourier inversa (IDFT), decodificación con corrección de errores, un procedimiento de recepción de control de retransmisión de MAC y procedimientos de recepción de capa de RLC y de capa de PDCP, y se reenvían al aparato 30 de estación superior a través de la interfaz 106 de línea de transmisión. La sección 105 de procesamiento de llamadas realiza al menos uno de procesamiento de llamadas tal como establecer y liberar canales de comunicación, gestión del estado de la estación 10 base de radio, y gestión de los recursos de radio. La interfaz 106 de línea de transmisión transmite y/o recibe señales hacia y/o desde el aparato 30 de estación superior a través de una determinada interfaz. La interfaz 106 de línea de transmisión puede transmitir y/o recibir señales (señalización de retroceso) con estaciones 10 base de radio contiguas a través del enlace de retroceso (por ejemplo, una fibra óptica que cumple con la CPRI (interfaz de radio pública común) y una interfaz X2). En la presente realización, la interfaz 106 de línea de transmisión puede constituir una sección de transmisión y/o una sección de recepción que transmite y/o recibe señales con otra estación 10 base de radio.
[0122] Las secciones 103 de transmisión/recepción transmiten una señal de DL (por ejemplo, al menos una de DCI (asignación de DL para planificar datos de DL y/o concesión de UL para planificar datos de UL), datos de DL, y una señal de referencia de DL), usando la portadora distinta de SUL (portadora de DL de LTE y/o portadora de DL de NR). Las secciones 103 de transmisión/recepción reciben una señal de UL (por ejemplo, al menos uno de datos de UL, UCI, y una señal de referencia de UL), usando la portadora distinta de SUL y/o la portadora de SUL. Obsérvese que las secciones 103 de transmisión/recepción de una estación base de radio para las que está configurada la portadora de SUL sólo reciben una señal de UL (o no transmiten una señal de DL).
[0123] Las secciones 103 de transmisión/recepción transmiten una determinada información de control de enlace descendente que no incluye el campo de indicador de portadora (CIF) y que se transmite en una determinada condición, y/o determinada información de control de enlace descendente que incluye el CIF configurado independientemente del CIF de información de control de enlace descendente usada para la notificación al menos de asignación de DL. Las secciones 103 de transmisión/recepción pueden incluir el CIF configurado de manera individual para la portadora de SUL en la determinada información de control de enlace descendente para la portadora de SUL, para transmitir la determinada información de control de enlace descendente. Las secciones 103 de transmisión/recepción pueden transmitir información relacionada con el grupo de avance de sincronismo (TAG) al que pertenece la portadora de SUL.
[0124] La interfaz 106 de línea de transmisión del gNB de NR para el que está configurada la portadora de SUL puede transmitir una señal de UL de NR recibida en la portadora de SUL al eNB de LTE a través del enlace de retroceso. La interfaz 106 de línea de transmisión del eNB de LTE puede transmitir datos, información de control, y así sucesivamente al gNB de NR a través del enlace de retroceso (por ejemplo, la interfaz X2). La interfaz 106 de línea de transmisión del gNB de NR puede recibir señalización de MAC y/o información de control de NR a partir del eNB de LTE a través del enlace de retroceso.
[0125] La figura 7 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura funcional de la estación base de radio según la presente realización. Obsérvese que la figura 7 muestra principalmente bloques funcionales que se refieren a partes características de la presente realización, y la estación 10 base de radio también puede incluir otros bloques funcionales que son necesarios para la comunicación por radio. Tal como se ilustra en la figura 7, la sección 104 de procesamiento de señales de banda base incluye una sección 301 de control, una sección 302 de generación de señales de transmisión, una sección 303 de mapeo, una sección 304 de procesamiento de señales recibidas, y una sección 305 de medición. Cada entidad de MAC según la presente realización puede incluir al menos una de la sección 301 de control, la sección 302 de generación de señales de transmisión, y la sección 304 de procesamiento de señales recibidas.
[0126] La sección 301 de control controla toda la estación 10 base de radio. Por ejemplo, la sección 301 de control controla al menos uno de la generación de señales de DL de la sección 302 de generación de señales de transmisión, el mapeo de señales de DL de la sección 303 de mapeo, un procedimiento de recepción de señales de UL (por ejemplo, demodulación y así sucesivamente) de la sección 304 de procesamiento de señales recibidas, y medición de la sección 305 de medición.
[0127] Específicamente, basándose en UCI realimentada por el terminal 20 de usuario, la sección 301 de control controla la planificación y/o un procedimiento de transmisión (por ejemplo, modulación, codificación, un tamaño de bloque de transporte (TBS), y así sucesivamente) de una señal de DL.
[0128] Basándose en UCI realimentada por el terminal 20 de usuario, la sección 301 de control también controla la planificación de una señal de UL. La sección 301 de control controla un procedimiento de recepción (por ejemplo, al menos uno de demodulación, decodificación, separación de portadoras, y así sucesivamente) de la señal de UL. Por ejemplo, la sección 301 de control controla un procedimiento de recepción de una señal de UL de LTE y una señal de UL de NR usando respectivamente la portadora de UL de LTE y la portadora de UL de NR.
[0129] La sección 301 de control controla la transmisión de una determinada información de control de enlace descendente que no incluye el campo de indicador de portadora (CIF) y que se transmite en una determinada condición, y/o determinada información de control de enlace descendente que incluye el CIF configurado independientemente del CIF de información de control de enlace descendente usada para la notificación al menos de asignación de DL. La sección 301 de control puede estar constituida con un controlador, un circuito de control o aparato de control que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención.
[0130] Basándose en una orden procedente de la sección 301 de control, la sección 302 de generación de señales de transmisión puede generar una señal de DL (incluyendo al menos uno de datos de DL, DCI, una señal de referencia de DL, información de control portada en señalización de capa superior), y puede emitir la señal de DL generada a la sección 303 de mapeo.
[0131] La sección 302 de generación de señales de transmisión puede ser un generador de señales, un circuito de generación de señales o aparato de generación de señales que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención.
[0132] La sección 303 de mapeo mapea las señales de DL generadas en la sección 302 de generación de señales de transmisión a determinados recursos de radio, basándose en una indicación procedente de la sección 301 de control, y emite las mismas a las secciones 103 de transmisión/recepción. La sección 303 de mapeo puede ser un mapeador, un circuito de mapeo o aparato de mapeo que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención.
[0133] La sección 304 de procesamiento de señales recibidas realiza un procedimiento de recepción (por ejemplo, al menos uno de desmapeo, demodulación, decodificación, separación de portadoras, y así sucesivamente) de una señal de UL transmitida a partir del terminal 20 de usuario. Específicamente, la sección 304 de procesamiento de señales recibidas puede emitir una señal recibida y/o una señal sometida al procedimiento de recepción a la sección 305 de medición. La sección 304 de procesamiento de señales recibidas también realiza un procedimiento de recepción de UCI, basándose en configuración de canal de control de UL indicado por la sección 301 de control. Por ejemplo, la sección 305 de medición puede medir la calidad de canal de UL, basándose en la potencia recibida de una señal de referencia de UL (por ejemplo, RSRP (potencia recibida de señal de referencia)) y/o calidad recibida (por ejemplo, RSRQ (calidad recibida de señal de referencia)). Los resultados de medición pueden emitirse a la sección 301 de control.
[0134] <Terminal de usuario>
[0135] La figura 8 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura global de un terminal de usuario según la presente realización. Un terminal 20 de usuario incluye una pluralidad de antenas 201 de transmisión/recepción para transmisión de MIMO, secciones 202 de amplificación, secciones 203 de transmisión/recepción, una sección 204 de procesamiento de señales de banda base y una sección 205 de aplicación. El terminal 20 de usuario soporta una pluralidad de RAT (por ejemplo, LTE y NR).
[0136] Las señales de radiofrecuencia que se reciben en la pluralidad de antenas 201 de transmisión/recepción se amplifican en secciones 202 de amplificación respectivas. Las secciones 203 de transmisión/recepción reciben las señales de DL amplificadas en las secciones 202 de amplificación. Las secciones 203 de transmisión/recepción convierten las señales recibidas en señales de banda base mediante conversión de frecuencia y emiten las señales de banda base a la sección 204 de procesamiento de señales de banda base.
[0137] La sección 204 de procesamiento de señales de banda base realiza, en cada señal de banda base introducida, al menos uno de un procedimiento de FFT, decodificación con corrección de errores, un procedimiento de recepción de control de retransmisión y así sucesivamente. Los datos de DL se reenvían a la sección 205 de aplicación. La sección 205 de aplicación realiza procedimientos relacionados con capas superiores por encima de la capa física y la capa de MAC, y así sucesivamente.
[0138] Mientras tanto, los datos de UL se introducen desde la sección 205 de aplicación hasta la sección 204 de procesamiento de señales de banda base. La sección 204 de procesamiento de señales de banda base realiza al menos uno de un procedimiento de control de retransmisión (por ejemplo, un procedimiento de HARQ), codificación de canal, coincidencia de tasa de transmisión, perforación, un procedimiento de transformada discreta de Fourier (DFT), un procedimiento de IFFT y así sucesivamente, y se reenvía el resultado a cada sección 203 de transmisión/recepción. La sección 204 de procesamiento de señales de banda base también realiza al menos uno de codificación de canal, coincidencia de tasa de transmisión, perforación, un procedimiento de DFT, un procedimiento de IFFT, y así sucesivamente para UCI (por ejemplo, al menos uno de un A/N de señal de DL, información de estado de canal (CSI), y una petición de planificación (SR), y así sucesivamente), y se reenvía el resultado a cada sección 203 de transmisión/recepción.
[0139] Las secciones 203 de transmisión/recepción convierten las señales de banda base emitidas a partir de la sección 204 de procesamiento de señales de banda base para tener banda de radiofrecuencia y transmiten el resultado. Las señales de radiofrecuencia que se han sometido a conversión de frecuencia en las secciones 203 de transmisión/recepción se amplifican en las secciones 202 de amplificación y se transmiten a partir de las antenas 201 de transmisión/recepción.
[0140] Las secciones 203 de transmisión/recepción reciben una señal de DL (por ejemplo, al menos una de DCI (asignación de DL para planificar datos de DL y/o concesión de UL para planificar datos de UL), datos de DL, y una señal de referencia de DL), usando la portadora distinta de SUL (portadora de DL de LTE y/o portadora de DL de NR). Las secciones 203 de transmisión/recepción transmiten una señal de UL (por ejemplo, al menos uno de datos de UL, UCI, y una señal de referencia de UL), usando la portadora distinta de SUL y/o la portadora de SUL. Obsérvese que las secciones 203 de transmisión/recepción sólo transmiten una señal de UL en la portadora de SUL (o no transmiten una señal de DL).
[0141] Las secciones 203 de transmisión/recepción reciben una determinada información de control de enlace descendente que no incluye el campo de indicador de portadora (CIF) y que se transmite en una determinada condición, y/o determinada información de control de enlace descendente que incluye el CIF configurado independientemente del CIF de información de control de enlace descendente usada para la notificación al menos de asignación de DL. Las secciones 203 de transmisión/recepción pueden recibir una determinada información de control de enlace descendente incluyendo el CIF configurado de manera individual para la portadora de SUL. Las secciones 203 de transmisión/recepción pueden recibir información relacionada con el grupo de avance de sincronismo (TAG) al que pertenece la portadora de SUL.
[0142] Las secciones 203 de transmisión/recepción pueden ser transmisores/receptores, circuitos de transmisión/recepción o aparatos de transmisión/recepción que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención. Además, cada sección 203 de transmisión/recepción puede estar estructurada como una sección de transmisión/recepción en una entidad, o puede estar constituida con una sección de transmisión y una sección de recepción.
[0143] La figura 9 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura funcional de un terminal de usuario según la presente realización. Obsérvese que la figura 9 muestra principalmente bloques funcionales que se refieren a partes características de la presente realización, y el terminal 20 de usuario también puede incluir otros bloques funcionales que son necesarios para la comunicación por radio. Cada entidad de MAC según la presente realización puede incluir al menos una de una sección 401 de control, una sección 402 de generación de señales de transmisión, y una sección 404 de procesamiento de señales recibidas.
[0144] Tal como se muestra en la figura 9, la sección 204 de procesamiento de señales de banda base proporcionada en el terminal 20 de usuario incluye una sección 401 de control, una sección 402 de generación de señales de transmisión, una sección 403 de mapeo, una sección 404 de procesamiento de señales recibidas y una sección 405 de medición.
[0145] La sección 401 de control controla todo el terminal 20 de usuario. Por ejemplo, la sección 401 de control controla al menos uno de generación de señales de UL de la sección 402 de generación de señales de transmisión, mapeo de señales de UL de la sección 403 de mapeo, un procedimiento de recepción de señales de DL de la sección 404 de procesamiento de señales recibidas, y medición de la sección 405 de medición. Específicamente, basándose en DCI (asignación de DL), la sección 401 de control controla un procedimiento de recepción de señales de DL (por ejemplo, demodulación, decodificación, separación en portadoras individuales, y así sucesivamente) de la sección 404 de procesamiento de señales recibidas. Basándose en DCI (concesión de UL), la sección 401 de control también controla la generación de señales de UL y un procedimiento de transmisión (por ejemplo, codificación, modulación, mapeo, y así sucesivamente).
[0146] La sección 401 de control controla la transmisión de una señal de UL en la segunda portadora (portadora de SUL), basándose en información de control de enlace descendente transmitida a partir de la primera portadora (portadora distinta de SUL). Por ejemplo, la sección 401 de control controla la transmisión de UL en la portadora de SUL, basándose en una determinada información de control de enlace descendente que no incluye el campo de indicador de portadora (CIF) y que se transmite en una determinada condición, o información de control de enlace descendente que incluye el CIF (por ejemplo, CIF configurado de manera individual para la portadora de SUL) configurado independientemente del CIF de información de control de enlace descendente usado para la notificación al menos de asignación de DL.
[0147] La sección 401 de control puede realizar un control de modo que no se realiza la transmisión de información de control de enlace ascendente usando la portadora de SUL (por ejemplo, transmisión de PUCCH, UCI en PUSCH, y así sucesivamente). Además, si la transmisión de UL en la portadora distinta de SUL y la transmisión de UL en la portadora de SUL se superponen y la potencia de transmisión de enlace ascendente supera un determinado valor (por ejemplo, una situación de potencia limitada), la sección 401 de control puede realizar un control reduciendo la potencia usada para la transmisión de UL en la portadora de SUL o realizar un control de modo que no se realiza la transmisión de UL en la portadora de SUL.
[0148] La sección 401 de control puede controlar la transmisión de UL, basándose en el mismo grupo de avance de sincronismo que otra portadora (portadora distinta de SUL) en la que se realiza menos la transmisión de DL.
[0149] La sección 401 de control puede estar constituida con un controlador, un circuito de control o aparato de control que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención.
[0150] Basándose en una orden procedente de la sección 401 de control, la sección 402 de generación de señales de transmisión genera una señal de UL e información de confirmación de transmisión de señales de DL (por ejemplo, codificación, coincidencia de tasa de transmisión, perforación, modulación, y así sucesivamente), y emite el resultado generado a la sección 403 de mapeo. La sección 402 de generación de señales de transmisión puede ser un generador de señales, un circuito de generación de señales o aparato de generación de señales que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención. La sección 403 de mapeo mapea las señales de UL y la información de confirmación de transmisión de señales de DL generadas en la sección 402 de generación de señales de transmisión a recursos de radio, basándose en indicación a partir de la sección 401 de control, y emite el resultado a las secciones 203 de transmisión/recepción. La sección 403 de mapeo puede ser un mapeador, un circuito de mapeo o aparato de mapeo que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención.
[0151] La sección 404 de procesamiento de señales recibidas realiza un procedimiento de recepción (por ejemplo, desmapeo, demodulación, decodificación, y así sucesivamente) de una señal de DL. Por ejemplo, la sección 404 de procesamiento de señales recibidas puede realizar un procedimiento de decodificación para cada CB, según una orden procedente de la sección 401 de control, y puede emitir un resultado de decodificación de cada CB a la sección 401 de control.
[0152] La sección 404 de procesamiento de señales recibidas emite, a la sección 401 de control, información recibida a partir de la estación 10 base de radio. Por ejemplo, la sección 404 de procesamiento de señales recibidas emite, a la sección 401 de control, información de radiodifusión, información de sistema, información de control de capa superior portada en señalización de capa superior tal como señalización de RRC, información de control de L1/L2 (por ejemplo, una concesión de UL y una asignación de DL), y así sucesivamente.
[0153] La sección 404 de procesamiento de señales recibidas puede estar constituida con un procesador de señales, un circuito de procesamiento de señales o aparato de procesamiento de señales que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención. La sección 404 de procesamiento de señales recibidas puede constituir la sección de recepción según la presente invención.
[0154] La sección 405 de medición mide un estado de canal, basándose en una señal de referencia (por ejemplo, una CSI-RS) a partir de la estación 10 base de radio, y emite un resultado de medición a la sección 401 de control.
[0155] Obsérvese que tal medición de estado de canal puede realizarse para cada CC.
[0156] La sección 405 de medición puede estar constituida con un procesador de señales, un circuito de procesamiento de señales o un aparato de señales, y un medidor, un circuito de medición o aparato de medición que pueden describirse basándose en una comprensión general del campo técnico al que pertenece la presente invención. <Estructura de hardware>
[0157] Obsérvese que los diagramas de bloques que se han usado para describir las realizaciones anteriores muestran bloques en unidades funcionales. Estos bloques funcionales (componentes) pueden implementarse en combinaciones arbitrarias de hardware y/o software. Además, los medios para implementar cada bloque funcional no están particularmente limitados. Es decir, cada bloque funcional puede realizarse por un aparato que está agregado de manera física y/o lógica, o puede realizarse conectando directa y/o indirectamente dos o más aparatos independientes de manera física y/o lógica (mediante cables y/o de manera inalámbrica, por ejemplo) y usando esta pluralidad de aparatos.
[0158] Por ejemplo, una estación base de radio, un terminal de usuario, y así sucesivamente según la presente realización pueden funcionar como un ordenador que ejecuta los procedimientos del método de comunicación por radio de la presente invención. La figura 10 es un diagrama para mostrar un ejemplo de una estructura de hardware de la estación base de radio y del terminal de usuario según la presente realización. Desde el punto de vista físico, la estación 10 base de radio y los terminales 20 de usuario anteriormente descritos pueden estar formados, cada uno, como un aparato informático que incluye un procesador 1001, una memoria 1002, un almacenamiento 1003, un aparato 1004 de comunicación, un aparato 1005 de entrada, un aparato 1006 de salida, un bus 1007 y así sucesivamente.
[0159] Obsérvese que, en la siguiente descripción, el término “aparato” puede interpretarse como “circuito”, “dispositivo”, “unidad” y así sucesivamente. La estructura de hardware de la estación 10 base de radio y los terminales 20 de usuario puede estar diseñada para incluir uno o una pluralidad de aparatos mostrados en los dibujos, o puede estar diseñada para no incluir parte de los aparatos.
[0160] Por ejemplo, aunque sólo se muestra un procesador 1001, puede proporcionarse una pluralidad de procesadores. Además, pueden implementarse procedimientos con un procesador o pueden implementarse al mismo tiempo, en secuencia o de maneras diferentes con uno o más procesadores. Obsérvese que el procesador 1001 puede implementarse con uno o más chips.
[0161] Cada función de la estación 10 base de radio y los terminales 20 de usuario se implementa, por ejemplo, permitiendo que se lea un determinado software (programas) en hardware tal como el procesador 1001 y la memoria 1002, y permitiendo que el procesador 1001 realice cálculos para controlar al menos una de la comunicación a través del aparato 1004 de comunicación y la lectura y escritura de datos en la memoria 1002 y el almacenamiento 1003.
[0162] El procesador 1001 controla todo el ordenador, por ejemplo, ejecutando un sistema operativo. El procesador 1001 puede estar configurado con una unidad central de procesamiento (CPU), que incluye interfaces con aparatos periféricos, aparatos de control, aparatos informáticos, un registro y así sucesivamente. Por ejemplo, la sección 104 (204) de procesamiento de señales de banda base, la sección 105 de procesamiento de llamadas y así sucesivamente anteriormente descritas pueden implementarse mediante el procesador 1001.
[0163] Además, el procesador 1001 lee programas (códigos de programa), módulos de software, datos y así sucesivamente a partir del almacenamiento 1003 y/o el aparato 1004 de comunicación, en la memoria 1002, y ejecuta diversos procedimientos según los mismos. En cuanto a los programas, se usan programas para permitir que los ordenadores ejecuten al menos parte de las operaciones de las realizaciones anteriormente descritas. Por ejemplo, la sección 401 de control de cada terminal 20 de usuario puede implementarse mediante programas de control que están almacenados en la memoria 1002 y que funcionan en el procesador 1001, y otros bloques funcionales pueden implementarse de manera similar.
[0164] La memoria 1002 es un medio de grabación legible por ordenador y puede estar constituida, por ejemplo, con al menos una de una ROM (memoria de sólo lectura), una EPROM (ROM programable y borrable), una EEPROM (EPROM eléctrica), una RAM (memoria de acceso aleatorio) y otros medios de almacenamiento apropiados. La memoria 1002 puede denominarse “registro”, “memoria caché”, “memoria principal (aparato de almacenamiento principal)” y así sucesivamente. La memoria 1002 puede almacenar programas ejecutables (códigos de programa), módulos de software y similares para implementar el método de comunicación por radio según una realización de la presente invención.
[0165] El almacenamiento 1003 es un medio de grabación legible por ordenador y puede estar constituido, por ejemplo, con al menos uno de un disco flexible, un disco Floppy (marca registrada), un disco magnetoóptico (por ejemplo, un disco compacto (CD-ROM (ROM de disco compacto) y así sucesivamente), un disco versátil digital, un disco Blu-ray (marca registrada)), un disco extraíble, una unidad de disco duro, una tarjeta inteligente, un dispositivo de memoria flash (por ejemplo, una tarjeta, un pincho y una memoria USB), una cinta magnética, una base de datos, un servidor y otros medios de almacenamiento apropiados. El almacenamiento 1003 puede denominarse “aparato de almacenamiento secundario”.
[0166] El aparato 1004 de comunicación es hardware (dispositivo de transmisión/recepción) para permitir la comunicación entre ordenadores a través de una red cableada y/o inalámbrica, y puede denominarse, por ejemplo, “dispositivo de red”, “controlador de red”, “tarjeta de red”, “módulo de comunicación” y así sucesivamente. El aparato 1004 de comunicación puede estar configurado para incluir un conmutador de alta frecuencia, un duplexor, un filtro, un sintetizador de frecuencia y así sucesivamente con el fin de realizar, por ejemplo, duplexación por división de frecuencia (FDD) y/o duplexación por división de tiempo (TDD). Por ejemplo, las antenas 101 (201) de transmisión/recepción, las secciones 102 (202) de amplificación, las secciones 103 (203) de transmisión/recepción, la interfaz 106 de línea de transmisión y así sucesivamente anteriormente descritas pueden implementarse mediante el aparato 1004 de comunicación.
[0167] El aparato 1005 de entrada es un dispositivo de entrada que recibe entrada a partir del exterior (por ejemplo, un teclado, un ratón, un micrófono, un interruptor, un botón, un sensor y así sucesivamente). El aparato 1006 de salida es un dispositivo de salida que permite enviar una salida al exterior (por ejemplo, un elemento de visualización, un altavoz, una lámpara de LED (diodo de emisión de luz) y así sucesivamente). Obsérvese que el aparato 1005 de entrada y el aparato 1006 de salida pueden proporcionarse en una estructura integrada (por ejemplo, un panel táctil). Los aparatos mostrados en la figura 10 están conectados por el bus 1007 que se proporciona para comunicar información. El bus 1007 puede estar formado con un único bus o puede estar formado con buses que varían entre aparatos.
[0168] Además, la estación 10 base de radio y los terminales 20 de usuario pueden estar estructurados para incluir hardware tal como un microprocesador, un procesador de señales digitales (DSP), un ASIC (circuito integrado específico de aplicación), un PLD (dispositivo lógico programable), una FPGA (matriz de puertas programables en el campo) y así sucesivamente, y parte o la totalidad de los bloques funcionales pueden implementarse mediante el hardware. Por ejemplo, el procesador 1001 puede implementarse con al menos uno de estos elementos de hardware.
[0169] (Variaciones)
[0170] Obsérvese que la terminología descrita en esta memoria descriptiva y/o la terminología que se necesita para entender esta memoria descriptiva puede sustituirse por otros términos que transmiten significados iguales o similares. Por ejemplo, los “canales” y/o “símbolos” pueden ser “señales” (“señalización”). Además, las “señales” pueden ser “mensajes”. Una señal de referencia puede abreviarse como “RS”, y puede denominarse “piloto”, “señal piloto” y así sucesivamente, dependiendo de qué norma se aplique. Además, una “portadora componente (CC)” puede denominarse “célula”, “portadora de frecuencia”, “frecuencia portadora” y así sucesivamente.
[0171] Una trama de radio puede estar constituida por uno o una pluralidad de periodos (tramas) en el dominio de tiempo. Cada uno de uno o una pluralidad de periodos (tramas) que constituyen una trama de radio puede denominarse “subtrama”. Además, una subtrama puede estar constituida por una o una pluralidad de ranuras en el dominio de tiempo. Una subtrama puede ser una longitud de tiempo fija (por ejemplo, 1 ms) independiente de la numerología. Una ranura puede estar constituida por uno o una pluralidad de símbolos en el dominio de tiempo (símbolos de OFDM (multiplexación por división de frecuencia ortogonal), símbolos de SC-FDMA (acceso múltiple por división de frecuencia de una única portadora) y así sucesivamente). Además, una ranura puede ser una unidad de tiempo basada en numerología. Una ranura puede incluir una pluralidad de minirranuras. Cada minirranura puede estar constituida por uno o una pluralidad de símbolos en el dominio de tiempo.
[0172] Una trama de radio, una subtrama, una ranura, una minirranura, y un símbolo expresan todos ellos unidades de tiempo en la transmisión de señales. Una trama de radio, una subtrama, una ranura, una minirranura y un símbolo pueden denominarse, cada uno, mediante otros términos aplicables. Por ejemplo, una subtrama puede denominarse “intervalo de tiempo de transmisión (TTI)”, una pluralidad de subtramas consecutivas pueden denominarse “TTI”, o una ranura o una minirranura puede denominarse “TTI”. Es decir, una subtrama y/o un TTI pueden ser una subtrama (1 ms) en LTE existente, pueden ser un periodo más corto que 1 ms (por ejemplo, de 1 a 13 símbolos) o pueden ser un periodo más largo que 1 ms.
[0173] En este caso, un TTI se refiere a la unidad de tiempo mínima de planificación en comunicación por radio, por ejemplo. Por ejemplo, en sistemas de LTE, una estación base de radio planifica la asignación de recursos de radio (tales como un ancho de banda de frecuencia y/o potencia de transmisión que están disponibles para cada terminal de usuario) para el terminal de usuario en unidades de TTI. Obsérvese que la definición de TTI no se limita a esto. Los TTI pueden ser unidades de tiempo de transmisión para paquetes de datos codificados por canal (bloques de transporte), o pueden ser la unidad de procesamiento en planificación, adaptación de enlace y/o similares.
[0174] Obsérvese que, en el caso en el que una ranura o una minirranura se denomina TTI, uno o más TTI (es decir, una o más ranuras o una o más minirranuras) pueden ser la unidad de tiempo mínima de planificación. Además, puede controlarse el número de ranuras (el número de minirranuras) que constituyen la unidad de tiempo mínima de la planificación.
[0175] Un TTI que tiene una longitud de tiempo de 1 ms puede denominarse “TTI normal” (TTI en LTE ver.8 a ver.12), “TTI largo”, “subtrama normal”, “subtrama larga” y así sucesivamente. Un TTI que es más corto que un TTI normal puede denominarse “TTI acortado”, “TTI corto”, “TTI parcial o fraccional”, “subtrama acortada”, “subtrama corta”, o similares.
[0176] Un bloque de recursos (RB) es la unidad de asignación de recursos en el dominio de tiempo y el dominio de frecuencia, y puede incluir una o una pluralidad de subportadoras consecutivas en el dominio de frecuencia. Además, un RB puede incluir uno o una pluralidad de símbolos en el dominio de tiempo, y puede tener una longitud de una ranura, una minirranura, una subtrama o un TTI. Un TTI y una subtrama pueden estar constituidos, cada uno, por uno o una pluralidad de bloques de recursos. Obsérvese que el RB puede denominarse bloque de recursos físico (PRB (RB físico)), par de PRB, par de RB, y así sucesivamente.
[0177] Además, un bloque de recursos puede estar constituido por uno o una pluralidad de elementos de recursos (RE). Por ejemplo, un RE puede corresponder a un campo de recurso de radio de una subportadora y un símbolo.
[0178] Obsérvese que las estructuras anteriormente descritas de tramas de radio, subtramas, ranuras, minirranuras, símbolos y así sucesivamente son simplemente ejemplos. Por ejemplo, estructuras tales como el número de subtramas incluidas en una trama de radio, el número de ranuras por cada subtrama o trama de radio, el número de minirranuras incluidas en una ranura, los números de símbolos incluidos en una ranura o una minirranura, el número de subportadoras incluidas en un RB, el número de símbolos en un TTI, la longitud de símbolo, la longitud de prefijo cíclico (CP) y así sucesivamente pueden cambiarse de diversas maneras.
[0179] Además, la información, parámetros y así sucesivamente descritos en esta memoria descriptiva pueden representarse en valores absolutos o en valores relativos con respecto a determinados valores, o pueden representarse en otra información correspondiente. Por ejemplo, pueden especificarse recursos de radio mediante determinados índices. Además, fórmulas que usan estos parámetros y así sucesivamente pueden ser diferentes de las divulgadas explícitamente en esta memoria descriptiva.
[0180] Los nombres usados para parámetros y así sucesivamente en esta memoria descriptiva no son limitativos en ningún sentido. Por ejemplo, dado que diversos canales (PUCCH (canal de control de enlace ascendente físico), PDCCH (canal de control de enlace descendente físico) y así sucesivamente) y elementos de información pueden identificarse mediante cualquier nombre adecuado, los diversos nombres asignados a estos diversos canales y elementos de información no son limitativos en ningún sentido.
[0181] La información, señales y así sucesivamente descritos en esta memoria descriptiva pueden representarse usando cualquiera de una variedad de tecnologías diferentes. Por ejemplo, datos, instrucciones, comandos, información, señales, bits, símbolos, chips y así sucesivamente, a todos los cuales puede hacerse referencia a lo largo de la descripción contenida en el presente documento, pueden representarse mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, partículas o campos magnéticos, campos ópticos o fotones, o cualquier combinación de los mismos.
[0182] Además, puede emitirse información, señales y así sucesivamente desde capas superiores hasta capas inferiores y/o desde capas inferiores hasta capas superiores. Puede introducirse y/o emitirse información, señales y así sucesivamente mediante una pluralidad de nodos de red.
[0183] La información, señales, y así sucesivamente que se introducen y/o emiten pueden almacenarse en una ubicación específica (por ejemplo, una memoria) o pueden gestionarse usando una tabla de gestión. La información, señales y así sucesivamente que va a introducirse y/o emitirse puede sobrescribirse, actualizarse o adjuntarse. La información, señales y así sucesivamente que se emite puede eliminarse. La información, señales y así sucesivamente que se introduce puede transmitirse a otro aparato.
[0184] La notificación de información no se limita de ningún modo a los aspectos/realizaciones descritos en esta memoria descriptiva y también pueden usarse otros métodos. Por ejemplo, la notificación de información puede implementarse usando señalización de capa física (por ejemplo, información de control de enlace descendente (DCI), información de control de enlace ascendente (UCI), señalización de capa superior (por ejemplo, señalización de RRC (control de recursos de radio), información de radiodifusión (bloque de información maestro (MIB), bloques de información de sistema (SIB) y así sucesivamente), señalización de MAC (control de acceso al medio) y así sucesivamente) y otras señales y/o combinaciones de las mismas.
[0185] Obsérvese que la señalización de capa física puede denominarse “información de control de L1/L2 (capa 1/capa 2) (señales de control de L1/L2)”, “información de control de L1 (señal de control de L1)” y así sucesivamente. Además, la señalización de RRC puede denominarse “mensaje de RRC” y puede ser, por ejemplo, un mensaje de establecimiento de conexión de RRC (RRCConnectionSetup), un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC (RRCConnectionReconfiguration) y así sucesivamente. Además, la señalización de MAC puede notificarse usando, por ejemplo, elementos de control de MAC (CE de MAC).
[0186] Además, la notificación de determinada información (por ejemplo, notificación de “se cumple X”) no tiene que llevarse a cabo necesariamente de manera explícita, y puede notificarse de manera implícita (por ejemplo, al no notificar esta determinada información o al notificar otro elemento de información).
[0187] Pueden realizarse determinaciones en valores representados por un bit (0 ó 1), pueden realizarse en valores booleanos que representan verdadero o falso, o pueden realizarse comparando valores numéricos (por ejemplo, comparación con un determinado valor).
[0188] El software, ya se denomine “software”, “firmware”, “middleware”, “microcódigo” o “lenguaje de descripción de hardware” o denominado mediante otros nombres, debe interpretarse de manera amplia como que significa instrucciones, conjuntos de instrucciones, código, segmentos de código, códigos de programa, programas, subprogramas, módulos de software, aplicaciones, aplicaciones de software, paquetes de software, rutinas, subrutinas, objetos, archivos ejecutables, hilos de ejecución, procedimientos, funciones y así sucesivamente.
[0189] Además, pueden transmitirse y recibirse software, comandos, información y así sucesivamente mediante medios de transmisión. Por ejemplo, cuando se transmite software a partir de un sitio web, un servidor, u otras fuentes remotas usando tecnologías cableadas (cables coaxiales, cables de fibra óptica, cables de par trenzado, líneas de abonado digital (DSL), y así sucesivamente) y/o tecnologías inalámbricas (radiación de infrarrojos, microondas y así sucesivamente), estas tecnologías cableadas y/o tecnologías inalámbricas también están incluidas en la definición de medios de transmisión.
[0190] Los términos “sistema” y “red” usados en esta memoria descriptiva pueden usarse de manera intercambiable.
[0191] En esta memoria descriptiva, los términos “estación base (BS)”, “estación base de radio”, “eNB”, “gNB”, “célula”, “sector”, “grupo de células”, “portadora” y “portadora componente” pueden usarse de manera intercambiable. Una estación base puede denominarse “estación fija”, “nodoB”, “eNodoB (eNB)”, “punto de acceso”, “punto de transmisión”, “punto de recepción”, “femtocélula”, “célula pequeña” y así sucesivamente.
[0192] Una estación base puede albergar una o una pluralidad de (por ejemplo, tres) células (también denominadas “sectores”). Cuando una estación base alberga una pluralidad de células, toda el área de cobertura de la estación base puede dividirse en múltiples áreas más pequeñas, y cada área más pequeña puede proporcionar servicios de comunicación a través de subsistemas de estación base (por ejemplo, estaciones base pequeñas de interior (RRH (cabezas de radio remotas))). El término “célula” o “sector” se refiere a parte o la totalidad del área de cobertura de una estación base y/o un subsistema de estación base que proporciona servicios de comunicación dentro de esta cobertura.
[0193] En esta memoria descriptiva, los términos “estación móvil (MS)”, “terminal de usuario”, “equipo de usuario (UE)” y “terminal” pueden usarse de manera intercambiable. Una estación base puede denominarse “estación fija”, “nodoB”, “eNodoB (eNB)”, “punto de acceso”, “punto de transmisión”, “punto de recepción”, “femtocélula”, “célula pequeña” y así sucesivamente.
[0194] Una estación móvil puede denominarse, por un experto en la técnica, “estación de abonado”, “unidad móvil”, “unidad de abonado”, “unidad inalámbrica”, “unidad remota”, “dispositivo móvil”, “dispositivo inalámbrico”, “dispositivo de comunicación inalámbrico”, “dispositivo remoto”, “estación de abonado móvil”, “terminal de acceso”, “terminal móvil”, “terminal inalámbrico”, “terminal remoto”, “teléfono”, “agente de usuario”, “cliente móvil”, “cliente” o algún otro término apropiado en algunos casos.
[0195] Además, las estaciones base de radio en esta memoria descriptiva pueden interpretarse como terminales de usuario. Por ejemplo, cada aspecto/realización de la presente invención puede aplicarse a una configuración en la que la comunicación entre una estación base de radio y un terminal de usuario se sustituye por comunicación entre una pluralidad de terminales de usuario (D2D (dispositivo a dispositivo)). En este caso, los terminales 20 de usuario pueden tener las funciones de las estaciones 10 base de radio descritas anteriormente. Además, “enlace ascendente” y/o “enlace descendente” pueden interpretarse como “lateral”. Por ejemplo, un canal de enlace ascendente puede interpretarse como un canal lateral.
[0196] Asimismo, los terminales de usuario en esta memoria descriptiva pueden interpretarse como estaciones base de radio. En este caso, las estaciones 10 base de radio pueden tener las funciones de los terminales 20 de usuario descritos anteriormente.
[0197] Acciones específicas que se ha descrito en esta memoria descriptiva que se realizan por una estación base pueden realizarse, en algunos casos, por nodos superiores. En una red que incluye uno o una pluralidad de nodos de red con estaciones base, queda claro que diversas operaciones que se realizan para comunicarse con terminales pueden realizarse por estaciones base, uno o más nodos de red (por ejemplo, MME (entidades de gestión de la movilidad), S-GW (pasarelas que dan servicio), y así sucesivamente pueden ser posibles, pero esto no es limitativo) distintos de estaciones base, o combinaciones de los mismos.
[0198] Los aspectos/realizaciones ilustrados en esta memoria descriptiva pueden usarse de manera individual o en combinaciones, que pueden conmutarse dependiendo del modo de implementación. El orden de procedimientos, secuencias, diagramas de flujo y así sucesivamente que se han usado para describir los aspectos/realizaciones en el presente documento puede reordenarse siempre que no surjan incoherencias. Por ejemplo, aunque se han ilustrado diversos métodos en esta memoria descriptiva con diversos componentes de etapas en órdenes a modo de ejemplo, los órdenes específicos que se ilustran en el presente documento no son de ningún modo limitativos. Los aspectos/realizaciones ilustrados en esta memoria descriptiva pueden aplicarse a LTE (evolución a largo plazo), LTE-A (LTE avanzada), LTE-B (más allá de LTE), SUPER 3G, IMT avanzada, 4G (sistema de comunicación móvil de 4ª generación), 5G (sistema de comunicación móvil de 5ª generación), FRA (acceso de radio futuro), nueva RAT (tecnología de acceso de radio), NR (nueva radio), NX (nuevo acceso de radio), FX (acceso de radio de futura generación), GSM (marca registrada) (sistema global para comunicaciones móviles), CDMA 2000, UMB (banda ancha ultramóvil), IEEE 802.11 (Wi-Fi (marca registrada)), IEEE 802.16 (WiMAX (marca registrada)), IEEE 802.20, UWB (banda ultraancha), Bluetooth (marca registrada), sistemas que usan otros métodos de comunicación por radio adecuados y/o sistemas de nueva generación que se potencian basándose en los mismos.
[0199] La expresión “basándose en” (o “en base a”) tal como se usa en esta memoria descriptiva no significa “basándose únicamente en” (o “en base únicamente a”), a menos que se especifique lo contrario. Dicho de otro modo, la expresión “basándose en” (o “en base a”) significa tanto “basándose únicamente en” como “basándose al menos en” (“en base únicamente a” y “en base al menos a”).
[0200] La referencia a elementos con designaciones tales como “primero”, “segundo” y así sucesivamente tal como se usa en el presente documento no limita de manera general la cantidad u orden de estos elementos. Estas designaciones pueden usarse en el presente documento únicamente por conveniencia, como método para distinguir entre dos o más elementos. Por tanto, la referencia al primer y segundo elementos no implica que sólo puedan emplearse dos elementos, o que el primer elemento deba preceder al segundo elemento de alguna manera.
[0201] El término “evaluar (determinar)” tal como se usan en el presente documento pueden abarcar una amplia variedad de acciones. Por ejemplo, puede interpretarse que “evaluar (determinar)” significa realizar “evaluaciones (determinaciones)” relacionadas con cálculo, computación, procesamiento, derivación, investigación, consulta (por ejemplo, búsqueda en una tabla, una base de datos o alguna otra estructura de datos), determinación y así sucesivamente. Además, puede interpretarse que “evaluar (determinar)” significa realizar “evaluaciones (determinaciones)” relacionadas con recepción (por ejemplo, recepción de información), transmisión (por ejemplo, transmisión de información), introducción, emisión, acceso (por ejemplo, acceso a datos en una memoria) y así sucesivamente. Además, puede interpretarse que “evaluar (determinar)”, tal como se usa en el presente documento, significa realizar “evaluaciones (determinaciones)” relacionadas con resolución, selección, elección, establecimiento, comparación y así sucesivamente. Dicho de otro modo, puede interpretarse que “evaluar (determinar)” significa realizar “evaluaciones (determinaciones)” relacionadas con alguna acción.
[0202] Los términos “conectado” y “acoplado”, o cualquier variación de estos términos, tal como se usan en el presente documento, significan todas las conexiones o acoplamientos directos o indirectos entre dos o más elementos, y pueden incluir la presencia de uno o más elementos intermedios entre dos elementos que están “conectados” o “acoplados” entre sí. El acoplamiento o la conexión entre los elementos pueden ser físicos, lógicos o una combinación de los mismos. En el uso en esta memoria descriptiva, puede considerarse que dos elementos están “conectados” o “acoplados” entre sí usando uno o más hilos eléctricos, cables y/o conexiones eléctricas impresas, y, como algunos ejemplos no limitativos y no inclusivos, usando energía electromagnética, tal como energía electromagnética que tiene longitudes de onda en regiones de radiofrecuencia, regiones de microondas y regiones ópticas (tanto visible como invisible).
[0203] Cuando se usan términos tales como “incluir”, “comprender” y variaciones de los mismos en esta memoria descriptiva o en las reivindicaciones, se pretende que estos términos sean inclusivos, de una manera similar al modo en que se usa el término “proporcionar”. Además, se pretende que el término “o”, tal como se usa en esta memoria descriptiva o en las reivindicaciones, no sea una disyunción exclusiva.
[0204] Ahora, aunque anteriormente se ha descrito en detalle la presente invención, debe resultar evidente para un experto en la técnica que la presente invención no se limita de ningún modo a las realizaciones descritas en esta memoria descriptiva. La presente invención puede implementarse con diversas correcciones y en diversas modificaciones, sin alejarse del alcance de la presente invención definido por las menciones de las reivindicaciones. Por consiguiente, la descripción en esta memoria descriptiva se proporciona únicamente con el propósito de explicar ejemplos, y no debe interpretarse de ningún modo que limite la presente invención de ninguna manera.

Claims (5)

1. REIVINDICACIONES
1. Terminal (20) que comprende:
una sección (203) de recepción configurada para recibir una información de control de enlace descendente, DCI, transmitida en una primera portadora en la que se realiza al menos transmisión de enlace descendente, DL; y
una sección (401) de control configurada para controlar, basándose en una información de indicación incluida en la DCI, la transmisión de señales de UL en una segunda portadora en la que se realiza transmisión de enlace ascendente complementario, SUL,
en el que sólo se realiza transmisión de UL en la segunda portadora, estando el terminal caracterizado porque:
como DCI se soporta una primera DCI que no incluye ningún campo de indicador de portadora, CIF, o una segunda DCI que incluye el CIF con un objetivo de configuración limitado, y
se configuran por separado un CIF incluido en la segunda DCI que indica transmisión de UL usando la primera portadora y un CIF incluido en la segunda DCI que indica transmisión de UL usando la segunda portadora.
2. Terminal según la reivindicación 1, en el que la sección de control está configurada para controlar que no se realice la transmisión de información de control de enlace ascendente, UCI, usando la segunda portadora.
3. Método de comunicación por radio para un terminal (20), que comprende:
recibir una información de control de enlace descendente, DCI, transmitida en una primera portadora en la que se realiza al menos transmisión de enlace descendente, DL; y
controlar, basándose en una información de indicación incluida en la DCI, la transmisión de señales de UL en una segunda portadora en la que se realiza transmisión de enlace ascendente complementario, SUL, en el que sólo se realiza transmisión de UL en la segunda portadora,
estando el método de comunicación por radio caracterizado porque:
como DCI se soporta una primera DCI que no incluye ningún campo de indicador de portadora, CIF, o una segunda DCI que incluye el CIF con un objetivo de configuración limitado, y
se configuran por separado un CIF incluido en la segunda DCI que indica transmisión de UL usando la primera portadora y un CIF incluido en la segunda DCI que indica transmisión de UL usando la segunda portadora.
4. Estación (10) base que comprende:
una sección (103) de transmisión configurada para transmitir una información de control de enlace descendente, DCI, en una primera portadora en la que se realiza al menos transmisión de enlace descendente, DL; y
una sección (301) de control configurada para controlar, en una segunda portadora en la que se realiza transmisión de enlace ascendente complementario, SUL, la recepción de una señal de UL que se transmite basándose en una información de indicación incluida en la DCI,
en la que sólo se realiza transmisión de UL en la segunda portadora, estando la estación base caracterizada porque:
como DCI se soporta una primera DCI que no incluye ningún campo de indicador de portadora, CIF, o una segunda DCI que incluye el CIF con un objetivo de configuración limitado, y
se configuran por separado un CIF incluido en la segunda DCI que indica transmisión de UL usando la primera portadora y un CIF incluido en la segunda DCI que indica transmisión de UL usando la segunda portadora.
5. Sistema que comprende una estación (10) base según la reivindicación 4 y un terminal (20) según la reivindicación 1 ó 2.
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