ES3062019T3 - Method for determining transport block size and communication apparatus - Google Patents
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Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Método para determinar el tamaño de un bloque de transporte y aparato de comunicación
[0003] Campo técnico
[0004] Esta solicitud se refiere al campo de las comunicaciones y, más específicamente, a un método para determinar el tamaño (size) de un bloque de transporte (transport block, TB), a un aparato para determinar el tamaño de un bloque de transporte y a un medio de almacenamiento legible por ordenador.
[0005] Antecedentes
[0006] En un sistema de nueva radio (new radio, NR) de vehículo a todo (vehicle-to-everything, V2X), es necesario calcular el tamaño de un bloque de transporte en función de todos los símbolos disponibles en una ranura de enlace lateral (sidelink, SL). Además, los bloques de transporte utilizados para la transmisión inicial y la retransmisión se pueden combinar entre sí para obtener una ganancia de combinación, y es necesario garantizar que los tamaños de los bloques de transporte (transport block sizes, TBS) utilizados para la transmisión inicial y la retransmisión sean los mismos. Por lo tanto, para garantizar que los tamaños de los bloques de transporte utilizados para la transmisión inicial y la retransmisión sean los mismos, es necesario garantizar que las cantidades de símbolos disponibles en las ranuras utilizadas para la transmisión inicial y la retransmisión sean las mismas. Sin embargo, en un sistema de comunicación real, las cantidades de símbolos disponibles en diferentes ranuras no son exactamente las mismas. Esto impone una limitación en la selección de un recurso de transmisión, y se produce un retardo de transmisión correspondiente debido a la limitación del recurso de transmisión.
[0007] El documento US 2019/313426 A1 divulga un método realizado por un dispositivo inalámbrico que comprende la recepción de un mensaje de control. El mensaje de control indica al menos un Esquema de Modulación y Codificación (MCS) y un factor de escala para un canal compartido de enlace descendente.
[0008] Ericsson, "On TBS Determination and DL/UL Resource Allocation", 3GPP Draft; R1-1719596 On TBS Determination and DL_UL Resource Allocation, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre; 650, route des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex; Francia, Mobile Competence Centre; 650, route des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex; Francia, (20171118), vol. RAN WG1, no. Reno, EE. UU.; 20171127 - 20171201, divulga información sobre la determinación de TBS y la asignación de recursos DL/UL.
[0009] Compendio
[0010] Esta solicitud proporciona un método para determinar el tamaño de un bloque de transporte y un aparato de comunicación, que puede utilizarse en comunicaciones de vehículo a todo, por ejemplo comunicación V2X, evolución a largo plazo-vehículo (long term evolution–vehicle, LTE-V) y comunicación de vehículo a vehículo (vehicle-to-vehicle, V2V), o puede utilizarse en campos tales como la conducción inteligente y los vehículos conectados inteligentes, para evitar una limitación en la selección de un recurso de transmisión y un retardo de transmisión resultante.
[0011] Para lograr el objetivo anteriormente mencionado, en las realizaciones de la presente invención se utilizan las siguientes soluciones técnicas, entendiéndose que la materia reivindicada se define en detalle en las reivindicaciones adjuntas.
[0012] La presente invención está definida por las reivindicaciones independientes. En las reivindicaciones dependientes se presentan características adicionales de la invención.
[0013] Breve descripción de los dibujos
[0014] La FIG.1 es un diagrama esquemático de una arquitectura de comunicación V2X según esta solicitud;
[0015] la FIG.2 es un diagrama de flujo esquemático de un método para determinar el tamaño de un bloque de transporte según esta solicitud;
[0016] la FIG.3 es un diagrama estructural esquemático de una ranura según esta solicitud;
[0017] la FIG.4 es un diagrama estructural esquemático de un aparato de comunicación según esta solicitud;
[0018] la FIG.5 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según esta solicitud; y
[0019] la FIG.6 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal según esta solicitud.
[0020] Descripción de realizaciones
[0021] A continuación se describen las soluciones técnicas en esta solicitud con referencia a los dibujos adjuntos.
[0022] Las soluciones técnicas proporcionadas en esta solicitud pueden utilizarse en un escenario de dispositivo a dispositivo (device-to-device, D2D) y, opcionalmente, pueden utilizarse en un escenario de vehículo a todo (vehicle-to-everything, V2X). Por ejemplo, el escenario V2X puede ser específicamente uno cualquiera de los siguientes sistemas: comunicación de vehículo a vehículo (vehicle-to-vehicle, V2V), comunicación de vehículo a peatón (vehicle-to-pedestrian, V2P), un servicio de de vehículo a red (vehicle-to-network, V2N) y comunicación de vehículo a infraestructura (vehicle-to-infrastructure, V2I).
[0024] Por ejemplo, D2D puede ser D2D de evolución a largo plazo (long term evolution, LTE) o D2D de nueva radio (new radio, NR), o puede ser D2D en otro sistema de comunicación que pueda aparecer a medida que se desarrollen tecnologías. De manera similar, V2X puede ser LTE V2X o NR V2X, o puede ser V2X en otro sistema de comunicación que pueda aparecer a medida que se desarrollen tecnologías.
[0026] Un dispositivo terminal en realizaciones de esta solicitud puede ser un equipo de usuario, un terminal de acceso, una unidad de abonado, una estación de abonado, una estación móvil, una estación remota, un terminal remoto, un dispositivo móvil, un terminal de usuario, un terminal, un dispositivo de comunicación inalámbrica, un agente de usuario o un aparato de usuario. El dispositivo terminal puede ser alternativamente un teléfono celular, un teléfono inalámbrico, un teléfono con protocolo de inicio de sesión (session initiation protocol, SIP), una estación de bucle local inalámbrico (wireless local loop, WLL), un asistente personal digital (personal digital assistant, PDA), un dispositivo portátil que tiene una función de comunicación inalámbrica, un dispositivo informático, otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico, un dispositivo montado en un vehículo, un dispositivo ponible, un dispositivo terminal en una futura red 5G, un dispositivo terminal en una futura red móvil terrestre pública (public land mobile network, PLMN) evolucionada. Esto no está limitado en las realizaciones de esta solicitud.
[0028] Un dispositivo de red en realizaciones de esta solicitud es una estación base (base station), un NodeB evolucionado (evolved NodeB, eNodeB), un punto de recepción de transmisión (transmission reception point, TRP), un NodeB de próxima generación (next generation NodeB, gNB) en un sistema de comunicación móvil 5G, una estación base en un futuro sistema de comunicación móvil, un nodo de acceso en un sistema Wi-Fi, o similares; o el dispositivo de red puede ser un módulo o una unidad que implementa una parte de las funciones de una estación base, por ejemplo puede ser una unidad central (central unit, CU) o una unidad distribuida (distributed unit, DU). Una tecnología específica y una forma de dispositivo específico utilizadas por el dispositivo RAN no están limitadas en realizaciones de esta solicitud.
[0030] En realizaciones de esta solicitud, el dispositivo terminal o el dispositivo de red incluyen una capa de hardware, una capa de sistema operativo que se ejecuta sobre la capa de hardware y una capa de aplicación que se ejecuta sobre la capa de sistema operativo. La capa de hardware incluye hardware tal como una unidad procesamiento central (central processing unit, CPU), una unidad de gestión de memoria (memory management unit, MMU) y una memoria (también designada como memoria principal). Un sistema operativo puede ser uno cualquiera o más sistemas operativos informáticos que implementan el procesamiento de servicios a través de un proceso (process), por ejemplo, un sistema operativo Linux, un sistema operativo Unix, un sistema operativo Android, un sistema operativo iOS o un sistema operativo Windows. La capa de aplicación incluye aplicaciones tales como un navegador, una libreta de direcciones, un software de procesamiento de textos y un software de comunicaciones instantáneas. Además, la estructura específica del cuerpo de ejecución de un método proporcionado en realizaciones de esta solicitud no está particularmente limitada en realizaciones de esta solicitud, siempre que se pueda ejecutar un programa que grabe código para el método proporcionado en realizaciones de esta solicitud con el fin de realizar la comunicación según el método proporcionado en realizaciones de esta solicitud. Por ejemplo, el método proporcionado en realizaciones de esta solicitud puede ser realizado por el dispositivo terminal, el dispositivo de red, o un módulo funcional que esté en el dispositivo terminal o en el dispositivo de red y que pueda invocar y ejecutar el programa.
[0032] Además, los aspectos o características de esta solicitud pueden implementarse como un método, un aparato o un producto que usa tecnologías de programación y/o ingeniería estándar. El término "producto" usado en esta solicitud abarca un programa informático al que se puede acceder desde cualquier componente, soporte o medio legible por ordenador. Por ejemplo, el medio legible por ordenador puede incluir, pero no se limita a: un componente de almacenamiento magnético (por ejemplo, un disco duro, un disquete o una cinta magnética), un disco óptico (por ejemplo, un disco compacto (compact disc, CD) o un disco versátil digital (digital versatile disc, DVD)), una tarjeta inteligente o un componente de memoria flash (por ejemplo, una memoria de sólo lectura programable y borrable (erasable programmable read-only memory, EPROM), una tarjeta, una memoria USB o una unidad de memoria USB). Además, varios medios de almacenamiento descritos en esta memoria descriptiva pueden indicar uno o más dispositivos y/u otros medios legibles por máquina que están configurados para almacenar información. La expresión "medios legibles por máquina" puede incluir, pero no se limita a, un canal inalámbrico y varios otros medios que pueden almacenar, incluir y/o transportar instrucciones y/o datos.
[0033] La FIG.1 es un diagrama esquemático de una arquitectura de comunicación V2X. Como se muestra en la FIG.1, la arquitectura incluye dos tipos de interfaces de comunicación: una interfaz PC5 y una interfaz Uu. La interfaz PC5 es una interfaz de comunicación directa entre UE V2X (por ejemplo, UE V2X 1 y UE V2X 2 mostradas en la figura). Un enlace de comunicación directo entre UE V2X también se define como enlace lateral o enlace lateral (sidelink, SL). La comunicación mediante interfaz Uu es un modo de comunicación en el que el UE V2X emisor (por ejemplo, el UE V2X 1) envía datos V2X a una estación base a través de la interfaz Uu, la estación base envía los datos a un servidor de aplicaciones V2X para su procesamiento, el servidor de aplicaciones V2X entrega los datos procesados a una estación base, y luego la estación base envía los datos al UE V2X receptor (por ejemplo, el UE V2X 2). En el modo de comunicación mediante interfaz Uu, una estación base que reenvía datos de enlace ascendente del UE V2X emisor al servidor de aplicaciones y una estación base que reenvía datos de enlace descendente entregados por el servidor de aplicaciones al UE V2X receptor pueden ser la misma estación base o pueden ser estaciones base diferentes. Esto puede estar determinado específicamente por el servidor de aplicaciones. Debe entenderse que el envío realizado por el UE V2X emisor a la estación base se designa como transmisión de enlace ascendente (uplink, UL), y el envío realizado por la estación base al UE V2X receptor se designa como transmisión de enlace descendente (downlink, DL).
[0034] En una tecnología actual, para garantizar que los TBS utilizados para la transmisión inicial y la retransmisión sean los mismos, es necesario garantizar que las cantidades de símbolos disponibles en ranuras utilizadas para la transmisión inicial y la retransmisión sean las mismas. Sin embargo, en un sistema de comunicación real, las cantidades de símbolos disponibles en diferentes ranuras no son exactamente las mismas. Esto impone una limitación en la selección de un recurso de transmisión, y se produce un retardo de transmisión correspondiente debido a la limitación del recurso de transmisión. Por ejemplo, se supone que la cantidad de símbolos disponibles en cada una de las ranuras n, n+1, n+2 y n+4 es 12, la cantidad de símbolos disponibles en una ranura n+3 es 10 y la ranura n puede usarse para la transmisión inicial de un bloque de transporte. Si es necesario realizar tres retransmisiones adicionales, dado que la cantidad de símbolos disponibles en la ranura n+3 es diferente de la cantidad de símbolos disponibles en cada una de las ranuras n, n+1, n+2 y n+4, la retransmisión se puede realizar sólo en las ranuras n+1, n+2 y n+4. En consecuencia, la selección de una ranura de retransmisión es limitada. Además, dado que la tercera retransmisión no se puede realizar en la ranura n+3, y la tercera retransmisión se puede realizar sólo en la ranura n+4, también se produce un retraso en la transmisión de datos.
[0035] Para resolver el anterior problema, esta solicitud proporciona un método para determinar el tamaño de un bloque de transporte. A continuación se describe la solución proporcionada en esta solicitud.
[0036] La FIG.2 es un diagrama de flujo esquemático de un método para determinar el tamaño de un bloque de transporte según esta solicitud. El método 200 puede utilizarse en un extremo de transmisión o en un extremo de recepción. El extremo de transmisión y el extremo de recepción son dos dispositivos terminales que se comunican entre sí de forma D2D. Por ejemplo, el extremo de transmisión puede designarse como primer dispositivo terminal, y el extremo de recepción puede designarse como segundo dispositivo terminal. A continuación se describen etapas del método 200.
[0037] S210: Determinar una cantidad de símbolos codificados en función de una longitud de símbolo utilizada para comunicación de enlace lateral en una unidad de tiempo y un factor de escala.
[0038] La unidad de tiempo es una ranura (slot), y la longitud de símbolo es una cantidad de símbolos utilizados únicamente para comunicación de enlace lateral en una ranura. Por ejemplo, para comunicación de enlace lateral sólo se utilizan seis símbolos en una ranura. En este caso, la longitud de símbolo es 6.
[0039] Alternativamente, la unidad de tiempo puede ser una unidad de tiempo formada por un símbolo utilizado para comunicación de enlace lateral en una ranura. En este caso, la longitud de símbolo es la longitud de la unidad de tiempo. Por ejemplo, para comunicación de enlace lateral sólo se utilizan seis símbolos en una ranura. En este caso, la longitud de símbolo es 6 y la unidad de tiempo es una unidad de tiempo formada por los seis símbolos. Por ejemplo, con referencia a la FIG. 3, como ejemplo se utiliza una ranura como la ranura 0 en la FIG. 3. Los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la ranura 0 son los símbolos 2 a 11. En este caso, la longitud de símbolo es 10. La ranura 0 puede designarse como unidad de tiempo, o los símbolos 2 a 11 pueden designarse como unidad de tiempo, y la longitud de la unidad de tiempo es de 10 símbolos.
[0040] En esta solicitud, la longitud de símbolo puede ser configurada por un sistema. Además, para una ranura utilizada para comunicación de enlace lateral (es decir, una ranura en la que los símbolos incluyen un símbolo utilizado para comunicación de enlace lateral), los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en todas las ranuras tienen la misma longitud.
[0041] De manera similar, con referencia a la FIG.3, por ejemplo, todas las ranuras 0, 1, 2 y 3 incluyen símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral. En este caso, la longitud de los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en cada una de las ranuras 0, 1, 2 y 3 es 10. En otro ejemplo, todas las ranuras 0, 1 y 3 incluyen símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral. En este caso, la longitud de los símbolos utilizados para
comunicación de enlace lateral en cada una de las ranuras 0, 1 y 3 es 10.
[0042] El símbolo en esta solicitud es un símbolo OFDM.
[0043] Además, en esta solicitud, los factores de escala utilizados para la transmisión inicial y la retransmisión son los mismos; en otras palabras, las cantidades de símbolos codificados utilizados para la transmisión inicial y la retransmisión son las mismas.
[0044] A continuación se describe cómo determinar la cantidad de símbolos codificados en función de la longitud de símbolo y el factor de escala.
[0045] Manera 1
[0046] El extremo de transmisión o el extremo de recepción pueden determinar la cantidad de símbolos codificados únicamente aprendiendo la longitud de símbolo y el factor de escala.
[0047] Ejemplo 1: La cantidad de símbolos codificados satisface la siguiente fórmula (1):
[0049]
[0051] donde
[0053]
indica la cantidad de símbolos codificados,
indica una cantidad de símbolos distintos del primer
[0054] símbolo utilizado para AGC y el último símbolo GAP en símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en una unidad de tiempo, ylαindica el factor de escala.
[0055] Es decir,
indica la longitud de símbolo. Debe entenderse que, en el ejemplo 1, los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la unidad de tiempo incluyen el primer símbolo utilizado para AGC y el último símbolo GAP. Por ejemplo, el primer símbolo utilizado para AGC puede ser un símbolo AGC utilizado para un canal de control y/o un canal de datos. En esta solicitud, el canal de datos puede ser un PSSCH y el canal de control puede ser un PSCCH.
[0056] Además, el primer símbolo utilizado para AGC puede ser el primer símbolo en los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la unidad de tiempo, o puede no ser el primer símbolo en los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la unidad de tiempo. De manera similar, el último símbolo GAP puede ser el último símbolo en los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la unidad de tiempo, o puede no ser el último símbolo en los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la unidad de tiempo. Debe entenderse además que los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la unidad de tiempo pueden incluir además un símbolo AGC distinto del primer símbolo utilizado para AGC y/o un símbolo GAP distinto del último símbolo GAP. Por ejemplo, una unidad de tiempo es una ranura, y como ejemplo se utiliza la ranura 0 mostrada en la FIG.3. Los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en la ranura 0 son los símbolos 2 a 11, el símbolo 2 es el primer símbolo utilizado para AGC, el símbolo 11 es el último símbolo GAP y el símbolo 8 también es un símbolo GAP. Además, los símbolos 9 y 10 pueden ser símbolos utilizados para transmitir un PSFCH.
[0057] Una persona experta en la materia puede comprender que, considerando que la cantidad de usuarios que envían información en cada ranura de un sistema D2D es incierta, es decir, el extremo de recepción no puede predecir la cantidad de usuarios que envían información que se puede recibir en cada ranura, la potencia de recepción en cada ranura es diferente. Para ser más específicos, el extremo de recepción necesita ajustar un coeficiente de amplificación de radiofrecuencia al recibir datos en cada ranura, para obtener un efecto de conversión analógico (Analog, A)/digital (Digital, D) óptimo. Esta función es una función AGC.
[0058] Ejemplo 2: La cantidad de símbolos codificados satisface la siguiente fórmula (2):
[0060]
[0062] donde
[0063]
[0064] indica la cantidad de símbolos codificados,
indica la longitud del símbolo ylαindica el factor de escala.
[0065] Por ejemplo, la manera 1 puede utilizarse en una pluralidad de escenarios.
[0066] Escenario 1: Se preconfigura un factor de escala tanto en el extremo de transmisión como en el extremo de recepción, es decir,lαtiene sólo un valor.
[0067] En este escenario, el extremo de transmisión y el extremo de recepción pueden determinar
en función de valores únicos de
[0070]
[0072] ylα.
[0073] Escenario 2: Se preconfiguran varios factores de escala tanto en el extremo de transmisión como en el extremo de recepción, es decir,lαtiene varios valores.
[0074] En este escenario, el extremo de transmisión puede primero determinar un valor delα,y luego notificar al extremo de recepción el valor determinado delα.
[0075] Por ejemplo, el extremo de transmisión puede indicar el valor delαenviando primera información de indicación al extremo de recepción.
[0076] Por ejemplo, la primera información de indicación puede indicar específicamente el valor delαo un índice correspondiente al valor delα. Por ejemplo,lαtiene una pluralidad de valores como 1, 2 y 3, y cada valor corresponde a un índice. Por ejemplo, los índices correspondientes a 1, 2 y 3 son 0, 1 y 2 respectivamente. En este caso, si la primera información de indicación indica el índice 0, se puede determinarlα= 1.
[0077] Opcionalmente, la primera información de indicación se puede enviar utilizando información de control. Por ejemplo, la información de control puede ser SCI.
[0078] Escenario 3: No se preconfigura un factor de escala en el extremo de transmisión ni en el extremo de recepción, y el extremo de transmisión notifica al extremo de recepción el factor de escala después de determinar de forma autónomalα.
[0079] De manera similar, el extremo de transmisión puede indicar alternativamente un valor delαenviando primera información de indicación al extremo de recepción.
[0080] En el escenario 2 y el escenario 3, los valores delαutilizados para la transmisión inicial y la retransmisión están indicados por el extremo de transmisión. Además, el extremo de transmisión indica que el valor delαutilizado para la transmisión inicial es el mismo que el valor delαutilizado para la retransmisión. Por ejemplo, si el valor delαutilizado para la transmisión inicial se indica utilizando la primera información de indicación, el valor delαutilizado para la retransmisión se indica utilizando la primera información de indicación.
[0081] En esta solicitud, la preconfiguración puede referirse a una especificación de protocolo o puede referirse a la preconfiguración realizada por un dispositivo de red.
[0082] Debe entenderse que los escenarios anteriores pueden usarse por separado o en combinación.
[0083] En esta solicitud, el factor de escala corresponde a un período configurado de un PSFCH.
[0084] Por ejemplo, las Tablas 1 y 2 muestran en cada caso una correspondencia entre un factor de escala y un período configurado de un PSFCH. La correspondencia mostrada en la Tabla 1 se puede usar en la fórmula (1), y la correspondencia mostrada en la Tabla 2 se puede usar en la fórmula (2).
[0085] Tabla 1
[0088]
[0090] Tabla 2
[0093]
[0094]
[0096] En esta solicitud, el período configurado del PSFCH está en una unidad de una ranura. Por ejemplo, que el período configurado del PSFCH sea 0 significa que no se ha configurado ningún símbolo utilizado para transmitir el PSFCH en cada ranura utilizada para comunicación de enlace lateral. Que el periodo configurado del PSFCH sea 1 significa que cada ranura utilizada para comunicación de enlace lateral incluye un símbolo utilizado para transmitir el PSFCH. Que el periodo configurado del PSFCH sea 2 significa que, para las ranuras utilizadas para comunicación de enlace lateral, se configura un símbolo utilizado para transmitir el PSFCH en un intervalo de una ranura. Por ejemplo, suponiendo que las ranuras 0, 1, 3, 4 y 6 son ranuras utilizadas para comunicación de enlace lateral, si el período configurado del PSFCH es 2, las ranuras 0, 3 y 6 incluyen cada una un símbolo utilizado para transmitir el PSFCH.
[0097] Debe entenderse que el extremo de recepción utiliza un recurso de tiempo-frecuencia correspondiente al PSFCH para retroalimentar si un bloque de transporte enviado por el extremo de transmisión se recibe correctamente. El período configurado del PSFCH puede ser configurado por el dispositivo de red.
[0098] Algunos ejemplos se utilizan para la descripción con referencia a la Tabla 1, la Tabla 2 y los tres escenarios anteriores.
[0099] Por ejemplo, en el escenario 1, si el factor de escala corresponde al período configurado del PSFCH, se puede definir que, cuando el período configurado del PSFCH está fijo, sólo hay un valor delαen un período de tiempo. Por ejemplo, silαeslαen la fórmula (1), el dispositivo de red puede configurar una correspondencia mostrada en la Tabla 3 en un período de tiempo. De esta forma, tanto el extremo de transmisión como el extremo de recepción pueden determinar el valor delαen función del período configurado del PSFCH y la Tabla 3. El dispositivo de red puede configurar una correspondencia mostrada en la Tabla 4 o la Tabla 5 en otro período de tiempo. De forma similar, tanto el extremo de transmisión como el extremo de recepción pueden determinar el valor delαen función del período configurado del PSFCH y la Tabla 4 o la Tabla 5. Alternativamente, un protocolo puede especificar la correspondencia mostrada en la Tabla 3, la Tabla 4 o la Tabla 5. De esta manera, el extremo de transmisión y el extremo de recepción pueden determinar el valor delαen función del período configurado del PSFCH.
[0100] Tabla 3
[0103]
[0105] Tabla 4
[0108]
[0110] Tabla 5
[0113]
[0115] En otro ejemplo, silαeslαen la fórmula (2), el dispositivo de red puede configurar una correspondencia mostrada en la Tabla 6 en un período de tiempo. De esta forma, tanto el extremo de transmisión como el extremo de recepción pueden determinar el valor delαen función del período configurado del PSFCH y la Tabla 6. El dispositivo de red puede configurar una correspondencia mostrada en la Tabla 7 o la Tabla 8 en otro período de tiempo. De forma similar, tanto el extremo de transmisión como el extremo de recepción pueden determinar el valor delαen función del período configurado del PSFCH y la Tabla 7 o la Tabla 8. Alternativamente, el protocolo puede especificar la correspondencia mostrada en la Tabla 6, la Tabla 7 o la Tabla 8. De esta manera, el extremo de transmisión y el extremo de recepción pueden determinar el valor delαen función del período configurado del PSFCH.
[0116] Tabla 6
[0119]
[0121] Tabla 7
[0124]
[0126] Tabla 8
[0129]
[0131] Debe entenderse que las correspondencias mostradas en las Tablas 1 a 8 son meramente ejemplos, y los ejemplos no constituyen ninguna limitación en esta solicitud.
[0132] En el escenario 2, si el factor de escala corresponde al período configurado del PSFCH, se puede definir que cuando el período configurado del PSFCH está fijo, puede haber uno o más valores delαen un período de tiempo. Por ejemplo, silαeslαen la fórmula (1), la correspondencia mostrada en la Tabla 1 puede estar preconfigurada. De esta forma, si el período configurado del PSFCH es 0 o 1, el extremo de transmisión y el extremo de recepción pueden determinar el valor delαsegún la Tabla 1. Si el período configurado del PSFCH es 2 o 4, el extremo de transmisión puede determinar un valor entre 1, 2 y 3, y notificar al extremo de recepción el valor determinado. En otro ejemplo, silαeslαen la fórmula (2), la correspondencia mostrada en la Tabla 2 puede estar preconfigurada. De esta forma, si el período configurado del PSFCH es 0 o 1, el extremo de transmisión y el extremo de recepción pueden determinar el valor delαsegún la Tabla 1. Si el período configurado del PSFCH es 2 o 4, el extremo de transmisión puede determinar un valor entre 3, 4 y 5, y notificar al extremo de recepción el valor determinado. En el escenario 3, si el factor de escala corresponde al período configurado del PSFCH, se puede definir que cuando el período configurado del PSFCH está fijo, puede haber uno o más valores delα, o sólo hay un valor delα.
[0133] Por ejemplo, la correspondencia mostrada en la Tabla 1 o en la Tabla 3 puede estar preconfigurada. Después de determinar el valor delαen función del período configurado del PSFCH, el extremo de transmisión notifica el valor al extremo de recepción.
[0134] Opcionalmente, la correspondencia entre el factor de escala y el período configurado del PSFCH satisfacelα= 3/N, o la correspondencia entre el factor de escala y el período configurado del PSFCH satisface
[0137]
[0139] Nes el período configurado del PSFCH, y N ≠ 0.
[0140] Opcionalmente, si N = 0,lα= 0 o 2.
[0141] Por ejemplo, silαeslαen la fórmula (1),lα= 3/N. Silαeslαen la fórmula (2),𝑙<𝛼>= 3
[0142] 𝑁+ 2.
[0143] Por ejemplo, silαeslαen la fórmula (1),lα= 0. Silαeslαen la fórmula (2),lα= 2.
[0144] Esta solución es aplicable al escenario 1 y al escenario 3.
[0145] Manera 2
[0146] El extremo de transmisión y el extremo de recepción pueden determinar la cantidad de símbolos codificados en función de la longitud de símbolo, el factor de escala y un coeficiente de ajuste.
[0147] En otras palabras, el extremo de transmisión y el extremo de recepción pueden determinar primero si se debe utilizar el factor de escala. Si se utiliza el factor de escala, la cantidad de símbolos codificados se determina en función de la longitud de símbolo. Si no se utiliza el factor de escala, la cantidad de símbolos codeificados se determina en función de la longitud de símbolo y el factor de escala.
[0148] Ejemplo 1: La cantidad de símbolos codificados satisface la siguiente fórmula (3):
[0151]
[0153] donde
[0154]
[0155] indica la cantidad de símbolos codificados,
indica una cantidad de símbolos distintos del primer
[0156] símbolo utilizado para AGC y el último símbolo GAP en los símbolos utilizados para comunicación de enlace lateral en una unidad de tiempo,lαindica el factor de escala ykes igual a 0 o 1.ktambién puede designarse como coeficiente de ajuste.
[0157] Puede entenderse que, en la fórmula (3), los significados de los parámetros exceptokson los mismos que los significados de los parámetros correspondientes en la fórmula (1).
[0159] La fórmula (3) también puede ser equivalente a
en donde, si se utiliza el factor de escala, se utiliza la fórmula
Si no se utiliza el factor de escala, se utiliza la fórmula
[0160] Ejemplo 2: La cantidad de símbolos codificados satisface la siguiente fórmula (4):
[0163]
[0165] donde
[0166]
[0167] indica la cantidad de símbolos codificados,
ndica la longitud de símbolo,lαindica el factor de escala y
[0168] kes igual a 0 o 1.ktambién puede designarse como coeficiente de ajuste.
[0169] Puede entenderse que, en la fórmula (4), los significados de los parámetros exceptokson los mismos que los significados de los parámetros correspondientes en la fórmula (2).
[0171] La fórmula (4) también puede ser equivalente a
en donde, si se utiliza el factor de escala, se utiliza la fórmula
Si no se utiliza el factor de escala, se utiliza la fórmula
[0172] 2.
[0173] En la manera 2, el extremo de transmisión puede determinar un valor deky notificarlo al extremo de recepción. Por ejemplo, el extremo de transmisión puede enviar segunda información de indicación al extremo de recepción, donde la segunda información de indicación indica el valor dek.
[0174] Opcionalmente, la segunda información de indicación puede ser enviada utilizando información de control. Por ejemplo, la información de control puede ser SCI.
[0175] En esta solicitud se utiliza el mismo valor dekpara la transmisión inicial y la retransmisión con el fin de determinar la cantidad de símbolos codificados.
[0176] Puede entenderse que los valores dekutilizados para la transmisión inicial y la retransmisión son indicados por el extremo de transmisión. Además, el extremo de transmisión indica que el valor dekutilizado para la transmisión inicial es el mismo que el valor dekutilizado para la retransmisión. Por ejemplo, si el valor dekutilizado para la transmisión inicial se indica utilizando la segunda información de indicación, el valor dekutilizado para la retransmisión se indica utilizando la segunda información de indicación.
[0177] La manera 2 se puede utilizar en el escenario 1 y en el escenario 3. Cuando se utiliza la manera 2 en el escenario
3, el extremo de transmisión puede notificar al extremo de recepción el valor delα.
[0178] Por ejemplo, en la manera 2,lαpuede corresponder al período configurado del PSFCH.
[0179] Por ejemplo, una correspondencia entrelαy un período configurado de un PSFCH puede ser la mostrada en una cualquiera de las Tablas 3 a 8. Por ejemplo, silαeslαen la fórmula (3), la correspondencia entrelαy el período configurado del PSFCH puede ser la mostrada en la Tabla 3, la Tabla 4 o la Tabla 5. Silαeslαen la fórmula (4), la correspondencia entrelαy el período configurado del PSFCH puede ser la mostrada en la Tabla 6, la Tabla 7 o la Tabla 8.
[0180] En otro ejemplo, la correspondencia entrelαy el período configurado del PSFCH puede satisfacer𝑙<𝛼>= 3/𝑁.𝑁 es el período configurado del PSFCH y N ≠ 0.
[0181] En otro ejemplo, si N = 0,𝑙<𝛼>= 0.
[0182] S220: Determinar el tamaño de un bloque de transporte de un canal de datos en función de la cantidad de símbolos codificados.
[0183] Por ejemplo, la cantidad de símbolos codificados en esta solicitud se utiliza para determinar la cantidad de RE disponibles del canal de datos en un RB.
[0184] En una tecnología convencional, la cantidad de RE disponibles de un canal compartido de enlace descendente físico (physical downlink shared channel, PDSCH) en un RB satisface una fórmula (5):
[0187]
[0189] donde
[0191]
indica la cantidad de RE disponibles del PDSCH en el RB,
= 12 indica que un RB tiene 12 subportadoras,
[0192] indica una cantidad de símbolos asignados al PDSCH en una ranura,
indica una sobrecarga de una
[0193] señal de referencia de demodulación (demodulation reference signal, DMRS) dentro de la duración del PDSCH en el RB, y
puede ser configurado por una capa superior. Una vez obtenido
se puede determinar el tamaño del bloque de transporte en función de
Para una implementación específica, véase la tecnología convencional. Una función de la cantidad
de símbolos codificados disponibles en esta solicitud es la misma que una función de
en la fórmula (5). En esta solicitud, la cantidad de RE disponibles del canal de datos en el RB satisface una fórmula (6):
[0196]
[0198] donde
[0199]
[0200] indica la cantidad de RE disponibles del canal de datos en el RB,
= 12 indica que un PRB tiene 12
[0201] subportadoras,
indica una cantidad de RE de un DMRS en un símbolo codificado en el RB, y
es configurado por una capa superior.
[0202] Una vez obtenido
el tamaño del bloque de transporte se puede determinar en función de la tecnología convencional. Para más detalles, véase 5.1.3.2 en TS38.214.
[0203] Opcionalmente, el método puede incluir además: El extremo de transmisión envía el bloque de transporte según el tamaño del bloque de transporte. Correspondientemente, el extremo de recepción recibe el bloque de transporte según el tamaño del bloque de transporte, es decir, el extremo de recepción realiza la decodificación del canal en el bloque de transporte.
[0204] En conclusión, de acuerdo con el método proporcionado en esta solicitud, la cantidad de símbolos codificados se determina en función de la longitud de símbolo utilizada para comunicación de enlace lateral en la unidad de tiempo y el factor de escala, de modo que para todas las ranuras utilizadas para comunicación de enlace lateral, se puede determinar una misma cantidad de símbolos codificados y, además, se puede determinar un mismo tamaño de bloque de transporte. De esta forma, la transmisión inicial o la retransmisión del bloque de transporte se puede realizar en cada ranura utilizada para comunicación de enlace lateral, con el fin de evitar una limitación en la selección de un recurso de transmisión y un retardo de transmisión resultante en la tecnología convencional. Lo anterior describe en detalle el método proporcionado en realizaciones de esta solicitud con referencia a la FIG.
[0205] 2 y la FIG. 3. Lo siguiente describe en detalle aparatos proporcionados en realizaciones de esta solicitud con
referencia a las FIGS.4 a 6.
[0206] La FIG.4 es un diagrama de bloques esquemático de un aparato de comunicación según una realización de esta solicitud. Como se muestra en la FIG. 4, el aparato 1000 de comunicación puede incluir una unidad 1200 de procesamiento. Opcionalmente, el aparato de comunicación puede incluir además una unidad transceptora 1100. La unidad transceptora 1100 puede configurarse para enviar información a otro aparato o recibir información desde otro aparato, por ejemplo enviar o recibir primera información de indicación. La unidad 1200 de procesamiento puede configurarse para realizar el procesamiento interno del aparato con el fin de determinar una cantidad de símbolos codificados.
[0207] En una implementación, el aparato 1000 de comunicación puede corresponder a un extremo de transmisión (en concreto, un primer dispositivo terminal). El aparato 1000 de comunicación puede ser un dispositivo terminal o un chip configurado en el dispositivo terminal, y puede incluir unidades configuradas para realizar operaciones realizadas por el dispositivo terminal. Además, las unidades del aparato 1000 de comunicación están configuradas por separado para implementar las operaciones realizadas por el extremo de transmisión en el método anterior. Específicamente, la unidad 1200 de procesamiento está configurada para: determinar una cantidad de símbolos codificados en función de una longitud de símbolo utilizada para comunicación de enlace lateral en una unidad de tiempo y un factor de escala; y determinar un tamaño de bloque de transporte de un canal de datos en función de la cantidad de símbolos codificados.
[0208] La cantidad de símbolos codificados satisface:
[0211]
[0213] donde
[0215]
ndica la cantidad de símbolos codificados,
indica la longitud de símbolo y𝑙<𝛼>indica el factor de escala.
[0216] Opcionalmente, la unidad transceptora 1100 está configurada para enviar primera información de indicación a un extremo de recepción, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar un valor del factor de escala o un índice del factor de escala.
[0217] Opcionalmente, la primera información de indicación se porta en información de control.
[0218] Opcionalmente, la cantidad de símbolos codificados satisface:
[0221]
[0223] donde
[0224]
[0225] indica la cantidad de símbolos codificados
indica la longitud de símbolo y𝑙<𝛼>indica el factor de escala,
[0226] ykes igual a 0 o 1.
[0227] Opcionalmente, la unidad transceptora 1100 está configurada para enviar segunda información de indicación a un extremo de recepción, donde la segunda información de indicación se utiliza para indicar un valor dek.
[0228] Opcionalmente, la segunda información de indicación se porta en información de control.
[0229] Opcionalmente, el factor de escala está preconfigurado.
[0230] El factor de escala corresponde a un período configurado de un PSFCH.
[0231] En otra implementación, el aparato 1000 de comunicación puede corresponder a un extremo de recepción (es decir, un segundo dispositivo terminal). El aparato 1000 de comunicación puede ser un dispositivo terminal o un chip configurado en el dispositivo terminal, y puede incluir unidades configuradas para realizar operaciones realizadas por el dispositivo terminal. Además, las unidades del aparato 1000 de comunicación están configuradas por separado para implementar las operaciones realizadas por el extremo de recepción en el método anterior. Específicamente, la unidad 1200 de procesamiento está configurada para: determinar una cantidad de símbolos codificados en función de una longitud de símbolo utilizada para comunicación de enlace lateral en una unidad de tiempo y un factor de escala; y determinar un tamaño de bloque de transporte de un canal de datos en función de la cantidad de símbolos codificados.
[0232] La cantidad de símbolos codificados satisface:
[0235]
[0237] donde
[0240]
indica la cantidad de símbolos codificados,
ndica la longitud de símbolo y𝑙<𝛼>indica el factor de escala.
[0241] Opcionalmente, la unidad transceptora 1100 está configurada para recibir primera información de indicación desde el extremo de recepción, donde la primera información de indicación se utiliza para indicar un valor del factor de escala o un índice del factor de escala.
[0242] Opcionalmente, la primera información de indicación se porta en información de control.
[0243] Opcionalmente, la cantidad de símbolos codificados satisface:
[0246]
[0248] donde
[0250]
indica la cantidad de símbolos codificados,
indica la longitud de símbolo y𝑙<𝛼>indica el factor de escala,
[0251] ykes igual a 0 o 1.
[0252] Opcionalmente, la unidad transceptora 1100 está configurada para recibir segunda información de indicación desde el extremo de recepción, donde la segunda información de indicación se utiliza para indicar un valor dek. Opcionalmente, la segunda información de indicación se porta en información de control.
[0253] Opcionalmente, el factor de escala está preconfigurado.
[0254] El factor de escala corresponde a un período configurado de un PSFCH.
[0255] En otra implementación más, el aparato 1000 de comunicación puede corresponder a un dispositivo de red en la realización del método anterior. El aparato 1000 de comunicación puede ser un dispositivo de red o un chip configurado en el dispositivo de red, y puede incluir unidades configuradas para realizar operaciones realizadas por el dispositivo de red. Además, las unidades del aparato 1000 de comunicación están configuradas por separado para implementar las operaciones realizadas por el dispositivo de red en el método anterior.
[0256] En una realización, la unidad transceptora 1100 está configurada para enviar información de indicación a un extremo de recepción y a un extremo de transmisión, donde la información de indicación se utiliza para indicar un factor de escala.
[0257] En otra realización, la unidad transceptora 1100 está configurada para enviar información de indicación al extremo de recepción y al extremo de transmisión, donde la información de indicación se utiliza para indicar una correspondencia entre un factor de escala y un PSFCH.
[0258] Debe entenderse que, en la realización del método anterior, se ha descrito en detalle un proceso específico en el que las unidades realizan las anteriores etapas correspondientes de la red correspondiente. Por razones de brevedad, los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
[0259] Debe entenderse además que, cuando el aparato 1000 de comunicación es el dispositivo de red, la unidad transceptora 1100 del aparato 1000 de comunicación puede corresponder a una RRU 2100 del dispositivo 2000 de red mostrado en la FIG. 5, y la unidad 1200 de procesamiento del aparato 1000 de comunicación puede corresponder a una BBU 2200 del dispositivo 2000 de red mostrado en la FIG. 5. Cuando el aparato 1000 de comunicación es el chip configurado en el dispositivo de red, la unidad transceptora 1100 del aparato 1000 de comunicación puede ser una interfaz de entrada/salida.
[0260] Debe entenderse además que, cuando el aparato 1000 de comunicación es el dispositivo terminal, la unidad transceptora 1100 del aparato 1000 de comunicación puede corresponder a un transceptor 3002 en un dispositivo terminal 3000 mostrado en la FIG. 6, y la unidad 1200 de procesamiento en el aparato 1000 de comunicación puede corresponder a un procesador 3001 en el dispositivo terminal 3000 mostrado en la FIG.6.
[0261] La FIG.5 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una realización de esta solicitud,
por ejemplo puede ser un diagrama estructural esquemático de una estación base. La estación base 2000 puede utilizarse en el sistema mostrado en la FIG.1 para realizar una función del dispositivo de red en la realización del método anterior. Como se muestra en la figura, la estación base 2000 puede incluir una o más unidades de radiofrecuencia, por ejemplo una o más unidades de radio remotas (remote radio units, RRU) 2100 y una o más unidades de banda base (BBU) (que también pueden designarse como unidades distribuidas (DU)) 2200. La RRU 2100 puede designarse como unidad transceptora o unidad de comunicación, y corresponde a la unidad transceptora 1100 de la FIG. 4. Opcionalmente, la unidad transceptora 2100 también puede designarse como transceptor, circuito transceptor, máquina transceptora, o similares, y puede incluir al menos una antena 2101 y una unidad 2102 de radiofrecuencia. Opcionalmente, la unidad transceptora 2100 puede incluir una unidad de recepción y una unidad de envío. La unidad de recepción puede corresponder a un receptor (que también se designa como máquina receptora o circuito receptor), y la unidad de envío puede corresponder a un transmisor (que también se designa como máquina transmisora o circuito transmisor). La RRU 2100 está configurada principalmente para: enviar y recibir una señal de radiofrecuencia, y realizar la conversión entre la señal de radiofrecuencia y una señal de banda base. La BBU 2200 está configurada principalmente para: realizar procesamiento de banda base, controlar la estación base, y similares. La RRU 2100 y la BBU 2200 pueden estar dispuestas físicamente juntas, o pueden estar físicamente separadas, en concreto una estación base distribuida.
[0262] La BBU 2200 es un centro de control de la estación base y también puede designarse como unidad de procesamiento. La BBU 2200 puede corresponder a la unidad 1200 de procesamiento de la FIG. 4, y está configurada principalmente para implementar una función de procesamiento de banda base, por ejemplo codificación de canal, multiplexación, modulación o dispersión. Por ejemplo, la BBU (la unidad de procesamiento) puede estar configurada para controlar la estación base con el fin de realizar un procedimiento operativo relacionado con el dispositivo de red en la realización del método anterior.
[0264] En un ejemplo, la BBU 2200 puede incluir una o más placas, y una pluralidad de placas puede admitir conjuntamente una red de acceso por radio (tal como una red LTE) con un único estándar de acceso, o puede admitir por separado redes de acceso por radio (tal como una red LTE, una red 5G, u otra red) con diferentes estándares de acceso. La BBU 2200 incluye además una memoria 2201 y un procesador 2202. La memoria 2201 está configurada para almacenar instrucciones y datos necesarios. El procesador 2202 está configurado para controlar la estación base con el fin de realizar una acción necesaria, por ejemplo configurado para controlar la estación base con el fin de realizar un procedimiento operativo relacionado con el dispositivo de red en la realización del método anterior. La memoria 2201 y el procesador 2202 pueden dar servicio a una o más placas. En otras palabras, en cada placa pueden estar dispuestos independientemente una memoria y un procesador. Alternativamente, una pluralidad de placas puede compartir una misma memoria y un mismo procesador. Además, en cada placa puede estar dispuesto además un circuito necesario.
[0266] Debe entenderse que la estación base 2000 que se muestra en la FIG. 5 puede implementar cada proceso relacionado con el dispositivo de red en la realización del método anterior. Las operaciones o funciones de los módulos en la estación base 2000 están destinadas respectivamente a implementar procedimientos correspondientes en la realización del método anterior. Para más detalles, véanse las descripciones en la realización del método anterior. Para evitar repeticiones, las descripciones detalladas se omiten apropiadamente en la presente memoria.
[0268] La BBU 2200 puede estar configurada para realizar una acción que se implementa dentro del dispositivo de red y que se describe en la realización del método anterior, y la RRU 2100 puede estar configurada para realizar una acción de recepción o de envío que es realizada por el dispositivo de red desde o hacia el dispositivo terminal y que se describe en la realización del método anterior. Para más detalles, véanse las descripciones en la realización del método anterior. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
[0270] La FIG.6 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal 3000 según una realización de esta solicitud. Como se muestra en la figura, el dispositivo terminal 3000 incluye un procesador 3001 y un transceptor 3002. Opcionalmente, el dispositivo terminal 3000 puede incluir además una memoria 3003. El procesador 3001, el transceptor 3002 y la memoria 3003 se pueden comunicar entre sí a través de un canal de conexión interno, y transferir una señal de control y/o una señal de datos. La memoria 3003 está configurada para almacenar un programa informático. El procesador 3001 está configurado para: invocar el programa informático desde la memoria 3003 y ejecutar el programa informático con el fin de controlar el transceptor 3002 para que reciba y envíe una señal.
[0272] El procesador 3001 y la memoria 3003 pueden integrarse en un aparato 3004 de procesamiento. El procesador 3001 está configurado para ejecutar el código del programa almacenado en la memoria 3003 con el fin de implementar las funciones anteriores. Debe entenderse que el aparato 3004 de codificación mostrado en la figura es simplemente un ejemplo. En la implementación específica, la memoria 3003 puede alternativamente estar integrada en el procesador 3001 o puede ser independiente del procesador 3001. Esto no está limitado en esta solicitud.
[0274] El dispositivo terminal 3000 puede incluir además una antena 3010, configurada para enviar, usando una señal de
radio, datos de enlace ascendente o salida de señalización de control de enlace ascendente mediante el transceptor 3002.
[0275] Debe entenderse que el dispositivo terminal 3000 mostrado en la FIG. 6 puede implementar cada proceso relacionado con el dispositivo terminal en la realización del método anterior. Las operaciones o funciones de los módulos en el dispositivo terminal 3000 están destinadas respectivamente a implementar procedimientos correspondientes en la realización del método anterior. Para más detalles, véanse las descripciones en la realización del método anterior. Para evitar repeticiones, las descripciones detalladas se omiten apropiadamente en la presente memoria.
[0276] Opcionalmente, el dispositivo terminal 3000 puede incluir además una fuente 3005 de alimentación, configurada para suministrar energía a diversos componentes o circuitos en el dispositivo terminal.
[0277] Además, para perfeccionar las funciones del dispositivo terminal, el dispositivo terminal 3000 también puede incluir una o más de las siguientes unidades: una unidad 3006 de entrada, una unidad 3007 de visualización, un circuito 3008 de audio, una cámara 3009, un sensor 3008, y similares, y el circuito de audio puede incluir además un altavoz 30081, un micrófono 30082, y similares.
[0278] Debe entenderse que el aparato de procesamiento 3004 o el procesador 3001 pueden ser un chip. Por ejemplo, el aparato 3004 de procesamiento o el procesador 3001 pueden ser una agrupación de puertas programable de campo (field programmable gate array, FPGA), o puede ser un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (digital signal processor, DSP), un circuito integrado específico de aplicación (application specific integrated circuit, ASIC), una agrupación de puertas programable de campo (field programmable gate array, FPGA) u otro dispositivo lógico programable, una puerta discreta o un dispositivo lógico de transistor, un componente de hardware discreto, puede ser un sistema en chip (system on chip, SoC), puede ser una unidad de procesamiento central (central processor unit, CPU), puede ser un procesador de red (network processor, NP), puede ser un circuito de procesamiento de señales digitales (digital signal processor, DSP), puede ser una unidad de microcontrolador (micro controller unit, MCU), y puede ser un controlador programable (programmable logic device, PLD), u otro chip integrado. El procesador de propósito general puede ser un microprocesador, o el procesador puede ser cualquier procesador convencional o similares. Las etapas del método divulgado con referencia a realizaciones de esta solicitud pueden ser realizadas y completadas directamente mediante un procesador de decodificación de hardware, o pueden ser realizadas y completadas mediante una combinación de módulos de hardware y software en el procesador de decodificación. El módulo de software puede estar situado en un medio de almacenamiento maduro en la técnica, como una memoria de acceso aleatorio, una memoria flash, una memoria de sólo lectura, una memoria de sólo lectura programable, una memoria programable y borrable eléctricamente, o un registro. El medio de almacenamiento está situado en la memoria, y el procesador lee información en la memoria y completa las etapas en el método anterior en combinación conhardwaredel procesador.
[0279] La memoria 3003 puede ser una memoria volátil o una memoria no volátil, o puede incluir una memoria volátil y una memoria no volátil. La memoria no volátil puede ser una memoria de sólo lectura (read-only memory, ROM), una memoria de sólo lectura programable (programmable ROM, PROM), una memoria de sólo lectura programable y borrable (erasable PROM, EPROM), una memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente (electrically EPROM, EEPROM), o una memoria flash. La memoria volátil puede ser una memoria de acceso aleatorio (random access memory, RAM) utilizada como caché externa. A través de descripciones ejemplares pero no limitativas, pueden utilizarse muchas formas de RAM, por ejemplo una memoria de acceso aleatorio estática (static RAM, SRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica (dynamic RAM, DRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica sincrónica (synchronous DRAM, SDRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica sincrónica de doble velocidad de datos (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica sincrónica mejorada (enhanced SDRAM, ESDRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica de enlace de sincronización (synchlink DRAM, SLDRAM), y una memoria de acceso aleatorio rambus directa (direct rambus RAM, DR RAM).
[0280] Cabe señalar que las memorias en el sistema y el método descritos en esta especificación incluyen, pero no se limitan a, estas memorias y cualquier memoria de otro tipo apropiado.
[0281] Esta solicitud proporciona además un producto de programa informático. El producto del programa informático incluye código de programa informático. Cuando el código de programa informático se ejecuta en un ordenador, el ordenador queda habilitado para realizar el método realizado por el dispositivo terminal (el extremo de transmisión o el extremo de recepción) o el dispositivo de red en la realización del método anterior.
[0282] Esta solicitud proporciona además un medio legible por ordenador. El medio legible por ordenador almacena código de programa. Cuando el código de programa se ejecuta en un ordenador, el ordenador queda habilitado para realizar el método realizado por el dispositivo de red o el dispositivo terminal en la realización del método anterior.
[0283] Esta solicitud proporciona además un sistema, que incluye un dispositivo terminal y un dispositivo de red.
[0284] Una realización de esta solicitud proporciona, además, un aparato de procesamiento, que incluye un procesador y una interfaz. El procesador está configurado para realizar el método realizado por el dispositivo terminal o el dispositivo de red en una cualquiera de las anteriores realizaciones de método.
[0285] Todas o algunas de las anteriores realizaciones se pueden implementar usandosoftware,hardware,firmwareo cualquier combinación de los mismos. Cuando se usa software para implementar realizaciones, todas o algunas de las realizaciones se pueden implementar en una forma de producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones informáticas se cargan y ejecutan en un ordenador, se generan, total o parcialmente, los procedimientos o funciones según las realizaciones de esta solicitud. El ordenador puede ser un ordenador de propósito general, un ordenador de propósito especial, una red informática, u otro aparato programable. Las instrucciones informáticas pueden ser almacenadas en un medio de almacenamiento legible por ordenador o pueden ser transmitidas desde un medio de almacenamiento legible por ordenador a otro medio de almacenamiento legible por ordenador. Por ejemplo, las instrucciones informáticas pueden transmitirse desde un sitio web, ordenador, servidor, o centro de datos a otro sitio web, ordenador, servidor, o centro de datos por cable (por ejemplo, un cable coaxial, una fibra óptica, o una línea de abonado digital (digital subscriber line, DSL)) o de manera inalámbrica (por ejemplo, infrarrojos, radio, o microondas). El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio utilizable accesible para un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos tal como un servidor o un centro de datos, que integre uno o más medios utilizables. El medio utilizable puede ser un medio magnético (por ejemplo, un disquete, un disco duro, o una cinta magnética), un medio óptico (por ejemplo, un disco de vídeo digital de alta densidad (digital video disc, DVD)), un medio semiconductor (por ejemplo, una unidad de estado sólido (solid state disc, SSD)), o similares.
[0286] Términos como "componente", "módulo" y "sistema", utilizados en esta memoria descriptiva, se utilizan para indicar entidades relacionadas con el ordenador, hardware, firmware, combinaciones de hardware y software, software, o software que está siendo ejecutado. Por ejemplo, un componente puede ser, pero no se limita a, un proceso que se ejecuta en un procesador, un procesador, un objeto, un archivo ejecutable, un subproceso de ejecución, un programa, o un ordenador. Como se muestra en las figuras, tanto un dispositivo informático como una aplicación que se ejecuta en un dispositivo informático pueden ser componentes. Uno o más componentes pueden residir dentro de un proceso o un subproceso de ejecución, y un componente puede estar situado en un ordenador o distribuido entre dos o más ordenadores. Además, estos componentes pueden ejecutarse desde varios medios legibles por ordenador que almacenan varias estructuras de datos. Por ejemplo, los componentes pueden comunicarse usando un proceso local o remoto y basándose en, por ejemplo, una señal con uno o más paquetes de datos (por ejemplo, datos de dos componentes que interactúan con otro componente en un sistema local, en un sistema distribuido, o a través de una red tal como Internet interactuando con otro sistema usando la señal). Debe entenderse que "una realización" mencionada en toda esta memoria descriptiva significa que las funcionalidades, estructuras o características particulares relacionadas con esta realización están incluidas en al menos una realización de la presente solicitud. Por lo tanto, las realizaciones en toda la memoria descriptiva no se refieren necesariamente a una misma realización. Además, las funcionalidades, estructuras o características particulares pueden ser combinadas en una o más realizaciones utilizando cualquier modo apropiado.
[0287] Debe entenderse que, en realizaciones de esta solicitud, los ordinales "primero", "segundo" y similares se utilizan simplemente para distinguir entre diferentes objetos, por ejemplo para distinguir entre diferentes dispositivos de red, y no constituyen ninguna limitación del alcance de las realizaciones de esta solicitud. Las realizaciones de esta solicitud no se limitan a ello.
[0288] Debe entenderse además que, en esta solicitud, "cuando" y "si" significan que un elemento de red realiza el procesamiento correspondiente en una situación objetiva, y no tienen la intención de limitar el tiempo, y no se requiere necesariamente que el elemento de red tenga una acción determinante durante la implementación, y no significan ninguna otra limitación.
[0289] Debe entenderse además que en esta solicitud, "al menos uno" significa uno o más, y "una pluralidad de" significa dos o más.
[0290] Debe entenderse además que en realizaciones de esta solicitud, «B correspondiente a A» indica que B está asociado con A, y B puede determinarse sobre la base de A. Sin embargo, debe entenderse además que la determinación de B sobre la base de A no significa que B se determine únicamente sobre la base de A. Alternativamente, B se puede determinar sobre la base de A y/u otra información.
[0291] Debe entenderse además que la expresión "y/o" en esta memoria descriptiva describe sólo una relación de asociación entre objetos asociados e indica que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B puede indicar los siguientes tres casos: sólo existe A, existen tanto A como B, y sólo existe B. Además, el carácter "/" en esta memoria descriptiva generalmente indica una relación "o" entre los objetos asociados.
[0292] Salvo que se indique lo contrario, una expresión utilizada en esta solicitud similar a la que indica que «un elemento incluye uno o más de los siguientes: A, B y C» generalmente significa que el elemento puede ser cualquiera de los siguientes casos: A; B; C; A y B; A y C; B y C; A, B, y C; A y A; A, A, y A; A, A, y B; A, A, y C; A, B, y B; A, C, y C; B y B; B, B, y B; B, B, y C; C y C; C, C, y C; y otras combinaciones de A, B y C. En las descripciones anteriores, los tres elementos A, B y C se utilizan como ejemplo para describir un caso opcional del elemento. Cuando una expresión es "el elemento incluye al menos uno de los siguientes: A, B, …, y X", es decir, cuando se incluyen más elementos en la expresión, también se puede obtener un caso al que se aplique el elemento de acuerdo con la regla anterior.
[0293] Puede entenderse que en realizaciones de esta solicitud, el dispositivo terminal y/o el dispositivo de red pueden realizar algunas o todas las etapas en realizaciones de esta solicitud. Estas etapas u operaciones son meramente ejemplos. En realizaciones de esta solicitud también se pueden realizar otras operaciones o variaciones de diversas operaciones. Además, las etapas se pueden realizar en una secuencia diferente de una secuencia presentada en realizaciones de esta solicitud, y no es necesario realizar todas las operaciones descritas en realizaciones de esta solicitud.
[0294] Un experto en la materia puede ser consciente de que, en combinación con los ejemplos descritos en realizaciones dadas a conocer en esta memoria descriptiva, las unidades y etapas algorítmicas se pueden implementar mediante hardware electrónico o una combinación de software informático y hardware electrónico. Si las funciones son realizadas por hardware o software depende de las aplicaciones particulares y de las limitaciones de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la materia puede usar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que la implementación va más allá del alcance de esta solicitud.
[0295] Un experto en la materia puede comprender claramente que, con el fin de ofrecer una descripción conveniente y breve, para un proceso de funcionamiento detallado de los anteriores sistema, aparato y unidad, véase un proceso correspondiente en la realización del método anterior. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
[0296] En las varias realizaciones proporcionadas en esta solicitud, se debe entender que el sistema, el aparato y el método descritos se pueden implementar de otras maneras. Por ejemplo, la realización del aparato descrita es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, la división en las unidades es, simplemente, una división de la función lógica y puede ser otra división durante la implementación real. Por ejemplo, múltiples unidades o componentes pueden combinarse o integrarse en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no realizarse. Además, los acoplamientos mutuos o los acoplamientos o conexiones de comunicación directos mostrados o analizados, pueden implementarse a través de algunas interfaces. Los acoplamientos o conexiones de comunicación indirectos entre los aparatos o unidades pueden implementarse de forma eléctrica, mecánica, o de otro tipo.
[0297] Las unidades descritas como partes separadas pueden o no estar físicamente separadas, y las partes mostradas como unidades pueden o no ser unidades físicas, pueden estar situadas en un lugar o pueden estar distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden seleccionarse en función de los requisitos reales para lograr los objetivos de las soluciones de las realizaciones.
[0298] Además, las unidades funcionales en realizaciones de esta solicitud pueden estar integradas en una unidad de procesamiento, cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o dos o más unidades están integradas en una unidad.
[0299] Cuando las funciones se implementan en una forma de una unidad funcional de software y se venden o se usan como un producto independiente, las funciones se pueden almacenar en un medio de almacenamiento legible por ordenador. En función de dicha comprensión, las soluciones técnicas de esta solicitud, esencialmente, o la parte que contribuye a la tecnología convencional, o algunas de las soluciones técnicas, pueden implementarse en forma de producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento e incluye varias instrucciones para dar instrucciones a un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor, un dispositivo de red, o similares) para que realice todas o algunas de las etapas de los métodos descritos en realizaciones de esta solicitud. El anterior medio de almacenamiento incluye: cualquier medio que pueda almacenar código de programa, tal como una unidad flash USB, un disco duro extraíble, una memoria de sólo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un disco magnético o un disco óptico.
[0300] Las anteriores descripciones son, simplemente, implementaciones específicas de esta solicitud, pero el alcance de protección de esta solicitud no está limitado a las mismas. Cualquier variación o reemplazo determinado fácilmente por un experto en la materia dentro del alcance técnico descrito en esta solicitud entrará dentro del alcance de protección de esta solicitud. Por lo tanto, el alcance de protección de esta solicitud estará sujeto al alcance de protección de las reivindicaciones.
Claims (15)
1. REIVINDICACIONES
1. Un método para determinar el tamaño de un bloque de transporte, implementado mediante un dispositivo terminal o un chip en el dispositivo terminal, que comprende:
determinar (S220) el tamaño de un bloque de transporte de un canal de datos en función de una cantidad de elementos de recursos disponibles
del canal de datos en un bloque de recursos físicos, en donde
indica una cantidad de símbolos de multiplexación por
división de frecuencia ortogonal, OFDM, utilizados para comunicación de enlace lateral en una ranura,
= 12 indica que una cantidad de subportadoras en el bloque de recursos físicos es 12,
indica una sobrecarga de una señal de referencia de demodulación en un símbolo OFDM codificado en el bloque de recursos físicos,
es configurado por una capa superior,𝑙<𝛼>indica el factor de escala y𝑙<𝛼>se determina en función de un período configurado de un canal de retroalimentación de enlace lateral físico.
2. El método según la reivindicación 1, en donde el método comprende además:
enviar o recibir primera información de indicación, en donde la primera información de indicación indica un valor del factor de escala𝑙<𝛼>.
3. El método según la reivindicación 2, en donde
el período configurado es de dos ranuras o cuatro ranuras, y la primera información de indicación indica que el factor de escala𝑙<𝛼>es 3.
4. El método según la reivindicación 2, en donde
la primera información de indicación se porta en la información de control de enlace lateral, SCI.
5. El método según la reivindicación 1, en donde
el período configurado del canal de retroalimentación del enlace lateral físico es una ranura, y el factor de escala 𝑙<𝛼>es 3.
6. El método según la reivindicación 1, en donde
el período configurado del canal de retroalimentación del enlace lateral físico es 0, y el factor de escala𝑙<𝛼>es 0. 7. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el período configurado del canal de retroalimentación de enlace lateral físico es configurado por un dispositivo de red.
8. Un aparato para determinar el tamaño de un bloque de transporte, que comprende:
un módulo de procesamiento, configurado para determinar el tamaño de un bloque de transporte de un canal de datos en función de una cantidad de elementos de recursos disponibles
del canal de datos en un bloque de recursos físicos
indica una cantidad de símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal, OFDM, utilizados para comunicación de enlace lateral en una ranura,
= 12 indica que una cantidad de subportadoras en el bloque de recursos físicos es 12,
indica una sobrecarga de una señal de referencia de demodulación en un símbolo OFDM codificado en el
bloque de recursos físicos,
es configurado por una capa superior,𝑙<𝛼>indica el factor de escala y𝑙<𝛼>se determina en función de un período configurado de un canal de retroalimentación de enlace lateral físico.
9. El aparato según la reivindicación 8, en donde el aparato comprende además:
un módulo de comunicación, configurado para recibir o enviar primera información de indicación, en donde la primera información de indicación se utiliza para indicar un valor del factor de escala𝑙<𝛼>.
10. El aparato según la reivindicación 9 en donde
el período configurado es de dos ranuras o cuatro ranuras, y la primera información de indicación indica que el factor de escala𝑙<𝛼>es 3.
11. El aparato según la reivindicación 9 en donde
la primera información de indicación se porta en la información de control de enlace lateral, SCI.
12. El aparato según la reivindicación 8, en donde
el período configurado del canal de retroalimentación del enlace lateral físico es una ranura, y el factor de escala 𝑙<𝛼>es 3.
13. El aparato según la reivindicación 8, en donde
el período configurado del canal de retroalimentación de enlace lateral físico es 0, y el factor de escala𝑙<𝛼>es 0.
14. El aparato según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, en donde el período configurado del canal de retroalimentación de enlace lateral físico es configurado por un dispositivo de red.
15. Un medio de almacenamiento legible por ordenador, en donde el medio de almacenamiento legible por ordenador está configurado para almacenar instrucciones, y cuando las instrucciones son ejecutadas por un ordenador, se implementa el método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
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