WO2021180206A1 - مکانیسم صفحه بندی کارآمد با قدرت با نشانگر اولیه - ثبت اختراعات Google

ساخت وبلاگ

-03-12 شماره برنامه PCT/CN2021/080476 زبان های دیگر فرانسوی (FR) مخترع Li-Chuan Tseng Wei-de Wu Yi-Ju Liao Chi-Hsieh Chia Hsu Hsu Original Assignee MediaTeek Inc. تاریخ اولویت (تاریخ اولویت است. یک فرض و نتیجه گیری قانونی نیست. گوگل تجزیه و تحلیل حقوقی را انجام نداده است و هیچ گونه نمایندگی در مورد صحت تاریخ ذکر شده ارائه نمی دهد.) تاریخ تشکیل پرونده 2020-03-12 تاریخ انتشار 2021-09-16 اولویتادعا شده از US20206298424P EXTERNITY PRIORITY 2021-03-12 FILD FILOD توسط MediaTek Inc. Filed Critical MediaTek Inc. 2021-03-12 اولویت CN202180015534. xa اولویت ثبت اختراع بحرانی/CN115280861A/EN 2021-09-16 عمومیAtion of WO2021180206A1 انتشار ثبت اختراع بحرانی/WO2021180206A1/en

لینک

  • حیاط
  • پرونده جهانی
  • حق ثبت اختراع
  • بحث و گفتگو
  • 238000005259 روش های اندازه گیری 0. 000 مطالبات انتزاعی توضیحات 27
  • 230000000875 اثرات مربوطه 0. 000 مطالبات توضیحات 37
  • 238000004891 روش های ارتباطی 0. 000 توضیحات 10
  • 230000002618 اثر بیداری 0. 000 ادعا 2
  • 229920002873 پلیمرهای پلی اتیلنیمین 0. 000 توضیحات انتزاعی 22
  • 229920001601 پلیمرهای پلی اتریمید 0. 000 توضیحات انتزاعی 22
  • 238000000034 روش روشهای 0. 000 توضیحات انتزاعی 19
  • 206010062519 بیماریهای خواب با کیفیت پایین 0000 توضیحات انتزاعی 13
  • VKMGSWIFEHZQRS-NSHDSACASA-N (1R) -1- (3،4-دی کلروروفنیل) -2- (پروپان-2-الامین) ترکیب شیمیایی اتانول CC (C) NC [C@H] (O) C1 = CC = C (CL) C (CL) = C1 VKMGSWIFEHZQRS-NSHDSACASA-N 0. 000 توضیحات 12
  • 238000001514 روش تشخیص روش 0. 000 توضیحات 7
  • 230000005540 اثرات انتقال بیولوژیکی 0. 000 توضیحات 5
  • 238000010586 روش های نمودار 0. 000 توضیحات 5
  • 230000001413 اثرات سلولی 0. 000 توضیحات 2
  • 238000005562 روش های محو شدن 0. 000 توضیحات 2
  • 101700006434 پروتئین PEPT-1 0. 000 توضیحات 2
  • 101700036265 پروتئین PEPT-2 0. 000 توضیحات 2
  • 230000003595 جلوه های طیفی 0. 000 توضیحات 2
  • 230000006399 اثرات رفتاری 0. 000 توضیحات 1
  • 230000001721 اثرات ترکیبی 0. 000 توضیحات 1
  • 238000011156 روشهای ارزیابی 0. 000 توضیحات 1
  • 230000004301 سازگاری با نور جلوه ها 0. 000 توضیحات 1
  • 230000004048 جلوه های اصلاح 0. 000 توضیحات 1
  • 238000006011 روشهای واکنش اصلاحی 0. 000 شرح 1

تصاویر

طبقه بندی ها

    • H - برق
    • H04 - تکنیک ارتباط الکتریکی
    • H04W - شبکه های ارتباطی بی سیم
    • H04W68/00 — اعلان کاربر، به عنوان مثال. هشدار و پیجینگ، برای ارتباطات ورودی، تغییر سرویس یا موارد مشابه
    • H04W68/02 - ترتیباتی برای افزایش کارایی کانال اطلاع رسانی یا صفحه بندی
    • H04W68/025 - صفحه بندی غیر مستقیم
    • H - برق
    • H04 - تکنیک ارتباط الکتریکی
    • H04W - شبکه های ارتباطی بی سیم
    • H04W52/00 — مدیریت انرژی، به عنوان مثال. TPC [کنترل قدرت انتقال]، صرفه جویی در مصرف انرژی یا کلاس های توان
    • H04W52/02 - ترتیبات صرفه جویی در مصرف برق
    • H04W52/0209 - ترتیبات صرفه جویی در مصرف برق در دستگاه های ترمینال
    • H04W52/0225 - ترتیبات صرفه جویی در مصرف برق در دستگاه های ترمینال با استفاده از نظارت بر رویدادهای خارجی، به عنوان مثال. وجود یک سیگنال
    • H04W52/0229 - ترتیبات صرفه جویی در مصرف برق در دستگاه های ترمینال با استفاده از نظارت بر رویدادهای خارجی، به عنوان مثال. وجود یک سیگنال که در آن سیگنال دریافتی یک سیگنال مورد نظر است
    • H - برق
    • H04 - تکنیک ارتباط الکتریکی
    • H04W - شبکه های ارتباطی بی سیم
    • H04W76/00 — مدیریت اتصال
    • H04W76/20 - دستکاری اتصالات ایجاد شده
    • H04W76/27 - انتقال بین حالات کنترل منابع رادیویی [RRC]
    • Y - برچسب گذاری عمومی توسعه های فن آوری جدید. برچسب گذاری عمومی فناوری های متقاطع که در چندین بخش از IPC قرار دارند. موضوعات فنی تحت پوشش مجموعه های هنری با مرجع متقابل سابق USPC [XRACs] و Digests
    • Y02 - فن آوری ها یا برنامه های کاربردی برای کاهش یا سازگاری در برابر تغییرات آب و هوا
    • Y02D — فن آوری های کاهش تغییرات آب و هوا در فناوری های اطلاعات و ارتباطات [ICT]، I. E. فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی با هدف کاهش مصرف انرژی خود
    • Y02D30/00 - کاهش مصرف انرژی در شبکه های ارتباطی
    • Y02D30/70 - کاهش مصرف انرژی در شبکه های ارتباطی در شبکه های ارتباطی بی سیم

    خلاصه

    روشی برای ارائه نشانه های پیگیری اولیه (PEI) برای پیشرفت مصرف برق در یک شبکه 5G/NR ارائه شده است. تحت روش جدید پذیرش صفحه بندی با PEI ، UE می تواند از نظارت بر PO استفاده کند اگر PEI نشان دهنده منفی باشد. گیرنده اصلی UE به طور معمول در هر چرخه صفحه بندی ، برای پذیرش حلقه ، اندازه گیری و PEI روشن می شود. با این حال ، اگر PEI نشانگر صفحه بندی نباشد ، می تواند بلافاصله پس از انجام اندازه گیری ، گیرنده اصلی خود را خاموش کند. از آنجا که PEI ها همیشه منتقل می شوند و در نزدیکی انفجار بلوک سیگنال همگام سازی (SSB) قرار دارند ، صرفه جویی در مصرف برق نه تنها برای نظارت بر PO بلکه برای خواب سبک بین آخرین SSB/PEI و شکاف نظارت PO و انتقال حالت ، هنگامی که بدون UE می تواند حاصل شود. در گروه UE صفحه ای است.

    شرح

    این درخواست اولویت تحت 35 ایالات متحده است.§119 از شماره برنامه موقت ایالات متحده 62/988،424 ، با عنوان "مکانیسم پیگیری کارآمد با قدرت با نشانگر اولیه" ، ثبت شده در 12 مارس 2020 ؛شماره برنامه موقت ایالات متحده 63/045،211 ، با عنوان "تنظیمات صفحه بندی صفحه بندی برای صرفه جویی در مصرف برق" ، که در 29 ژوئن 2020 ثبت شده است ، موضوع آن در اینجا با مراجعه به آن درج شده است.

    تجسم های فاش شده به طور کلی با سیستم های ارتباطی بی سیم و به ویژه تر به مکانیسم پیگیری کارآمد با نشانه های پیج اولیه مربوط می شوند.

    پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) و سیستم های ارتباطی موبایل 5G رادیو جدید (NR) نرخ داده های بالا ، تأخیر پایین تر و عملکرد سیستم را بهبود می بخشند. در شبکه دسترسی 3GPP NR ، 5G New New Radio (NR) (شامل کثرت ایستگاه های پایه ، به عنوان مثال ، Node-BS نسل بعدی (GNBS) ، برقراری ارتباط با کثرت ایستگاه های تلفن همراه به عنوان تجهیزات کاربر (UES). تقسیم فرکانس متعامددسترسی چندگانه (OFDMA) برای طرح دسترسی رادیویی NR Downlink (DL) به دلیل استحکام آن به محو شدن چندگانه ، راندمان طیفی بالاتر و مقیاس پذیری پهنای باند انتخاب شده است. دسترسی چندگانه در downlink با اختصاص زیر باند های مختلف (یعنی گروه ها ، به دست می آید. از خرده فروشی ها ، به عنوان بلوک های منابع (RBS)) پهنای باند سیستم به کاربران انفرادی بر اساس شرایط کانال موجود خود.) برای داده های downlink استفاده می شود. به طور مشابه ، کانال کنترل لینک فیزیکی (PUCCH) برای حمل اطلاعات کنترل لینک استفاده می شود. کانال به اشتراک گذاشته شده فیزیکی (PUSCH) برای داده های Uplink استفاده می شود. در افزودنییون ، کانال دسترسی تصادفی فیزیکی (PRACH) برای راچ مبتنی بر غیر محتوایی استفاده می شود.

    یکی از استفاده های مهم از اطلاعات پخش در هر سیستم سلولی ، تنظیم کانال هایی برای برقراری ارتباط بین UE و GNB است. این به طور کلی به عنوان صفحه بندی گفته می شود. صفحه بندی روشی است که شبکه بی سیم از آن برای پیدا کردن محل UE ، قبل از تأسیس اتصال واقعی استفاده می کند. از صفحه بندی برای هشدار دادن به UE از یک جلسه ورودی (تماس) استفاده می شود. در بیشتر موارد ، فرآیند صفحه بندی در حالی اتفاق می افتد که UE در حالت بیکار کنترل منابع رادیویی (RRC) قرار دارد. این بدان معناست که UE باید نظارت کند که آیا شبکه در حال ارسال پیام صفحه بندی به آن است و برای اجرای این فرآیند "نظارت" باید مقداری انرژی صرف کند. در حین حالت بیکار ، UE در حالت خواب تعریف شده در چرخه پذیرش ناپیوسته (DRX) وارد می شود و می ماند. UE به طور دوره ای از خواب بیدار می شود و PDCCH را کنترل می کند تا حضور پیام صفحه بندی را بررسی کند. اگر PDCCH نشان می دهد که یک پیام صفحه بندی در یک زیر فریم منتقل می شود ، سپس UE کانال صفحه بندی را از بین می برد تا ببیند پیام صفحه بندی به آن هدایت می شود یا خیر.

    در NR ، پذیرش صفحه بندی کمتر از 2. 5 ٪ از کل قدرت را مصرف می کند. با این حال ، با توجه به طرح انتقال بلوک سیگنال همگام سازی (SSB) در NR ، عملیات حلقه (از جمله AGC ، FTL و TTL) و اندازه گیری (اندازه گیری) فقط در موارد خاص قابل انجام است. در نتیجه ، شکاف بین SSB برای حلقه/اندازه گیری و مناسبت صفحه بندی (PO) طولانی تر است ، و ممکن است UE در شکاف وارد حالت خواب سبک شود. اگر قبل از صفحه بندی نشانه ای وجود داشته باشد و UE فقط در صورت نشان دادن صفحه بندی ، مانیتور را بر عهده داشته باشد ، می تواند مصرف انرژی را نه تنها برای پذیرش پیگیری ، بلکه برای خواب سبک بین آخرین SSB و PO GAP نیز نجات دهد. بنابراین ، یک راه حل در نظر گرفته شده است تا قبل از صفحه بندی ، صرفه جویی در مصرف انرژی بیشتر با نشانه را فعال کند.

    روشی برای ارائه نشانه های پیگیری اولیه (PEI) برای پیشرفت مصرف برق در یک شبکه 5G/NR ارائه شده است. تحت روش جدید پذیرش صفحه بندی با PEI ، UE می تواند از نظارت بر PO استفاده کند اگر PEI نشان دهنده منفی باشد. گیرنده اصلی UE به طور معمول در هر چرخه صفحه بندی ، برای پذیرش حلقه ، اندازه گیری و PEI روشن می شود. با این حال ، اگر PEI نشانگر صفحه بندی نباشد ، می تواند بلافاصله پس از انجام اندازه گیری ، گیرنده اصلی خود را خاموش کند. از آنجا که PEI ها همیشه منتقل می شوند و در نزدیکی انفجار بلوک سیگنال همگام سازی (SSB) قرار دارند ، صرفه جویی در مصرف برق نه تنها برای نظارت بر PO بلکه برای خواب سبک بین آخرین SSB/PEI و شکاف نظارت PO و انتقال حالت ، هنگامی که بدون UE می تواند حاصل شود. در گروه UE صفحه ای است.

    در یک تجسم ، یک UE پیکربندی صفحه بندی را در یک سیستم ارتباطی بی سیم دریافت می کند. UE یک قاب رادیویی با استفاده از نشانگر اولیه (PEI) را بر اساس پیکربندی صفحه بندی تعیین می کند. پیکربندی صفحه بندی نشان دهنده مقدار افست PEI در ارتباط با یک قاب صفحه بندی مربوطه (PF) است. UE نظارت بر PEI را در قاب رادیویی حامل PEI انجام می دهد. PEI نشان می دهد که آیا یک فرصت صفحه بندی (PO) در PF مربوطه وجود دارد. UE هنگامی که PEI نشانگر صفحه بندی مثبت است ، PO را در PF مربوطه نظارت می کند ، در غیر این صورت UE به خواب عمیق از پذیرش PEI به PF مربوطه می رود وقتی PEI نشانگر صفحه بندی منفی است.

    در یک تجسم دیگر ، یک ایستگاه پایه یک قاب رادیویی با استفاده از نشانگر اولیه (PEI) را برای تجهیزات کاربر (UE) در یک شبکه ارتباطی بی سیم تعیین می کند. ایستگاه پایه یک پیکربندی صفحه بندی را به UE ارائه می دهد ، پیکربندی صفحه بندی نشان دهنده مقدار افست PEI مرتبط با یک قاب پیجینگ مربوطه (PF) است. ایستگاه پایه یک PEI را به UE در قاب رادیویی حامل PEI که بر اساس مقدار افست PEI تعیین می شود ، ارسال می کند. PEI نشان می دهد که آیا یک فرصت صفحه بندی (PO) در PF مربوطه وجود دارد. ایستگاه پایه PO را با یک پیام صفحه بندی در PF مربوطه به UE ارسال می کند وقتی PEI نشانگر صفحه بندی مثبت است.

    سایر تجسم ها و مزایای دیگر در توضیحات مفصل زیر شرح داده شده است. این خلاصه برای تعریف اختراع ادعا نمی کند. این اختراع توسط ادعاها تعریف شده است.

    نقشه های همراه ، جایی که مانند اعداد مانند اجزای آن را نشان می دهد ، تجسم اختراع را نشان می دهد.

    شکل 1 روشی را برای پذیرش صفحه بندی با نشانگر اولیه Paging (PEI) در یک شبکه رادیو 5G جدید (NR) مطابق با یک جنبه جدید نشان می دهد.

    شکل 2 یک نمودار بلوک ساده از یک UE و یک ایستگاه پایه مطابق با تجسم های مختلف این اختراع است.

    شکل 3 مفهوم ارائه PEI را برای صرفه جویی در مصرف انرژی اضافی در هنگام پذیرش صفحه بندی مطابق با یک جنبه جدید نشان می دهد.

    شکل 4 تجسم توصیف مکان PEI را با استفاده از جبران سطح فریم برای هر PF/PO مطابق با یک جنبه جدید نشان می دهد.

    شکل 7 جریان پیام از یک روش پذیرش صفحه بندی و ایجاد اتصال را مطابق با یک جنبه جدید نشان می دهد.

    شکل 8 یک نمودار جریان از یک روش از نشانه های اولیه برای افزایش مصرف برق از دید UE در یک شبکه 5G/NR مطابق با یک جنبه جدید از اختراع حاضر است.

    شکل 9 یک نمودار جریان از یک روش از نشانه های اولیه برای افزایش مصرف برق از دیدگاه شبکه در یک شبکه 5G/NR مطابق با یک جنبه جدید از اختراع حاضر است.

    اکنون مرجع به تفصیل به برخی از تجسم های این اختراع ارائه می شود که نمونه هایی از آنها در نقشه های همراه نشان داده شده است.

    شکل 1 روشی از دریافت صفحه بندی با نشان دهنده اولیه صفحه بندی (PEI) در شبکه رادیویی جدید 5G (NR) 100 مطابق با یک جنبه جدید را نشان می دهد. در شبکه دسترسی 3GPP NR، 5G NR (تعداد ایستگاه های پایه، به عنوان مثال، Node-B های نسل بعدی (gNBs)، که با تعداد زیادی از ایستگاه های سیار که به عنوان تجهیزات کاربر (UEs) نامیده می شوند ارتباط برقرار می کند. دسترسی چندگانه تقسیم فرکانس متعامد (OFDMA)برای طرح دسترسی رادیویی NR downlink (DL) انتخاب شده است به دلیل استحکام آن در برابر محو شدن چند مسیره، راندمان طیفی بالاتر و مقیاس پذیری پهنای باند. در هر دو شبکه LTE و NR، کانال کنترل Downlink فیزیکی (PDCCH) برای برنامه ریزی downlink استفاده می شود. Physical Downlink Shared Chael(PDSCH) برای داده های downlink استفاده می شود. به طور مشابه، Physical Uplink Control Chael (PUCCH) برای حمل اطلاعات کنترل uplink استفاده می شود. Physical Uplink Shared Chael (PUSCH) برای داده های uplink استفاده می شود. علاوه بر این، کانال فیزیکی با دسترسی تصادفی (PRACH)برای RACH غیر مبتنی بر مناقشه استفاده می شود.

    یکی از کاربردهای مهم اطلاعات پخش در هر سیستم سلولی، راه اندازی کانال هایی برای ارتباط بین UE و gNB است. این به طور کلی به عنوان صفحه بندی نامیده می شود. صفحه بندی رویه ای است که شبکه بی سیم برای یافتن مکان UE، قبل از برقراری اتصال واقعی، از آن استفاده می کند. صفحه بندی برای هشدار به UE در مورد یک جلسه ورودی (تماس) استفاده می شود. در بیشتر موارد، فرآیند صفحه بندی زمانی اتفاق می افتد که UE در حالت بیکار کنترل منابع رادیویی (RRC) است. این بدان معنی است که UE باید نظارت کند که آیا شبکه پیام صفحه بندی را به آن ارسال می کند یا خیر و باید مقداری انرژی برای اجرای این فرآیند "نظارت" صرف کند. در طول حالت بیکار RRC، یک UE وارد حالت خواب می شود و در چرخه دریافت ناپیوسته (DRX) تعریف شده است. UE به صورت دوره ای بیدار می شود و PDCCH را برای بررسی وجود پیام صفحه بندی بررسی می کند. اگر PDCCH نشان دهد که یک پیام صفحه بندی در یک زیرفریم مخابره می شود، UE کانال صفحه بندی را تغییر می دهد تا ببیند آیا پیام صفحه بندی به آن هدایت می شود یا خیر.

    در NR ، پذیرش صفحه بندی کمتر از 2. 5 ٪ از کل قدرت را مصرف می کند. با این حال ، با توجه به طرح انتقال بلوک سیگنال همگام سازی (SSB) در NR ، عملیات حلقه (از جمله AGC ، FTL و TTL) و اندازه گیری (اندازه گیری) فقط در موارد خاص قابل انجام است. در نتیجه ، بین SSB ها برای حلقه/اندازه گیری و مناسبت صفحه بندی (PO) فاصله ای وجود دارد ، و ممکن است UE در شکاف وارد حالت خواب سبک شود. اگر قبل از صفحه بندی نشانه ای وجود داشته باشد و UE فقط در صورت نشان دادن صفحه بندی ، مانیتور را بر عهده داشته باشد ، می تواند مصرف انرژی را نه تنها برای پذیرش پیگیری ، بلکه برای خواب سبک بین آخرین SSB و PO GAP نیز نجات دهد. توجه داشته باشید که در حالت خواب سبک ، UE به طور کامل گیرنده خود را تبدیل نمی کند ، بنابراین مصرف برق در حالت خواب عمیق بالاتر است ، اما پایین تر از حالت عادی است. در مقایسه با حالت خواب عمیق ، حالت خواب سبک نیاز به انتقال کمتری به/از حالت عادی دارد.

    مطابق با یک جنبه جدید ، نشانه ای قبل از صفحه بندی ، به عنوان مثال ، نشانگر اولیه (PEI) ، برای تأمین صرفه جویی در مصرف برق برای پذیرش صفحه بندی معرفی شده است. در مثال شکل 1 ، نمودار بالا 110 یک روش پذیرش صفحه بندی را بدون PEI نشان می دهد ، در حالی که نمودار پایین 120 یک روش پذیرش صفحه بندی را با PEI نشان می دهد. توجه داشته باشید که گروهی از UE ها می توانند با همان PO همراه باشند. در طی یک روش پذیرش صفحه بندی معمولی 110 ، UE به طور دوره ای از خواب بیدار می شود و رمزگشایی PDCCH را انجام می دهد (111) ، اگر هیچ UE در گروه UE صفحه ای نباشد ، سپس UE متوقف می شود و به خواب سبک می رود. در غیر این صورت ، UE رمزگشایی PDSCH را انجام می دهد (112). اگر خود UE صفحه ای نباشد ، پس UE متوقف می شود و به خواب می رود. در غیر این صورت ، UE تأسیس اتصال را انجام می دهد (113). در طی یک روش پذیرش صفحه بندی جدید 120 ، UE به طور دوره ای از خواب بیدار می شود و برای PEI اول (121) چک می کند ، اگر هیچ UE در گروه UE صفحه ای قرار نگیرد ، سپس UE متوقف می شود و به خواب عمیق می رود. در غیر این صورت ، UE رمزگشایی PDCCH (122) و همچنین رمزگشایی PDSCH را انجام می دهد (123). اگر خود UE صفحه ای نباشد ، پس UE متوقف می شود و به خواب می رود. در غیر این صورت ، UE تأسیس اتصال را انجام می دهد (124).

    طبق روال پذیرش صفحه بندی جدید 120 ، UE می تواند از مانیتورینگ PO استفاده کند اگر PEI در مرحله 121 منفی باشد. گیرنده اصلی UE در هر چرخه صفحه بندی ، برای حلقه ، اندازه گیری و پذیرش PEI روشن می شود. اگر PEI هیچ صفحه بندی را نشان نمی دهد ، پس از انجام اندازه گیری های مورد نیاز ، UE می تواند گیرنده اصلی خود را خاموش کرده و تا PEI بعدی به خواب عمیق برود. توجه داشته باشید که UE برای انجام اندازه گیری های بین فرکانس داخل یا در هنگام سلول سرویس زیر آستانه خاص لازم است. معمولاً UE اندازه گیری های لازم را هنگام بیدار شدن برای نظارت بر صفحه بندی (یعنی هر چرخه صفحه بندی) انجام می دهد ، سپس UE تا PEI بعدی در خواب عمیق خواهد ماند. از آنجا که PEI ها همیشه منتقل می شوند و در نزدیکی پشت سر هم SSB قرار دارند ، صرفه جویی در مصرف برق نه تنها برای نظارت بر PO بلکه برای خواب سبک بین آخرین SSB/PEI و شکاف مانیتورینگ PO و انتقال حالت (به عنوان مثال ، انتقال حالت قدرت از/می تواند حاصل شود. به حالت عادی به/از حالت خواب سبک) ، هنگامی که هیچ UE در گروه UE صفحه ای قرار نمی گیرد.

    شکل 2 یک نمودار بلوک ساده از دستگاه های بی سیم 201 و 211 مطابق با تجسم این اختراع است. برای دستگاه بی سیم 201 (به عنوان مثال ، یک ایستگاه پایه) ، آنتن های 207 و 208 سیگنال رادیویی را انتقال و دریافت می کنند. ماژول فرستنده RF 206 ، همراه با آنتن ها ، سیگنال های RF را از آنتن دریافت می کند ، آنها را به سیگنال های باند پایه تبدیل می کند و آنها را به پردازنده 203 می فرستد. RF فرستنده 206 همچنین سیگنال های پایه ای دریافت شده را از پردازنده تبدیل می کند ، آنها را به سیگنال های RF تبدیل می کند و ارسال می کند و ارسال می کند و ارسال می کند. به آنتن های 207 و 208. پردازنده 203 سیگنال های پایه دریافت شده را پردازش می کند و ماژول ها و مدارهای مختلف عملکردی را برای انجام ویژگی ها در دستگاه بی سیم 201 فراخوانی می کند. حافظه 202 دستورالعمل های برنامه و داده های 210 را برای کنترل عملکرد دستگاه 201 ذخیره می کند.

    به طور مشابه ، برای دستگاه بی سیم 211 (به عنوان مثال ، تجهیزات کاربر) ، آنتن های 217 و 218 سیگنال های RF را منتقل و دریافت می کنند. به آنتن های 217 و 218. پردازنده 213 سیگنال های پایه دریافت شده را پردازش می کند و ماژول ها و مدارهای مختلف عملکردی را برای انجام ویژگی ها در دستگاه بی سیم 211 فراخوانی می کند. حافظه 212 دستورالعمل ها و داده های 220 را برای کنترل عملکرد دستگاه بی سیم 211 ذخیره می کند.

    دستگاه های بی سیم 201 و 211 همچنین شامل چندین ماژول و مدارهای کاربردی هستند که می توانند برای انجام تجسم این اختراع اجرا و پیکربندی شوند. در مثال شکل 2 ، دستگاه بی سیم 201 یک ایستگاه پایه است که شامل یک ماژول انتقال اتصال RRC 205 ، یک برنامه ریزی 204 ، یک ماژول مدیریت صفحه بندی و تحرک 209 و یک مدار کنترل و پیکربندی 221 است. دستگاه بی سیم 211 یک UE استشامل یک ماژول انتقال اتصال 215 ، ماژول اندازه گیری و گزارش 214 ، ماژول صفحه بندی و تحرک 219 و یک مدار کنترل و پیکربندی 231 است. توجه داشته باشید که یک دستگاه بی سیم ممکن است هم یک دستگاه انتقال دهنده باشد و هم یک دستگاه دریافت کننده. ماژول ها و مدارهای مختلف عملکردی را می توان با استفاده از نرم افزار ، سیستم عامل ، سخت افزار و هر ترکیبی از آن اجرا و پیکربندی کرد. ماژول ها و مدارهای عملکرد ، هنگامی که توسط پردازنده های 203 و 213 اجرا می شوند (به عنوان مثال ، از طریق اجرای کدهای برنامه 210 و 220) ، به ایستگاه پایه 201 و تجهیزات کاربر 211 اجازه می دهند تا تجسم های این اختراع را انجام دهند.

    در یک مثال ، ایستگاه پایه 201 اتصال RRC با UE 211 از طریق اتصال اتصال RRC 205 ، برنامه ریزی Downlink و Uplink را برای UES از طریق Scheduler 204 ایجاد می کند ، از طریق ماژول مدیریت تحرک 209 ، صفحه بندی ، تحرک و مدیریت تحویل را انجام می دهد و ارائه می دهد و ارائه می دهد و ارائه می دهد و ارائه می دهد. صفحه بندی ، اندازه گیری و گزارش اندازه گیری اطلاعات پیکربندی به UES از طریق مدار پیکربندی 221. UE 211 اتصال RRC را از طریق مدار اتصال اتصال RRC 215 انجام می دهد ، اندازه گیری ها و گزارش های اندازه گیری را از طریق ماژول اندازه گیری و گزارش دهی 214 انجام می دهد ، نظارت و تحرک را از طریق PAGING و PAGAGING انجام می دهد وماژول دست زدن به تحرک 219 ، و اطلاعات پیکربندی را از طریق کنترل و پیکربندی مدار 231 بدست می آورد. در یک جنبه جدید ، UE 211 پیکربندی صفحه بندی را برای PEI دریافت می کند و PEI را در طی یک قاب حامل PEI. UE 211 اگر PEI برای دستیابی به صرفه جویی در مصرف انرژی برای نظارت بر PO و بین PEI و شکاف نظارت بر PO ، از نظارت PO استفاده کند.

    شکل 3 مفهوم ارائه PEI را برای صرفه جویی در مصرف انرژی اضافی در هنگام پذیرش صفحه بندی مطابق با یک جنبه جدید نشان می دهد. نمودار 310 از شکل 3 طرح انتقال SSB را در NR نشان می دهد ، جایی که عملیات حلقه (از جمله AGC ، FTL و TTL) و اندازه گیری (اندازه گیری) فقط در موارد خاص ، به عنوان مثال ، در طی پشت سر هم SSB قابل انجام است. UE برای SSB ، به عنوان مثال ، هر 20ms (هر 2 فریم رادیویی) از خواب بیدار می شود. UE ممکن است در فاصله بین SSBS برای حلقه/اندازه گیری و مناسبت صفحه بندی (PO) وارد حالت خواب سبک شود. هنگامی که PEI معرفی می شود ، اگر PEI نشان دهنده منفی باشد ، به عنوان مثال ، وارد خواب عمیق در شکاف بین PEI و PO می شود ، UE می تواند از نظارت PO استفاده کند. توجه داشته باشید که UE های کم سینر باید زودتر از خواب بیدار شوند ، یعنی نظارت بر انفجارهای SSB بیشتر (بزرگتر NSSB) قبل از اینکه بتوانید پیام صفحه بندی را رمزگشایی کنید. UE های سینر بالا ممکن است بعداً قبل از نظارت PO از خواب بیدار شوند. بنابراین ، اگر فقط یک PEI برای هر PO وجود داشته باشد ، PEI برای پوشاندن طیف گسترده ای از مقادیر SINR باید نسبتاً زودتر باشد زیرا یک PEI در بسیاری از UE ها خدمت می کند.

    در NR ، SMTC (پیکربندی زمان سنجی اندازه گیری SSB) برای تعیین دوره ارزیابی SSB ارائه شده است. محل PEI ممکن است برای هر پنجره SMTC شرح داده شود. PEI ها همیشه منتقل می شوند و در نزدیکی پشت سر هم SSB قرار دارند ، بنابراین با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی نه تنها نظارت بر PO بلکه خواب سبک و انتقال حالت ، هنگامی که هیچ UE صفحه ای نیست. UE ممکن است علاوه بر SSB به زمان اضافی برای نظارت PEI نیاز داشته باشد. در اولین تجسم که توسط 320 به تصویر کشیده شده است ، PEI در SSB پشت سر هم 321 قرار دارد. شکاف بین PEI و PO. در تجسم دوم که توسط 330 به تصویر کشیده شده است ، PEI در کنار SSB پشت سر هم 331 قرار دارد. اگر PEI نشان می دهد که هیچ UE در گروه UE صفحه ای قرار ندارد (PEI منفی است) ، سپس UE در سال 332 وارد خواب عمیق می شود ، به عنوان مثال ، وارد خواب عمیق می شود. در شکاف بین PEI و PO.

    شکل 4 تجسم توصیف مکان PEI را با استفاده از جبران سطح فریم برای هر PF/PO مطابق با یک جنبه جدید نشان می دهد. در NR ، PEI ها برای جلوگیری از خواب/بیدار شدن اضافی "در نزدیکی SSB" قرار دارند. جبران بین PO و PEI متفاوت است ، زیرا یک قاب صفحه بندی (PF) حاوی PO باید به قاب حمل SSB نقشه برداری شود. دو گزینه برای توصیف مکان PEI وجود دارد. در گزینه اول ، PEI در نزدیکی Nth SSB قبل از PF/PO قرار دارد. در گزینه دوم ، PEI با نشان دادن افست PEI برای هر PF/PO به صراحت در پیام پخش مشخص می شود. برای انعطاف پذیری بهتر و تفسیر ساده تر ، گزینه دوم مشخص کردن صریح افست PEI ارجح است.

    در NR ، PF به روشی شبیه به LTE محاسبه می شود ، اما POS به عنوان زیر مجموعه ها پیکربندی نمی شود. در عوض ، مکان دقیق یک PO با استفاده از موارد مانیتورینگ PDCCH تعریف شده است: تعداد مناسبت نظارت بر PDCCH از (I_S+ 1) TH PO مقدار (I_S+ 1) مقدار Th از پارامتر FirstPDCCH-MonitoringoccasionOfpo است. در غیر این صورت ، برابر با I_s*S است ، جایی که S تعداد SSB های منتقل شده است. بنابراین ، پیشنهاد می شود که جبران سطح فریم را برای هر PF مشخص کنید ، و سپس UE نقطه شروع PEI را برای هر PO در PF تعیین می کند. جبران PEI در سطح فریم برای هر PF به عنوان تعداد قاب های رادیویی بین قاب حامل PEI و قاب صفحه بندی تعریف شده است. PEI در یک قاب حمل SSB یا یک قاب دیگر در نزدیکی SSB منتقل می شود.

    به طور کلی ، مجموعه ای از جبران های PEI توسط شبکه پخش می شود و مقدار جبران خسارات PEI با تعداد قاب های رادیویی در یک دوره SMTC تعیین می شود. UE تعیین می کند که از کدام جبران استفاده می شود (به عنوان مثال اگر PF آن قاب N-TH در دوره SMTC باشد) از جبران [N] استفاده کنید) ، و جبران خسارت را از SFN PF آن برای یافتن قاب حمل PEI کم می کند. در یک دوره SMTC ، می توان K PF ها را داشت ، و PF های متعدد را می توان در یک قاب "نقشه برداری کرد". K ممکن است فقط PFS استفاده شده باشد. به عنوان مثال ، هنگامی که دوره SMTC = 40ms ، n = n = t و k = 2 (نه 4). UE باید "شاخص" PF خود را در یک دوره SMTC به دست آورد. PEI از KTH PF در قاب FrameOffse t-PEI [K] قبل از PF قرار دارد. پس از استفاده از افست PEI در سطح فریم ، UE می تواند یک قاب حامل SSB/PEI برای نظارت بر PEI پیدا کند.

    در مثال شکل 4 ، یک PO را در هر PF فرض کنید. POS در قاب شماره 6 (برای گروه UE شماره 3) و قاب شماره 8 (برای گروه UE شماره 4) PEI خود را در قاب شماره 1 و POS در قاب شماره 10 (برای گروه UE شماره 5) و قاب شماره 12 (برایگروه شماره 6 UE) PEI خود را در قاب شماره 5 پیدا کنید. برای هر دوره SMTC ، دو PF وجود دارد ، و جبران سطح فریم مربوطه برای PEI است<5, 7>وادیعنی برای PO در قاب شماره 6 ، افست سطح قاب PEI 5 است ، UE می تواند PEI مربوطه را در قاب رادیویی شماره 1 (6-5 = 1) پیدا کند. برای PO در قاب شماره 8 ، افست سطح قاب PEI 7 است ، UE می تواند PEI مربوطه را در قاب رادیویی شماره 1 (8-7 = 1) پیدا کند. به طور مشابه ، برای PO در قاب شماره 10 ، افست سطح فریم PEI 5 است ، UE می تواند PEI مربوطه را در قاب رادیویی شماره 5 (10-5 = 5) پیدا کند. برای PO در قاب شماره 12 ، افست سطح قاب PEI 7 است ، UE می تواند PEI مربوطه را در قاب رادیویی شماره 5 (12-7 = 5) پیدا کند.

    پس از یافتن قاب حامل PEI ، UE باید نقاط شروع و پایان دقیق فاصله نظارت بر PEI را پیدا کند. دو نوع PEI برای NR وجود دارد. نوع اول PEI PEI مبتنی بر توالی است و نوع دوم PEI PEI مبتنی بر DCI است. UE برای تشخیص PEI و رمزگشایی در حالت بیکار باید هماهنگ سازی را انجام دهد. علاوه بر این ، برای عملکرد چند پرتو ، یک PEI گروهی از UE ها را با تیرهای مختلف ارائه می دهد. PEI باید در پرتوهای مختلف تکرار شود. همان PEI های تکرار شده در پرتوهای متعدد به عنوان پشت سر هم PEI گفته می شود.

    شکل 5 اولین تجسم از تشخیص PEI مبتنی بر توالی را در یک قاب معین نشان می دهد. در PEI مبتنی بر توالی ، PEI ممکن است به عنوان توالی متعامد تعریف شود. پشت سر هم PEI شامل توالی PEI S (#SSB منتقل شده) است که بر روی تیرهای مختلف منتقل می شود و نشانگر صفحه بندی یک PO است. PEI های N را فرض کنیدPOPOS به این قاب نقشه برداری می شود ، و nپرتوبلوک های SS (SSB) منتقل می شوند ، N وجود داردPO*nپرتوPEI ، و محل هر PEI از قبل تعریف شده یا به عنوان مجموعه ای از نمادهای OFDM تنظیم شده است. در مثال شکل 5 ، دوره SMTC = 20ms ؛S = 4 (4 SSB/پرتوهای منتقل شده) ؛و n = t (هر فریم PF است) و NS = 1 (یک PO در هر PF) ، که منجر به دو POS در هر دوره SMTC می شود. در هر دوره SMTC ، 8 توالی PEI وجود دارد. توجه داشته باشید که مکان هر دنباله PEI باید از قبل تعریف شده یا توسط شبکه پیکربندی شود. ue با نمادهای شروع کار ارائه می شود ، و UE تعداد مشخصی از نمادها را برای هر PEI نظارت می کند.

    دو گزینه برای نمایه سازی PEI وجود دارد. در OPT1 ، PEI به شکلی پرتو دریافت می شود ، جایی که هر Nپرتومکان های PEI با n مطابقت دارندپرتوSSB برای یک PO. به عنوان مثال، 4 PEI برای PO#1، سپس 4 PEI برای PO#2، که در آن 4 PEI مربوط به 4 پرتو است. در Opt2، PEIها ممکن است به روش PO-first دریافت شوند، جایی که هر NPOمکان های PEI با n مطابقت دارندPOPO برای همان پرتو. به عنوان مثال، 2 PEI برای تیر شماره 1، سپس 2 PEI برای تیر شماره 2، و غیره. 2 PEI با 2 PO مطابقت دارد. PEI مبتنی بر توالی مزیت تشخیص آسان تر را دارد. توالی های PEI را می توان با مدارهای مجزا شناسایی کرد، یعنی بدون روشن کردن گیرنده اصلی. دنباله های PEI همچنین می توانند برای هدف همگام سازی استفاده شوند. با این حال، انتقال PEI ممکن است منابع رادیویی زیادی را اشغال کند و ممکن است در مورد تعداد بیشتر PO یا پرتوها مناسب نباشد.

    شکل 6 تجسم دوم تشخیص PEI مبتنی بر DCI را در یک قاب مشخص نشان می دهد. در PEI مبتنی بر DCI، PEI ممکن است با استفاده از DCI سیگنال داده شود و در فضای جستجوی داده شده ارسال شود. PEI مبتنی بر DCI را می توان توسط شبکه پیکربندی کرد، از جمله 1) CRC PEI-DCI توسط RNTI درهم می شود، 2) اندازه PEI-DCI، اندازه بیت مپ نشانگر، و 3) موقعیت نشان برای هر PO دردوره SMTCUE PEI ها را به صورت بیت مپ در موقعیت های نظارتی خاص (MO) نظارت می کند. فرض کنید PEI برای NPOPOS به این قاب نقشه برداری می شود ، و nپرتوبلوک های SS (SSB) منتقل می شوند ، N وجود داردپرتوPEI، و در هر PEI، NPOبیت ها برای نشان دادن صفحه بندی در N استفاده می شوندPOPOs.

    UE MO را برای PEI های مبتنی بر bitmap در هر پرتو به روش های مختلف تعیین می کند. در مثال شکل 6، دوره SMTC = 20ms; S = 4 (4 SSB/پرتو ارسال شده) ; و N=T (هر فریم PF است) و Ns=2 (دو PO در هر PF) که منجر به چهار PO در هر دوره SMTC می شود. در Opt1، شبکه اولین موقعیت نظارتی PDCCH PEI را در فریم داده شده پیکربندی می کند و PEI MO های متوالی S (انتقال #SSB) را اشغال می کند. UE اولین MO را برای مجموعه ای از PEI با توجه به تنظیمات شبکه تعیین می کند (به طور پیش فرض از MO#0 استفاده کنید). اولین MO مربوط به SSB#0 و MO های بعدی مطابق با SSB#1، #2 و به همین ترتیب مطابق شکل 6 است. در Opt2، MO برای هر پرتو (شاخص SSB) توسط شبکه پیکربندی شده یا توسط شبکه محاسبه می شود. فرمول از پیش تعریف شده، در قاب حامل PEI.

    توجه داشته باشید که قبل از رمزگشایی DCI به همگام سازی نیاز است. در سناریوی کم SINR، این بدان معنی است که UE ممکن است نیاز به نظارت بر انفجار (های) چندگانه SSB قبل از رمزگشایی DCI داشته باشد، به این معنی که انرژی کمتری ذخیره شده است. یک DCI می تواند وضعیت صفحه بندی چندین PO را نشان دهد (به عنوان مثال، یک بیت برای یک PO در نقشه بیت DCI)، یا حتی اگر گروه UE PEI معرفی شود، زیرگروه های UE را نشان دهد. این به معنای استفاده کارآمدتر از منابع رادیویی است. برای روش مبتنی بر DCI، رفتار UE باید تعریف یا پیکربندی شود زمانی که UE PEI-DCI را شناسایی یا با موفقیت رمزگشایی نمی کند. با این حال، با توجه به عدم قطعیت تشخیص DCI در حالت RRC Idle، ترجیح داده می شود که UE همیشه PO را در صورتی که PEI-DCI پیکربندی شده است اما شناسایی نشده یا با موفقیت رمزگشایی نشده است، نظارت کند.

    شکل 7 یک جریان پیام از دریافت صفحه بندی و روش برقراری اتصال مطابق با یکی از جنبه های جدید اختراع حاضر را نشان می دهد. در مرحله 711، UE 701 حداقل شکاف مورد نیاز خود را بین PO و PEI مربوطه به عنوان قابلیت UE به شبکه 702 گزارش می دهد. در مرحله 712، UE 701 اطلاعات پخش حاوی پیکربندی صفحه بندی را دریافت می کند. پیکربندی صفحه بندی نشان می دهد که آیا شبکه پیام های PEI و پیجینگ را ارسال می کند یا خیر. در مرحله 713، UE 701 PEI را در مکان های از پیش تعیین شده نظارت می کند و اندازه گیری ها را انجام می دهد. گروهی از UE های مرتبط با PO یکسان، PEI یکسانی را که مربوط به یک PO است، یا چندین PO تحت نظارت یک گروه از UE ها نظارت می کنند. UE فریم رادیویی حامل PEI را با استفاده از افست PEI در سطح فریم تعیین می کند و نقطه شروع و مدت نظارت PEI را بر اساس تنظیمات شبکه تعیین می کند. مدت زمان نظارت می تواند مانند پنجره SMTC (به طور پیش فرض) یا مقدار طولانی تری باشد که توسط شبکه پیکربندی شده است. در مرحله 714، اگر PEI صفحه بندی منفی را نشان دهد، UE 701 در طول فاصله بین PEI تا PO به خواب عمیق می رود. در مرحله 715، UE 701 PO را نظارت می کند و پیام صفحه بندی را در داخل رمزگشایی می کند، اگر PEI صفحه بندی مثبت را نشان دهد. در مرحله 716، UE 701 اتصال را با شبکه 702 انجام می دهد اگر شناسه UE آن در پیام صفحه بندی گنجانده شده باشد.

    شکل 8 یک نمودار جریان از یک روش از نشانه های اولیه برای افزایش مصرف برق از دید UE در یک شبکه 5G/NR مطابق با یک جنبه جدید است. در مرحله 801 ، یک UE پیکربندی را در یک شبکه ارتباطی بی سیم دریافت می کند. در مرحله 802 ، UE یک قاب رادیویی با استفاده از نشانگر اولیه (PEI) را بر اساس پیکربندی تعیین می کند. پیکربندی نشان دهنده مقدار افست PEI مرتبط با یک قاب صفحه بندی مربوطه (PF) است. در مرحله 803 ، UE بر روی PEI در قاب رادیویی PEI نظارت می کند. PEI نشان می دهد که آیا یک فرصت صفحه بندی (PO) در PF مربوطه وجود دارد. در مرحله 804 ، UE هنگامی که PEI نشانگر صفحه بندی مثبت است ، PO را در PF مربوطه کنترل می کند ، در غیر این صورت UE به خواب عمیق از پذیرش PEI به PF مربوطه می رود وقتی PEI نشانگر صفحه بندی منفی است. در یک تجسم ، افست PEI یک جبران سطح فریم است که تعدادی از فریم های رادیویی را با توجه به PF مربوطه نشان می دهد. PEI یک توالی یا یک بیت مپ است که مربوط به گروهی از UE ها است که UE متعلق به آن است.

    شکل 9 یک نمودار جریان از یک روش از نشانه های اولیه برای افزایش مصرف برق از دیدگاه شبکه در یک شبکه 5G/NR مطابق با یک جنبه جدید است. در مرحله 901 ، یک ایستگاه پایه یک قاب رادیویی با استفاده از نشانگر اولیه (PEI) را برای تجهیزات کاربر (UE) در یک شبکه ارتباطی بی سیم تعیین می کند. در مرحله 902 ، ایستگاه پایه پیکربندی صفحه بندی را به UE ارائه می دهد. پیکربندی صفحه بندی نشان دهنده مقدار افست PEI در ارتباط با یک قاب صفحه بندی مربوطه (PF) است. در مرحله 903 ، ایستگاه پایه یک PEI را به UE در قاب رادیویی حامل PEI که بر اساس مقدار افست PEI تعیین می شود ، ارسال می کند. PEI نشان می دهد که آیا یک فرصت صفحه بندی (PO) در PF مربوطه وجود دارد. در مرحله 904 ، ایستگاه پایه PO را با یک پیام صفحه بندی به UE در PF مربوطه ارسال می کند وقتی PEI نشانگر صفحه بندی مثبت است. در یک تجسم ، افست PEI یک جبران سطح فریم است که تعدادی از فریم های رادیویی را با توجه به PF مربوطه نشان می دهد. PEI یک توالی یا یک بیت مپ است که مربوط به گروهی از UE ها است که UE متعلق به آن است.

    اگرچه اختراع حاضر در بالا در ارتباط با تجسم های خاص خاص برای اهداف آموزشی توضیح داده شده است ، این اختراع موجود در آن محدود نیست. بر این اساس ، اصلاحات ، سازگاری ها و ترکیبات مختلف از ویژگی های مختلف تجسم های توصیف شده را می توان بدون عزیمت از دامنه اختراع همانطور که در ادعاها بیان شده است ، انجام داد.

    ادعاها (20)

    تعیین یک نشانگر اولیه صفحه بندی (PEI) -قاب رادیویی را بر اساس پیکربندی صفحه بندی ، که در آن پیکربندی نشانگر مقدار افست PEI مرتبط با یک قاب صفحه بندی مربوطه (PF) است.

    نظارت بر PEI در قاب رادیویی حامل PEI ، که در آن PEI نشان می دهد که آیا یک فرصت صفحه بندی (PO) در PF مربوطه وجود دارد. وت

    نظارت بر PO در PF مربوطه هنگامی که PEI نشانگر صفحه بندی مثبت است ، در غیر این صورت به خواب عمیق از پذیرش PEI به PF مربوطه می رود وقتی PEI نشانگر صفحه بندی منفی است.

    روش ادعای 1 ، که در آن جبران PEI یک جبران سطح فریم است که تعدادی از فریم های رادیویی را با توجه به PF مربوطه نشان می دهد.

    روش ادعای 2 ، که در آن جبران PEI در سطح فریم به UE پخش می شود و بر اساس تعدادی از فریم های رادیویی در یک دوره تنظیم زمان سنجش اندازه گیری (SSB) (SMTC) تعیین می شود.

    روش ادعای 1 ، که در آن UE یک گیرنده اصلی فرکانس رادیویی (RF) را در طول خواب عمیق بدون بیدار شدن از خواب خاموش می کند تا هرگونه PO را تحت نظر داشته باشد.

    روش ادعای 1 ، که در آن PEI یک توالی است ، و در آن توالی با گروهی از UE ها که UE متعلق به آن است مطابقت دارد.

    روش ادعای 1 ، که در آن PEI یک bitmap در یک اطلاعات کنترل downlink (DCI) است ، و در آنجا Bitmap با گروهی از UE ها که UE متعلق به آن است مطابقت دارد.

    روش ادعای 7 ، که در آن UE با توجه به پیکربندی صفحه بندی ، PEI را در موارد نظارت خاص (MO) نظارت می کند.

    یک کنترلر که یک قاب رادیویی اولیه صفحه بندی (PEI) را بر اساس پیکربندی صفحه بندی تعیین می کند ، که در آن پیکربندی نشانگر یک مقدار جبران PEI مرتبط با یک قاب صفحه بندی مربوطه (PF) است. وت

    یک مدار کاربری صفحه بندی که بر روی PEI در قاب رادیویی حامل PEI نظارت می کند ، که در آن PEI نشان می دهد که آیا یک فرصت صفحه بندی (PO) در PF مربوطه وجود دارد ، که در آن UE در PF مربوطه نظارت می کند وقتی PEI نشانگر صفحه مثبت است ،در غیر این صورت هنگامی که PEI نشانگر صفحه بندی منفی است ، به خواب عمیق از پذیرش PEI به PF مربوطه می رود.

    UE ادعای 9 ، که در آن جبران PEI یک جبران سطح فریم است که تعدادی از فریم های رادیویی را با توجه به PF مربوطه نشان می دهد.

    UE ادعای 10 ، که در آن جبران PEI در سطح فریم به UE پخش می شود و بر اساس تعدادی از فریم های رادیویی در یک دوره پیکربندی زمان سنجی اندازه گیری (SSB) (SMTC) تعیین می شود.

    UE ادعای 9 ، که در آن UE یک گیرنده اصلی فرکانس رادیویی (RF) را در طول خواب عمیق خاموش می کند بدون اینکه از خواب بیدار شود تا هرگونه PO را کنترل کند.

    UE ادعای 9 ، که در آن PEI یک دنباله است ، و در آن توالی با گروهی از UE ها که UE متعلق به آن است مطابقت دارد.

    UE از ادعای 9 ، که در آن PEI یک مپک در یک اطلاعات کنترل downlink (DCI) است ، و در آنجا Bitmap با گروهی از UE که UE متعلق به آن است مطابقت دارد.

    UE ادعای 15 ، که در آن UE با توجه به پیکربندی صفحه ، PEI را در موارد نظارت خاص (MO) نظارت می کند.

    تعیین یک نشانگر اولیه صفحه بندی (PEI) -قاب رادیویی برای تجهیزات کاربر (UE) توسط یک ایستگاه پایه در یک سیستم ارتباطی بی سیم.

    تهیه پیکربندی صفحه بندی به UE ، که در آن پیکربندی صفحه بندی نشانگر مقدار افست PEI مرتبط با یک قاب صفحه بندی مربوطه (PF) است.

    ارسال PEI به UE در قاب رادیویی حامل PEI که بر اساس مقدار افست PEI تعیین می شود ، که در آن PEI نشان می دهد که آیا یک فرصت صفحه بندی (PO) در PF مربوطه وجود دارد. وت

    ارسال PO با یک پیام صفحه بندی در PF مربوطه به UE هنگامی که PEI نشانگر صفحه بندی مثبت است.

    روش ادعای 17 ، که در آن جبران PEI یک جبران سطح فریم است که تعدادی از فریم های رادیویی را با توجه به PF مربوطه نشان می دهد.

    روش ادعای 18 ، که در آن جبران PEI در سطح فریم به UE پخش می شود و بر اساس تعدادی از فریم های رادیویی در یک دوره تنظیم زمان سنجش اندازه گیری (SSB) (SMTC) تعیین می شود.

    روش ادعای 17 ، که در آن PEI یک توالی یا یک نقشه بیت است که مربوط به گروهی از UE ها است که UE به آن تعلق دارد.

    PCT/CN2021/080476 2020-03-12 2021-03-12 مکانیسم پیگیری کارآمد قدرت با نشانگر اولیه WO2021180206A1 (EN)

راهنمای تجارت فارکس...
ما را در سایت راهنمای تجارت فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : نسیم خاکسار بازدید : <-PostHit-> تاريخ : چهارشنبه 20 ارديبهشت 1402 ساعت: 12:16