BR102018073485A2 - Gerenciamento de buscas cegas de canal de controle entre espaços de busca em nova rádio - Google Patents

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Abstract

são fornecidos sistemas, métodos, aparelhos e produtos de programa de computador para gerenciar ou monitorar o canal de controle em nova rádio (nr) através de buscas cegas. um método pode incluir configurar, por um nó de rede, múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, para um equipamento do usuário, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que são necessárias decodificações mais cegas do que o permitido pela capacidade do equipamento do usuário. o método pode incluir adicionalmente identificar as ocasiões de monitoramento para as quais um número permitido de decodificações cegas é excedido, determinar um conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos determinados por prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas, e transmitir o canal de controle de enlace descendente físico (ou canais de controle de enlace descendente físico) para o equipamento do usuário que recebeu o conjunto reduzido.

Description

GERENCIAMENTO DE BUSCAS CEGAS DE CANAL DE CONTROLE ENTRE ESPAÇOS DE BUSCA EM NOVA RÁDIO
ANTECEDENTES:
Campo:
[0001] As modalidades da invenção se referem, em geral, a redes de comunicações celulares ou sem fio, como, porém sem limitação, ao Sistema Universal de Telecomunicações Móveis (UMTS) - Rede de Acesso de Rádio Terrestre (UTRAN), Evolução de Longo Prazo (LTE) - UTRAN Evoluída (E-UTRAN), UTRAN Avançada (LTE-A), LTE-A Pro e/ou tecnologia de acesso de rádio 5G ou tecnologia de acesso de nova rádio (NR) . Algumas modalidades podem se referir, em geral, por exemplo, ao monitoramento do canal de controle em NR que pode ser realizado por meio de buscas cegas.
Descrição da Técnica Relacionada:
[0002] Sistema Universal de Telecomunicações Móveis (UMTS) - Rede de Acesso de Rádio Terrestre (UTRAN) se refere a uma rede de comunicações, incluindo estações-base, ou Nós B, e, por exemplo, controladores de rede de rádio (RNC). A UTRAN permite a conectividade entre o equipamento do usuário (UE) e a rede principal. O RNC fornece funcionalidades de controle para um ou mais Nós B. O RNC e seus Nós B correspondentes são denominados Subsistema de Rede de Rádio (RNS). No caso de E-UTRAN (UTRAN Evoluída), o projeto de interface aérea, a arquitetura de protocolo e princípios de acesso múltiplo são agora comparados àqueles da UTRAN, e não existe nenhum RNC e a funcionalidade de acesso de rádio é fornecida por um Nó B evoluído (eNodeB ou eNB) ou muitos eNBs. Múltiplos eNBs estão envolvidos em uma
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2/46 conexão de UE única, por exemplo, no caso de
Transmissão
Multiponto Coordenada (CoMP) e em conectividade dupla (DC) .
[0003]
A Evolução de
Longo Prazo (LTE) ou E-UTRAN melhorou eficiência e serviços, oferece custos mais baixos e fornece novas oportunidades de espectro em comparação às gerações anteriores. Em particular, a LTE é um padrão
3GPP que fornece taxas de pico de enlace ascendente de pelo menos, por exemplo, megabits por segundo (Mbps) por portadora e taxas de pico de enlace descendente de pelo menos, por exemplo, 300
Mbps por portadora. A LTE suporta larguras de banda de escaláveis de 20 MHz até 1,4 MHz e suporta tanto por Divisão de Frequência (FDD) e Duplexação por portadora
Duplexação
Divisão de
Tempo (TDD) . A agregação de portadora ou a dita conectividade dupla permite adicionalmente operar múltiplas portadoras de componente ao mesmo tempo, multiplicando, desse modo, o desempenho como taxas de dados por usuário.
[0004] Como mencionado acima, a LTE também pode melhorar a eficiência espectral em redes, permitindo que portadoras forneçam mais serviços de dados e voz por uma dada largura de banda. Portanto, a LTE é projetada para satisfazer as necessidades de transporte de dados e mídia de alta velocidade, além de suporte de voz de alta capacidade. Vantagens de LTE incluem, por exemplo, alta taxa de transferência, baixa latência, suporte de FDD e TDD na mesma plataforma, uma experiência de usuário final melhorada e uma arquitetura simples, resultando em baixos custos operacionais.
[0005] Certas versões adicionais de 3GPP LTE (por exemplo, LTE Rel-10, LTE Rel-11) são direcionadas para
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3/46 sistemas de telecomunicações móveis avançadas internacionais (IMT-A), denominados no presente documento, com propósitos de conveniência, simplesmente UTRAN Avançada (LTE-A).
[0006] A LTE-A é direcionada para estender e otimizar as tecnologias de acesso de rádio 3GPP LTE. Um objetivo da LTE-A consiste em fornecer serviços significativamente melhorados por meio de maiores taxas de dados e menor latência com custo reduzido. A LTE-A é um sistema de rádio mais otimizado que satisfaz as exigências da união de rádio internacional de telecomunicações (ITU-R) para IMT Avançada, enquanto mantém compatibilidade com versões anteriores. Um dos recursos-chave da LTE-A, introduzido em LTE Rel-10, é a agregação de portadora, a qual permite aumentar as taxas de dados através da agregação de duas ou mais portadoras de LTE. As próximas versões de 3GPP LTE (por exemplo, LTE Rel-12, LTE Rel-13, LTE Rel-14, LTE Rel15) são direcionadas para melhoras adicionais de serviços especializados, menor latência e satisfação de exigências quanto a 5G.
[0007] Sistemas sem fio de 5a geração (5G) ou nova rádio (NR) se referem à próxima geração (NG) de sistemas de rádio e arquitetura de rede. O 5G também é conhecido por aparecer como o sistema IMT-2020. Estima-se que o 5G fornecerá taxas de bits da ordem de 10-20 Gbit/s ou maior. O 5G suportará pelo menos banda larga móvel avançada (eMBB) e comunicação ultraconfiável de baixa latência (URLLC). Também se espera que o 5G aumente a expansibilidade de rede até centenas de milhares de conexões. A tecnologia de sinal de 5G é antecipada para maior cobertura, bem como eficiência
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4/46 espectral e de sinalização. Espera-se que o 5G proporcione banda larga extrema e conectividade ultrarrobusta de baixa latência e rede massiva para suportar a Internet das Coisas (IoT) . Com uma maior difusão de IoT e comunicação de máquina a máquina (M2M), haverá uma necessidade crescente de redes que satisfaçam as necessidades de menos energia, menor taxa de dados e longa vida de bateria. Em 5G ou NR, o Nó B ou eNB pode ser nomeado como uma próxima geração ou Nó B 5G (gNB).
SUMÁRIO:
[0008] Uma modalidade é direcionada a um método que inclui configurar, por um nó de rede, múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, para um equipamento do usuário, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que são necessárias decodificações mais cegas do que o permitido pela capacidade do equipamento do usuário. 0 método também pode incluir identificar as ocasiões de monitoramento para as quais um número permitido de decodificações cegas é excedido, determinar um conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos, e transmitir o canal de controle de enlace descendente físico (ou canais de controle de enlace descendente físico) para o equipamento do usuário no conjunto reduzido de decodificações cegas ou candidatos. 0 conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos é determinado por prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas.
[0009] Outra modalidade é direcionada para um aparelho, incluindo pelo menos um processador e pelo menos uma memória que compreende código de programa de computador. A
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5/46 pelo menos uma memória e o código de programa de computador são configurados, com o pelo menos um processador, para fazer com que o aparelho pelo menos configure múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, para um equipamento do usuário, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que mais decodificações cegas são necessárias do que permitidas pela capacidade do equipamento do usuário. A pelo menos uma memória e o código de programa de computador podem ser adicionalmente configurados, com o pelo menos um processador, para fazer com que o aparelho pelo menos identifique as ocasiões de monitoramento para as quais um número permitido de decodificações cegas é excedido, determine um conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos e transmita canal de controle de enlace descendente físico (ou canais de controle de enlace descendente físico) para o equipamento do usuário em um conjunto reduzido de conjunto reduzido de decodificações cegas ou candidatos. 0 decodificações cegas e/ou candidatos é determinado por prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas.
[0010] Outra modalidade é direcionada para um método que inclui receber, através de um equipamento do usuário, configuração de decodificações cegas ou candidatos em múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que diversas decodificações cegas necessárias excedem uma capacidade do equipamento do usuário. O método também pode incluir identificar as ocasiões de monitoramento para as quais a capacidade de
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6/46 decodificação cega do equipamento do usuário é excedida e reduzir o conjunto de decodificações cegas ou candidatos com base em prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas e receber, através do equipamento do usuário, PDCCH(s) que recebeu o conjunto reduzido de decodificações cegas ou candidatos.
[0011] Outra modalidade é direcionada para um aparelho, incluindo pelo menos um processador e pelo menos uma memória que compreende código de programa de computador. A pelo menos uma memória e o código de programa de computador são configurados, com o pelo menos um processador, para fazer com que o aparelho pelo menos receba a configuração de decodificações cegas ou candidatos em múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca ou conjuntos de recursos de controle, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que diversas decodificações cegas necessárias excedem uma capacidade do equipamento do usuário. A pelo menos uma memória e o código de programa de computador podem ser adicionalmente configurados, com o pelo menos um processador, para fazer com que o aparelho pelo menos identifique as ocasiões de monitoramento para as quais a capacidade de decodificação cega do equipamento do usuário é excedida e reduza o conjunto de decodificações cegas ou candidatos com base em prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas, e para receber PDCCH(s) que recebeu o conjunto reduzido de decodificações cegas ou candidatos.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS:
[0012] Para uma compreensão adequada da invenção, devese fazer referência aos desenhos anexos, nos quais:
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Ί/Μ [0013] A Fig. 1 ilustra um mapeamento de canal de controle (PDCCH) exemplificativo;
[0014] A Fig. 2 ilustra um diagrama de bloco
exemplificativo para a maneira de determinar a ordem de
descarte de decodificações cegas (BDs), de acordo com
certas modalidades;
[0015] A Fig. 3a ilustra um diagrama de bloco de um
aparelho, de acordo com uma modalidade;
[0016] A Fig. 3b ilustra um diagrama de bloco de um
aparelho, de acordo com outra modalidade;
[0017] A Fig. 4a ilustra um fluxograma exemplificativo de um método, de acordo com uma modalidade;
[0018] A Fig. 4b ilustra um fluxograma exemplificativo de um método, de acordo com outra modalidade; e [0019] A Fig. 4c ilustra um fluxograma exemplificativo de um método, de acordo com uma modalidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
[0020] Será compreendido prontamente que os componentes da invenção, como descrito e ilustrado de modo geral nas figuras do presente documento, podem ser dispostos e projetados em uma ampla variedade de diferentes configurações. Desse modo, a descrição detalhada a seguir das modalidades de sistemas, métodos, aparelhos e produtos de programa de computador para gerenciar ou monitorar o canal de controle em nova rádio (NR) através de buscas cegas, como representado nas figuras anexas descritas abaixo, não é destinada a limitar o escopo da invenção, porém é representativa de modalidades da invenção selecionadas.
[0021] Os recursos, estruturas ou características da
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8/46 invenção descritos ao longo deste relatório descritivo podem ser combinados de qualquer maneira adequada em uma ou mais modalidades. Por exemplo, o uso das expressões “certas modalidades”, “algumas modalidades” ou outra terminologia similar, ao longo deste relatório descritivo se refere ao fato de que um recurso, estrutura ou característica particular descrita em conjunto com a modalidade pode ser incluída em pelo menos uma modalidade da presente invenção. Então, ocorrências das expressões “em certas modalidades”, “em algumas modalidades”, “em outras modalidades” ou outra terminologia similar, ao longo deste relatório descritivo não se referem todas necessariamente ao mesmo grupo de modalidades, e os recursos, estruturas ou características descritas podem ser combinadas de qualquer maneira adequada em uma ou mais modalidades.
[0022]
Adicionalmente, se desejado, as diferentes funções ou etapas discutidas abaixo podem ser realizadas em uma ordem diferente e/ou simultaneamente umas às outras.
Além disso, se for desejado, uma ou mais das funções ou etapas descritas podem ser opcionais ou podem ser combinadas.
Como tal, a descrição a seguir deve ser considerada como meramente ilustrativa dos princípios, ensinamentos e modalidades desta invenção, e não limitante da mesma.
[0023] canal de controle de enlace descendente físico de NR (PDCCH) pode ser usado para transmitir informações de controle de enlace descendente (DCI). Pode utilizar forma de onda OFDM e codificação polar. 0 NR PDCCH pode utilizar cada quarto elemento de recurso para sinalização de referência de demodulação (DMRS). A DCI pode ser usada para
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9/46 sinalização de alocação de recurso de enlace descendente (DL) e enlace ascendente (UL). Pode ser usada também para outros propósitos, como (des)ativação de parte de agregação de portadora e largura de banda (BWP), indicação de estrutura de quadro (Grupo comum PDCCH) e atualizações de controle de energia.
[0024] Certas modalidades são direcionadas ao monitoramento do canal de controle em NR que pode ser realizadas por meio de buscas cegas. Um objetivo pode incluir reduzir ou conter o esforço de processamento para realizar as buscas cegas. Busca cega ou decodificação cega pode se referir ao processo através do qual uma UE encontra seu PDCCH monitorando um conjunto de candidatos de PDCCH em cada ocasião de monitoramento. Uma ocasião de monitoramento pode ser uma ver por slot, uma ver por múltiplos slots ou múltiplas vezes em um slot. Em uma modalidade, a busca cega de canal de controle de enlace descendente físico (PDCCH) pode ser disposta por meio de espaços de busca paralelos ou conjuntos de espaços de busca mapeados para um ou múltiplos conjuntos de recursos de controle (CORESETs). Durante uma busca cega de PDCCH, um UE pode estar monitorando elementos de canal de controle predefinidos (CCEs), CCEs agregados e/ou tamanhos de informações de controle de enlace descendente (DCI) em períodos de tempo predefinidos, correspondentes a ocasiões de monitoramento configuradas.
[0025] Os CCEs podem estar dispostos em um CORESET predefinido configurado por meio de sinalização de camada superior. Cada CCE pode incluir 6 REGs (por exemplo, 12 subportadoras em 1 símbolo de OFDM) , e 1, 2 ou 3 agrupamentos de REG. Os agrupamentos de REG podem ser
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10/46 mapeados no CORESET com o uso de mapeamento intercalado ou não intercalado. O UE pode presumir que o agrupamento de REG define a granularidade de pré-codificador em frequência e tempo usada pelo gNB ao transmitir PDCCH. Os recursos de CORESET podem ser configurados em unidades de 6 blocos de recurso na frequência. A Fiq. 1 ilustra um mapeamento de PDCCH exemplificativo presumindo 1 símbolo de CORESET, mapeamentro REG-para-CCE intercalado e agrupamento de REG tamanho 2. A Tabela 1 abaixo lista as opções de tamanhos de agrupamento de REG em termos de REGs, suportados por nova rádio (NR).
Comprimento de CORESET (n° de símbolos) Mapeamento não intercalado (agrupamento de REG: frequência x tempo) Mapeamento intercalado (agrupamento de REG: frequência x tempo)
1 6 (6x1) 2 (2x1), 6 (6x1)
2 6 (3x2) 2 (1x2), 6 (3x2)
3 6 (2x3) 3 (1x3), 6 (2x3)
TABELA 1 [0026] Certas hipóteses de trabalho e acordos foram feitos em reuniões de grupo de trabalho de 3GPP RAN1 em relação à busca cega de canal de controle. Por exemplo, no caso em que apenas CORESET(s) para agendamento baseado em slot é configurado para um UE, o número máximo de decodificações cegas de PDCCH por slot por portadora é X, em que o valor de X não excede 44. Permanece para consideração adicional quanto ao valor exato de X, quanto a múltiplos BWP ativos, para múltiplos TRP, para múltiplos
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11/46 portadoras, para múltiplos feixes, para agendamento baseado em não slot e quanto a X específico de numerologia.
[0027] Alguns acordos ou hipóteses de trabalho adicionais foram feitos em 3GPP em relação à capacidades de BD. Alguns desses acordos podem incluir: candidatos de PDCCH que têm diferentes tamanhos de carga de DCI contam como decodificações cegas separadas, candidatos de PDCCH compreendidos por diferentes conjuntos de CCE(s) contam como decodificações cegas separadas, candidatos de PDCCH em diferentes CORESETs contam como decodificações cegas separadas, candidatos de PDCCH que têm o mesmo tamanho de carga de DCI e são compreendidos pelo mesmo conjunto de CCE(s) no mesmo CORESET contam como uma decodificação cega.
[0028] Também se acordou que, para periodicidade de monitoramento de não CA e PDCCH de 14 ou mais símbolos, o número máximo de decodificações cegas de PDCCH por slot pode ser: 44 para SCS = 15 kHz, e menos de 44 pelo menos para SCS = 60 kHz e 120 kHz. Para um dado SCS, todos os UEs
podem suportar o número máximo de decodificações cegas de
PDCCH por slot.
[0029] Para CA com até N CCs , o número máximo de
decodificações cegas de PDCCH por slot para um UE pode
depender do número de CCs configurados. Todos os UEs que suportam CA com o mesmo conjunto de CCs podem suportar o mesmo número máximo de decodificações cegas de PDCCH. Para CA com mais do que N CCs, o número máximo de decodificações cegas de PDCCH para um UE depende da capacidade explícita de UE.
[0030] Em um dado CORESET, dois tipos de espaços de busca (por exemplo, espaço de busca comum de UE e espaço de
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12/46 busca especifico de UE) ou mesmo espaços de busca do mesmo tipo podem ter diferentes periodicidades de ocasiões de monitoramento para um UE. Os detalhes dos espaços de busca correspondentes ainda precisam ser determinados. No entanto, em NR, um espaço de busca pode ser denominado um conjunto de espaços de busca. Um conjunto dos parâmetros a seguir pode determinar um conjunto de espaços de busca: um conjunto de niveis de agregação, o número de candidatos de PDCCH para cada nivel de agregação, e/ou a ocasião de monitoramento de PDCCH para o conjunto de espaços de busca. Pelo menos para casos diferentes de acesso inicial, para identificar um conjunto de espaços de busca, os parâmetros a seguir podem ser configurados por sinalização de RRC especifica de UE: o número de candidatos de PDCCH para cada nivel de agregação de {1, 2, 4, 8, [16]} - um valor de {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} candidatos, ocasião de monitoramento de PDCCH para o conjunto de espaços de busca - um valor de {1-slot, 2-slot, [5-slot], [10-slot], [20-slot]} (pelo menos 5 valores) e/ou um ou mais valores de Io símbolo, 2o símbolo, ..., 14° símbolo em um slot monitorado, e cada conjunto de espaços de busca associado a uma configuração de CORESET por sinalização de RRC. Embora a periodicidade seja definida por conjunto de espaços de busca em NR, a periodicidade podería ser definida por espaço de busca correspondente a candidatos de um único AL.
[0031] Como pode ser observado a partir da discussão acima, em NR, o UE pode ser configurado para monitorar um conjunto de espaços de busca em um DL CORESET de enlace descendente com uma certa periodicidade, e o UE pode ser configurado para monitorar um ou múltiplos conjuntos de
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13/46 espaços de busca em um ou múltiplos tais CORESETs, em que cada CORESET é possivelmente configurado com diferentes periodicidades e/ou cada conjunto de conjuntos de espaços de busca é possivelmente configurado com diferentes periodicidades de ocasiões de monitoramento. Por exemplo, um UE pode ser configurado para monitorar um primeiro CORESET com periodicidade de 0,5 ms (por exemplo, 1 slot com 30 kHz SCS) para serviço de eMBB e um segundo CORESET com periodicidade de 5 ms (por exemplo, 10 slots com 30 kHz SCS) para serviço de MTC. Em uma situação similar, o mesmo CORESET pode ser configurado com múltiplos espaços de busca, os espaços de busca que têm diferentes periodicidades de ocasiões de monitoramento, como um conjunto de espaços de busca especifico de usuário com periodicidade de 0,5 ms (por exemplo, 1 slot com 30 kHz SCS) e um conjunto de espaços de busca comum de usuário com periodicidade de 5 ms (por exemplo, 10 slots com 30 kHz SCS) . Também pode haver conjuntos de espaços de busca que são monitorados múltiplas vezes durante um slot, por exemplo, duas ou sete vezes por slot. Essas ocasiões de monitoramento podem ser definidas para agendamento baseado em não slot (mini-slots). Um serviço exemplificativo com o uso de agendamento baseado em não slot é Comunicações Ultraconfiáveis de Baixa Latência (URLLC).
[0032] Um problema que surge no monitoramento de múltiplos conjuntos de espaços de busca é que a carga de processamento necessária para as buscas cegas é variante no tempo. Em particular, essa carga de processamento pode exibir picos que pode ser desejado conter ou minimizar. Nos exemplos acima, tais picos de processamento podem ocorrer a
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14/46 cada 5 ms quando ambos os CORESETs (ou conjuntos de espaços de busca) precisam ser monitorados simultaneamente. Em geral, pode ser desejável permitir reserva excessiva das decodificações cegas (BDs) para períodos, já que, para a maioria dos períodos, os BDs estariam abaixo do máximo permitido. Isso permitiría o dimensionamento das BDs em diferentes espaços de busca e/ou conjuntos de espaços de busca de acordo com o número típico de BDs, em vez do número máximo de BDs.
[0033] Portanto, uma modalidade é configurada para gerenciar PDCCH BDs entre múltiplos conjuntos de espaços de busca ou CORESETs. Em uma modalidade, quando é determinado que um UE é executado fora de um número máximo predefinido de BDs (como 44 BDs/slot) , o número de BDs pode ser reduzido até um nível permitido. Certas modalidades podem escalar para diferentes situações, como um número diferente de conjuntos de espaços de busca, número diferente de capacidade de BD, combinações diferentes de agendamento baseado em slot e baseado em não slot, e/ou combinações diferentes de partes de agregação de portadora e largura de banda. Adicionalmente, modalidades geralmente envolvem sinalização mínima.
[0034] É observado que, em uma única ocasião de monitoramento de controle, um UE pode ser configurado para monitorar por meio de buscas cegas: um ou múltiplos conjuntos de recursos de controle, um ou múltiplos espaços de busca em um conjunto de recurso de controle, um ou múltiplos níveis de agregação (isto é, níveis de codificação de repetição ou taxas de código mais geralmente) em um espaço de busca, um ou múltiplos
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15/46 candidatos de decodificação (isto é, possíveis alocações de recurso) por camada de agregação, ou um ou múltiplos tamanhos de formato de DCI (isto é, tamanho de carga de DCI e conteúdo de mensagem) por candidato à decodificação com um ou múltiplos RNTIs. Uma busca cega também pode envolver combinação flexível (no caso de níveis de agregação >1) , demodulação, decodificação e verificação de CRC específica de usuário.
[0035] Em LTE, o conjunto de espaços de busca é denominado simplesmente um espaço de busca e há um único CORESET em LTE. O número de candidatos por espaço de busca de LTE é predefinido nas especificações de 3GPP (por exemplo, na seção 9 de 3GPP TS36.213). Com espaço de busca de específico de usuário (USS), o número de buscas cegas é (6, 6, 2, 2) com níveis de agregação (1, 2, 4, 8) . Com espaço de busca comum (CSS), o número de buscas cegas é (4, 2) com níveis de agregação (4, 8). O número de buscas cegas pode escalar com o número de tamanhos de formato de DCI que um UE segue. Tipicamente, 2 tamanhos de formato em USS e 1 tamanho de formato em CSS. Isso pode resultar tipicamente em 2x16+2x6=44 decodificações cegas.
[0036] No entanto, ao configurar múltiplos CORESETs (ou conjuntos de espaços de busca) com diferentes periodicidades de monitoramento, a abordagem de LTE de usar um número predefinido de buscas cegas por nível de agregação por CORESET (ou espaço de busca) resultaria em picos de carga de processamento em momentos em que as ocasiões de monitoramento ocorrem simultaneamente (por exemplo, durante o mesmo slot ou mini-slot). Portanto, pode ser desejável projetar métodos para conter ou reduzir os
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16/46 picos de processamento de busca cega quando ocasiões de monitoramento de diferentes CORESETs (ou conjuntos de espaços de busca) coincidem. [0037] LTE suporta redução de a redução é configurada de célula servidora, por meio candidatos de PDCCH em nivel considera a situação de ocorre de uma maneira restringir um NR gNB decodificações cegas (por todos os períodos. No entanto, rigorosa, já que os picos raramente. Uma consequência candidato a PDCCH, porém, maneira semiestática por escalonamento direto de agregação diferente e não que a reserva excessiva Uma solução seria no máximo X
X=44BDs) ao longo de solução pode ser muito BD ocorreríam apenas abordagem seria que a uma de de
NR em dinâmica.
a configurar exemplo, essa de dessa capacidade de BD de um UE seria subutilizada na maioria do tempo. Isso criaria bloqueio de PDCCH adicional e reduziría a qualidade da experiência (taxa de dados, latência).
[0038] Certas modalidades são direcionadas para o gerenciamento e/ou controle de decodificações cegas (BDs) de PDCCH entre múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca, ou CORESETs. Em uma modalidade, o gerenciamento das BDs pode incluir, quando um UE alcança o número máximo predefinido de BDs/unidade de tempo de referência (como 44 BDs/slot), regras predefinidas são fornecidas para a maneira de reduzir o número de BDs até um nível permitido. A unidade de tempo de referência pode variar de acordo múltiplos slots, símbolos de OFDM.
com a situação. Pode ser um slot, ou ou um símbolo de OFDM, ou múltiplos
Outra opção consiste em determiná-la em termos de tempo absoluto (como 0,5 ms). A regra predefinida
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17/46 (ou regras predefinidas) permite que o UE (e/ou rede) priorize as BDs em diferentes tipos de espaço de busca (como USS ou CSS) e/ou conjuntos de espaços de busca dinamicamente, de uma maneira configurável e bem definida.
[0039] Em uma modalidade exemplificativa, cada candidato a BD (ou pelo menos aqueles candidatos a BD que podem ser descartados em certas circunstâncias) pode receber um número de prioridade. Então, quando há necessidade de reduzir o número de BDs, os BDs podem ser reduzidos de acordo com o número de prioridade de BD e de acordo com as prioridades/regras predefinidas de tipo de (conjunto de) espaço de busca e/ou espaço de busca.
[0040] Algumas modalidades podem fornecer pelo menos duas abordagens para a redução de BD. Em uma abordagem, redução/descarte de BD podem ser feitos juntamente em BDs em múltiplos espaços de busca (ou conjunto de espaços de busca, ou CORESET). De acordo com outra abordagem, redução/descarte de BD podem ser realizados sequencialmente em diferentes espaços de busca (ou conjunto de espaços de busca, ou CORESET). De acordo com essa abordagem, BDs podem ser reduzidas primeiramente a partir do espaço de busca com a menor prioridade de (conjunto de) espaço de busca, e, se não for suficiente, BDs também podem ser reduzidas a partir do espaço de busca com a segunda prioridade de (conjunto de) espaço de busca mais baixa (e assim por diante). Em uma
modalidade, um número máximo de redução de BD (número ou %)
por espaço de busca (ou conjunto de espaços de busca, ou
CORESET) pode ser definido para manter a capacidade de
agendamento em todos os espaços de busca. Esse pode ser um
parâmetro de configuração ou pode ser definido por padrão.
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Para ambas as abordagens discutidas acima, o descarte pode ser baseado em um número de prioridade de BD definido, pPa.
[0041]
Então, de acordo com certas modalidades, descarte/redução de BD podem ser baseados no número de prioridade de BD. Em uma modalidade, o número de prioridade de BD, pbd, em um nivel de agregação do espaço de busca (ou conjunto de espaços de busca ou CORESET) , pode depender do número total de BDs por nivel de agregação no espaço de busca. De acordo com essa abordagem, um número de prioridade de BD pode ser definido de acordo com a seguinte equação:
Pbd (SS, AL) índice de BC(SS.AL]
Numero de EC-ξ. (55. AL) [0042] em que o índice de BD (SS, AL) é o índice de BD em um espaço de busca ou conjunto de espaços de busca (SS) e no nível de agregação (AL) . Em uma modalidade, o índice de BD pode variar entre [1, 2, Número de BDs (SS, AL)], o que significa que números de prioridade variam entre 0 e 1 (0 < pbd (SS, AL) >1). Além disso, observou-se que a(SS,AL) representa um escalonador de prioridade, o qual pode ser adicionalmente configurado.
[0043] Em uma modalidade, a ordem de descarte candidatos a BD pode ser definida de acordo com o número de prioridade de BD, pPd (SS, AL). Por exemplo, o descarte de candidatos a BD pode seguir uma das duas abordagens discutidas acima em que o descarte pode ser feito conjuntamente por BDs em múltiplos espaços de busca (ou conjuntos de espaços de busca) ou pode ser feito sequencialmente em diferentes espaços de busca (ou conjuntos de espaços de busca). Em outra modalidade, o número necessário de BDs pode ser
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19/46 descartado de acordo com aqueles com o número (ou números) de prioridade de BD mais baixo. 0 número necessário pode depender do número real de BDs - o número total de BDs (definido para um determinado intervalo de tempo). Se múltiplos BDs tiverem o mesmo número de prioridade de BD, então, a BD com a prioridade de (conjunto de) espaço de busca mais baixa pode ser descartada.
[0044] De acordo com algumas modalidades, a prioridade de (conjunto de) espaço de busca pode ser definida de acordo com diferentes critérios, por exemplo, incluindo: ordem de prioridade de acordo com nivel de agregação, ordem de prioridade entre espaços de busca (ou conjuntos de espaços de busca, ou CORESETs), ordem de prioridade de acordo com o tipo de espaço de busca de BD, isto é, operação com base em slot ou operação com base em não slot, ordem de prioridade de acordo com tamanho de DCI e/ou ordem de prioridade de acordo com o identificador temporário de rede de rádio (RNTI) associado ao conjunto de espaços de busca.
[0045] Certas modalidades podem definir uma ordem de prioridade de acordo com a portadora de componente e/ou parte de largura de banda. Por exemplo, esses critérios podem ser considerados de acordo com a ordem predefinida a seguir: (1) AL considerado em primeiro lugar, (2) prioridade de tipo de agendamento (slot vs. não slot) considerada em segundo lugar, (3) prioridade de conjunto de espaços de busca considerada em terceiro lugar e (4) prioridade de portadora de componente considerada em quarto lugar.
[0046] Com base no que foi dito acima, pode-se observar
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20/46 que certas modalidades podem facilitar uma solução de reserva excessiva em que o número de BDs/candidatos pode ser reduzido a um certo nível predefinido (permitido) com base em um número de prioridade de BD, bem como prioridades/regras de (conjunto de) espaço de busca que são seguidas tanto pelo UE(s) quando pelo gNB(s). Observe que a relação entre candidato a PDCCH e BD é dada pelo número de hipótese de tamanho de formato de DCI que um UE é configurado para monitorar em um único candidato. Uma modalidade é direcionada para definir dois conjuntos de BDs/candidatos, um conjunto permitido e um conjunto não permitido. O conjunto não permitido de BDs/candidatos pode ser definido com base nas prioridades de BD/candidato mais baixas, e, em algumas modalidades, o tamanho do conjunto não permitido também pode ser zero. Consequentemente, em uma modalidade, as prioridades de BD podem ser definidas de acordo com as prioridades de (conjunto de) espaço de busca e as regras predefinidas.
[0047] De acordo com certas modalidades, o número máximo de BDs pode variar de acordo com a situação. Por exemplo, em algumas modalidades, o número máximo de BDs pode ser definido separadamente para diferentes situações, incluindo agendamento baseado em slot, agendamento baseado em não slot (isto é, agendamento em mini-slot) e agendamento baseado em slot mais agendamento baseado em não slot. Para o agendamento baseado em slot, o número de BDs pode ser definido, por exemplo, como X BDs/slot/portadora (ou parte de largura de banda) para uma numerologia. Para o agendamento baseado em não slot, o número de BDs pode ser definido, por exemplo, como Y BDs/mini-slot (ou símbolo)
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21/46 para uma numerologia. Para agendamento baseado em slot mais agendamento baseado em não slot, o número de
BDs pode ser definido, por exemplo, como Z BD/slot para uma numerologia.
Em certas modalidades, os parâmetros
X, Y,
Z pode depender da categoria de UE.
[0048]
A Fig. 2 ilustra um diagrama de bloco exemplificativo para a maneira de determinar a ordem de descarte de BDs/candidatos, de acordo com certas modalidades. Nesse exemplo, presume-se, com propósito de simplificação, que há uma única BD por um candidato. Como ilustrado no exemplo da Fig. 2, como mostrado em 200, candidatos a BD de um AL recebem um número de BD (SS, AL) de acordo com o índice de CCE: 1, 2,..., Número de BD (SS,
AL) . Nesse exemplo, o número total de candidatos a BD no conjunto de espaços de busca é o Número de BDs (SS ,AL) =16 BDs, em que há: (a) 6 candidatos a BD com AL1, (b) 5 candidatos a BD com AL2, (c) 3 candidatos a BD com AL4 e (d) 2 candidatos a BD com AL8. Como mostrado em 210, o candidato a número de prioridade de BD pbd (SS, AL) é computado. A ordem de descarte pode ser determinada, como mostrado em 220, com base no número de prioridade, do menor para o maior valor. Nesse exemplo, como mostrado em 230, 5 candidatos a BD podem ser descartados. Em uma modalidade, presume-se que a prioridade de (conjunto de) espaço de busca aumenta com o nível de agregação. De acordo com esse exemplo, os candidatos descartados 250 não são monitorados de nenhuma forma no espaço de busca atual.
[0049] De acordo com uma modalidade, as prioridades de (conjunto de) espaço de busca podem ser configuradas por
RRC. Essa abordagem pode ser usada, por exemplo, entre
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22/46 diferentes espaços de busca configurados por RRC. Outra modalidade consiste em definir prioridades de (conjunto de) espaço de busca de acordo com regras predefinidas. Em uma modalidade, as regras predefinidas podem ser aplicadas apenas se o número de prioridade para múltiplos BDs for o mesmo em múltiplos (conjuntos de) espaços de busca. Por exemplo, o espaço de busca comum pode ter uma maior prioridade em comparação a um espaço de busca específico de usuário. Uma abordagem adicional ou complementar pode incluir derivar prioridades entre diferentes espaços de busca de acordo com a periodicidade de monitoramento. Por exemplo, um espaço de busca com maior periodicidade pode ter uma maior prioridade em comparação a um espaço de busca com menor prioridade. Em uma modalidade, um nível de agregação maior pode ter uma maior prioridade em comparação a um nível de agregação menor. Em outra modalidade, os espaços de busca envolvidos em agendamento baseado em não slot podem ter maior prioridade em comparação a agendamento baseado em slot.
[0050]
Em algumas modalidades, as prioridades de (conjunto de) espaço de busca relacionadas a diferentes portadoras de componente podem ser derivadas implicitamente, por exemplo, com base em cell ID.
Prioridades de (conjunto de) espaço de busca similares também podem ser derivadas para espaços de busca relacionadas a diferentes partes de largura de banda ou
CORESETS. Todos ou alguns IDs disponíveis, como ID de
CORESET, ID de (conjunto de) espaço de busca e assim por diante, podem ser usados com os propósitos de priorização.
[0051] De acordo com outras modalidades, além de
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23/46 prioridades de espaço de busca, é possível definir ou configurar que certas BDs nunca sejam descartadas. Por exemplo, em algumas modalidades, pode ser definido que o CSS nunca seja descartado, e/ou pode ser definido que certos ALs (como o AL mais alto) nunca seja descartado. [0052] No exemplo da Fig. 2, a métrica de prioridade com a qual a decisão de descarte é feita é dada diretamente pelo número de prioridade, a(AL,SS) = 1. Seguindo esse princípio, regras predefinidas podem ser aplicadas nos casos em que o número de prioridade para múltiplos BDs é igual em múltiplos (conjuntos de) espaços de busca. No entanto, uma métrica de prioridade mais genérica pode envolver fatores/vetores de ponderação para implementar a prioridade de (conjunto de) espaço de busca, por exemplo, quando aplicada a ALs, um vetor de ponderação a (ALs , SS) = (1, 1, 1, 1) resultaria em prioridades de (conjunto de) espaço de busca iguais para ALs (1, 2, 4, 8) enquanto a(AL,SS) = (0,8 0,8 1,2 1,2) produziría uma maior prioridade de (conjunto de) espaço de busca (menor probabilidade de descarte) para ALs 4 e 8. Em outras modalidades, em vez de descarte, as BDs que têm a menor métrica de prioridade e também as BDs com a maior métrica de prioridade podem ser descartadas. Isso é similar a reduzir o número de BDs por AL e pode resultar em uma implementação mais simples.
[0053] A Fig. 3a ilustra um exemplo de um aparelho 10 de acordo com uma modalidade. Em uma modalidade, o aparelho 10 pode ser um nó, host ou servidor em uma rede de comunicações ou funcionando como uma rede. Por exemplo, o aparelho 10 pode ser uma estação-base, a Nó B, um Nó B
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24/46 evoluído (eNB), Nó B 5G ou ponto de acesso, Nó B de próxima geração (NG-NB ou gNB), ponto de acesso WLAN, entidade de gerenciamento de mobilidade (MME), ou servidor de assinatura associado a uma rede de acesso de rádio, como uma rede GSM, rede LTE, 5G ou NR.
[0054] Deve-se compreender que o aparelho 10 pode ser composto por um servidor borda-nuvem como um sistema de computação distribuída em que o servidor e o nó de rádio podem ser aparelhos autônomos que se comunicam um com o outro por meio de uma via de rádio ou por meio de uma conexão com fio, ou podem ser localizados em uma mesma entidade que se comunica por meio de uma conexão com fio. Deve-se observar que uma pessoa de habilidade comum na técnica compreendería que o aparelho 10 pode incluir componentes ou recursos não mostrados na Fig. 3a.
[0055] Como ilustrado na Fig. 3a, o aparelho 10 pode incluir um processador 12 para processar informações e executar instruções ou operações. O processador 12 pode ser qualquer tipo de processador de uso geral ou específico. De fato, o processador 12 pode incluir um ou mais dentre computadores de uso geral, computadores de uso especial, microprocessadores, processadores de sinal digital (DSPs), arranjos de portas programáveis em campo (FPGAs), circuitos integrados específicos de aplicação (ASICs), e processadores com base em uma arquitetura de processador multinúcleo (multicore), como exemplos. Embora um único processador 12 seja mostrado na Fig. 3a, múltiplos processadores podem ser utilizados de acordo com outras modalidades. Por exemplo, deve-se compreender que, em certas modalidades, o aparelho 10 pode incluir dois ou mais
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25/46 processadores que podem formar um sistema de multiprocessador (isto é, nesse caso, o processador 12 representa um multiprocessador) que pode suportar multiprocessamento. Em certas modalidades, o sistema de multiprocessador pode ser acoplado de modo firme ou acoplado de modo frouxo (por exemplo, para formar um cluster de computadores).
[0056] O processador 12 pode realizar funções associadas à operação do aparelho 10 que podem incluir, por exemplo, pré-codificação de parâmetros de ganho/fase de antena, codificação e decodificação de bits individuais que formam uma mensagem de comunicação, formatação de informações e controle geral do aparelho 10, incluindo processos relacionados a gerenciamento de recursos de comunicação.
[0057] O aparelho 10 pode incluir adicionalmente ou ser acoplado a uma memória 14 (interna ou externa), que pode ser acoplada ao processador 12, para armazenar informações e instruções que podem ser executadas pelo processador 12. A memória 14 pode ser uma ou mais memórias e de qualquer tipo adequado para o ambiente de aplicação local, e pode ser implementada com o uso de qualquer tecnologia de armazenamento de dados volátil ou não volátil adequada, como um dispositivo de memória baseado em semicondutor, um sistema e dispositivo de memória magnética, um sistema e dispositivo de memória óptica, memória fixa e memória removível. Por exemplo, a memória 14 pode ser composta por qualquer combinação de memória de acesso aleatório (RAM), memória somente de leitura (ROM), armazenamento estático, como um disco magnético ou óptico, unidade de disco rígido (HDD), ou qualquer outro tipo de máquina não transitória ou
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26/46 meios legíveis por computador. As instruções armazenadas na memória 14 podem incluir instruções de programa ou código de programa de computador que, quando executados pelo processador 12, habilitam o aparelho 10 a realizar tarefas como descrito no presente documento.
[0058] Em uma modalidade, o aparelho 10 pode incluir adicionalmente ou ser acoplado (de modo interno ou externo) a uma unidade ou porta que é configurada para aceitar e ler um meio de armazenamento legível por computador externo, como um disco óptico, unidade USB, unidade flash, ou qualquer outro meio de armazenamento. Por exemplo, o meio de armazenamento legível por computador externo pode armazenar um programa de computador ou software para execução pelo processador 12 e/ou aparelho 10.
[0059] Em algumas modalidades, o aparelho 10 também pode incluir ou ser acoplado a uma ou mais antenas 15 para transmitir e receber sinais e/ou dados para e do aparelho 10. O aparelho 10 pode incluir adicionalmente ou ser acoplado a um transceptor 18 configurado para transmitir e receber informações. O transceptor 18 pode incluir, por exemplo, uma pluralidade de interfaces de rádio que pode ser acoplada à antena (ou antenas) 15. As interfaces de rádio podem corresponder a uma pluralidade de tecnologias de acesso de rádio, incluindo um ou mais dentre GSM, NBIoT, LTE, 5G, WLAN, Bluetooth, BT-LE, NFC, identificador de frequência de rádio (RFID), banda ultralarga (UWB), MulteFire, e similares. A interface de rádio pode incluir componentes, como filtros, conversores (por exemplo, conversores digital-para-analógico e similares), mapeadores, um módulo de Transformada Rápida de Fourier
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27/46 (FFT), e similares, para gerar símbolos para uma transmissão por meio de um ou mais enlaces descendentes e para receber símbolos (por exemplo, por meio de um enlace ascendente) . Como tal, o transceptor 18 pode ser configurado para modular informações em uma forma de onda de portadora para transmissão pela antena (ou antenas) 15 e demodular informações recebidas pela antena (ou antenas) 15 para processamento adicional por outros elementos do
aparelho 10. Em outras modalidades, o transceptor 18 pode
ser capaz de transmitir e receber sinais ou dados
diretamente.
[0060] Em uma modalidade, a memória 14 pode armazenar
módulos de software que fornecem funcionalidade quando
executadas pelo processador 12. Os módulos podem incluir, por exemplo, um sistema operacional que fornece funcionalidade de sistema operacional para o aparelho 10. A memória também pode armazenar um ou mais módulos funcionais, como uma aplicação ou programa, para fornecer funcionalidade adicional para o aparelho 10. Os componentes de aparelho 10 podem ser implementados em hardware, ou como qualquer combinação adequada de hardware e software.
[0061] Em certas modalidades, o aparelho 10 pode ser um nó de rede ou nó de RAN, como uma estação-base, ponto de acesso, Nó B, eNB, gNB, ponto de acesso WLAN, ou similares. De acordo com certas modalidades, o aparelho 10 pode ser controlado pela memória 14 e pelo processador 12 para realizar as funções associadas a qualquer uma das modalidades descritas no presente documento.
[0062] Em uma modalidade, o aparelho 10 pode ser controlado pela memória 14 e pelo processador 12 para
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28/46 controlar ou gerenciar tentativas de decodificação cega de canal de controle de NR (por exemplo, PDCCH) entre múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaço de busca(s) ou CORESETs com base em prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas. De acordo com uma modalidade, o aparelho 10 pode ser controlado pela memória 14 e pelo processador 12 para configurar múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca, e/ou CORESETs, para um UE, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que mais BDs são necessárias do que o máximo permitido pela capacidade do equipamento do usuário. É observado que o número máximo de BDs permitidas pode variar de acordo com a situação, como a possibilidade de a situação ser de agendamento baseado em slot, agendamento baseado em não slot, ou agendamento baseado em slot mais agendamento baseado em não slot.
[0063] Em uma modalidade, o aparelho 10 também pode ser controlado pela memória 14 e pelo processador 12 para identificar as ocasiões de monitoramento para as quais um número permitido de decodificações cegas é excedido, e para determinar um conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos. De acordo com certas modalidades, o aparelho 10 também pode ser controlado pela memória 14 e pelo processador 12 para transmitir canal de controle de enlace descendente físico (ou canais de controle de enlace descendente físico) para o UE que recebeu o conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos. O conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos pode ser determinado pelas prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas. As prioridades
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29/46 e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir regras configuradas para priorizar dinamicamente as tentativas de decodificaçâo cega em diferentes múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca ou CORESETs.
[0064] Por exemplo, em uma modalidade, quando o número máximo de tentativas de decodificação cega permitidas é alcançado, os BDs podem ser reduzidos de acordo com um número de prioridade atribuído a cada BD e de acordo com as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas. Nessa modalidade, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir atribuir um número de prioridade a cada uma das decodificações cegas e/ou candidatos que são submetidas à redução de decodificação cega potencial, e reduzir o número de tentativas de decodificação cega de acordo com o número de prioridade. Por exemplo, em uma modalidade, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem ser configuradas para descartar a BD (ou BDs) com o menor número de prioridade (ou números de prioridade) até que o nível permitido ou desejado seja alcançado, isto é, até que o número de BDs esteja abaixo do limite máximo predefinido de tentativas de BD permitidas. Em outras modalidades, no entanto, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas pode incluir descarte de BD(s) com o maior número de prioridade (ou números de prioridade) até que o nível permitido ou desejado seja alcançado. Se múltiplos BDs tiverem o mesmo número de prioridade, então, a BD com a menor prioridade de (conjunto de) espaço de busca (dentre as BDs com o mesmo
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30/46 número de prioridade) pode ser descartada.
[0065] Em certas modalidades, um número de prioridade em um nivel de agregação (AL) do espaço de busca (SS) pode depender de um número total de decodificações cegas e/ou candidatos por nivel de agregação (AL) no espaço de busca (SS) . De acordo com uma modalidade, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir calcular o número de prioridade de acordo com a equação a seguir:
Pbd (SS, AL) ir-. Irribede BC rSS.AL) a(55, AL Ί---------——
Número de BC-ξ (S5.ALJ !
em que pbd representa o número de prioridade, o indice de BD (SS, AL) é o índice de decodificação cega no espaço de busca (SS) e no nível de agregação (AL) ,
Número de BDs (SS, AL) é número de decodificações cegas no espaço de busca (SS) no nível de agregação (AL), e a(SS,AL) é um escalonador de prioridade.
Em uma modalidade exemplificativa, o índice de BD pode variar entre [1, 2,
Número de BDs (SS,AL)], o que significa que números de prioridade variariam entre 0 e 1 (0 < pbd (SS, AL) >1) .
[0066]
Em certas modalidades, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir definir a ordem de prioridade de espaço de busca de acordo com um ou mais dos critérios a seguir: nível de agregação, espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca ou
CORESETs, tipo de espaço de busca de BD (baseado baseado em não slot) , tamanho de DCI, e/ou RNTI em slot, associado ao espaço de busca. De acordo com algumas modalidades, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir descarte de BDs no UE com base
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31/46 em uma ordem de prioridade de acordo com a portadora de componente e/ou parte de largura de banda, por exemplo, na ordem a seguir: (1) nivel de agregação, (2) tipo de agendamento, (3) conjunto de espaços de busca e (4) portadora de componente.
[0067] A Fig. 3b ilustra um exemplo de um aparelho 20 de acordo com outra modalidade. Em uma modalidade, o aparelho 20 pode ser um nó ou elemento em uma rede de comunicações ou associado a tal rede, como um UE, equipamento móvel (ME) , estação móvel, dispositivo móvel, dispositivo estacionário, dispositivo IoT, ou outro dispositivo. Como descrito no presente documento, o UE pode ser alternativamente denominado, por exemplo, uma estação móvel, equipamento móvel, unidade móvel, dispositivo móvel, dispositivo de usuário, estação de assinante, terminal sem fio, tablet, smartphone, dispositivo IoT ou dispositivo IoT de NB, ou similares. Como um exemplo, o aparelho 20 pode ser implementado, por exemplo, em um dispositivo portátil sem fio, um acessório de plug-in sem fio, ou similares.
[0068] Em algumas modalidades exemplificativas, o aparelho 20 pode incluir um ou mais processadores, um ou mais meios de armazenamento legível por computador (por exemplo, memória, armazenamento, e similares), um ou mais componentes de acesso de rádio (por exemplo, um modem, um transceptor e similares), e/ou uma interface de usuário. Em algumas modalidades, o aparelho 20 pode ser configurado para operar com o uso de uma ou mais tecnologias de acesso de rádio, como GSM, LTE, LTE-A, NR, 5G, WLAN, WiFi, NB-IoT, Bluetooth, NFC, MulteFire, e quaisquer outras tecnologias de acesso de rádio. Deve-se observar que uma pessoa de
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32/46 habilidade comum na técnica compreendería que o aparelho 20 pode incluir componentes ou recursos não mostrados na Fig. 3b.
[0069] Como ilustrado na Fig. 3b, o aparelho 20 pode incluir ou se acoplado a um processador 22 para processar informações e executar instruções ou operações. O processador 22 pode ser qualquer tipo de processador de uso geral ou específico. De fato, o processador 22 pode incluir um ou mais dentre computadores de uso geral, computadores de uso especial, microprocessadores, processadores de sinal digital (DSPs), arranjos de portas programáveis em campo (FPGAs), circuitos integrados específicos de aplicação (ASICs), e processadores com base em uma arquitetura de processador multinúcleo (multicore), como exemplos. Embora um único processador 22 seja mostrado na Fig. 3b, múltiplos processadores podem ser utilizados de acordo com outras modalidades. Por exemplo, deve-se compreender que, em certas modalidades, o aparelho 20 pode incluir dois ou mais processadores que podem formar um sistema de multiprocessador (isto é, nesse caso, o processador 22 representa um multiprocessador) que pode suportar multiprocessamento. Em certas modalidades, o sistema de multiprocessador pode ser acoplado de modo firme ou acoplado de modo frouxo (por exemplo, para formar um cluster de computadores).
[0070] O processador 22 pode realizar funções associadas à operação do aparelho 20, incluindo, sem limitação, précodificação de parâmetros de ganho/fase de antena, codificação e decodificação de bits individuais que formam uma mensagem de comunicação, formatação de informações e
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33/46 controle geral do aparelho 20, incluindo processos relacionados a gerenciamento de recursos de comunicação. [0071] O aparelho 20 pode incluir adicionalmente ou ser acoplado a uma memória 24 (interna ou externa), que pode ser acoplada ao processador 22, para armazenar informações e instruções que podem ser executadas pelo processador 22. A memória 2 4 pode ser uma ou mais memórias e de qualquer tipo adequado para o ambiente de aplicação local, e pode ser implementada com o uso de qualquer tecnologia de armazenamento de dados volátil ou não volátil adequada, como um dispositivo de memória baseado em semicondutor, um sistema e dispositivo de memória magnética, um sistema e dispositivo de memória óptica, memória fixa e memória removível. Por exemplo, a memória 24 pode ser composta por qualquer combinação de memória de acesso aleatório (RAM), memória somente de leitura (ROM), armazenamento estático, como um disco magnético ou óptico, ou qualquer outro tipo de máquina não transitória ou meios legíveis por computador. As instruções armazenadas na memória 24 podem incluir instruções de programa ou código de programa de computador que, quando executados pelo processador 22, habilitam o aparelho 20 a realizar tarefas como descrito no presente documento.
[0072] Em uma modalidade, o aparelho 20 pode incluir adicionalmente ou ser acoplado (de modo interno ou externo) a uma unidade ou porta que é configurada para aceitar e ler um meio de armazenamento legível por computador externo, como um disco óptico, unidade USB, unidade flash, ou qualquer outro meio de armazenamento. Por exemplo, o meio de armazenamento legível por computador externo pode
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armazenar um programa de computador ou software para
execução pelo processador 22 e/ou aparelho 20.
[0073] Em algumas modalidades, aparelho 20 também pode
incluir ou ser acoplado a uma ou mais antenas 25 para
receber um sinal de enlace descendente e para transmitir por meio de um enlace ascendente do aparelho 20. O aparelho 20 pode incluir adicionalmente um transceptor 28 configurado para transmitir e receber informações. O transceptor 28 também pode incluir uma interface de rádio (por exemplo, um modem) acoplado à antena 25. A interface de rádio pode corresponder a uma pluralidade de tecnologias de acesso de rádio, incluindo um ou mais dentre GSM, LTE,
LTE-A, 5G, NR, WLAN, NB-IoT,
Bluetooth, BT-LE, NFC, RFID,
UWB, e similares. A interface de rádio pode incluir outros componentes, como filtros, conversores (por exemplo, conversores digital-para-analógico similares) , demapeadores de símbolo, componentes de conformação de sinal, um módulo de Transformada Rápida de
Fourier Inversa (IFFT), e de OFDMA, similares, para processar símbolos, como símbolos transmitidos por um enlace descendente ou um enlace ascendente.
[0074] Por exemplo, o transceptor 28 pode ser configurado para modular informações em uma forma de onda de portadora para transmissão pela antena (ou antenas) 25 e demodular informações recebidas pela antena (ou antenas) 25 para processamento adicional por outros elementos do aparelho 20. Em outras modalidades, o transceptor 28 pode ser capaz de transmitir e receber sinais ou dados diretamente. O aparelho 20 pode incluir adicionalmente uma interface de usuário, como uma interface gráfica de usuário
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35/46 ou tela sensível ao toque.
[0075] Em uma modalidade, a memória 24 armazena módulos de software que fornecem funcionalidade quando executadas pelo processador 22. Os módulos podem incluir, por exemplo, um sistema operacional que fornece funcionalidade de sistema operacional para o aparelho 20. A memória também pode armazenar um ou mais módulos funcionais, como uma aplicação ou programa, para fornecer funcionalidade adicional para o aparelho 20. Os componentes de aparelho 20 podem ser implementados em hardware, ou como qualquer combinação adequada de hardware e software. De acordo com uma modalidade, o aparelho 20 pode ser configurado para se comunicar com o aparelho 10 por meio de um link de comunicações com fio ou sem fio 70 de acordo com qualquer tecnologia de acesso de rádio, como NR.
[0076] De acordo com uma modalidade, o aparelho 20 pode ser um UE, dispositivo móvel, estação móvel, ME, dispositivo IoT e/ou dispositivo IoT de NB, por exemplo. De acordo com certas modalidades, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para realizar as funções associadas a modalidades descritas no presente documento. Por exemplo, em algumas modalidades, o aparelho 20 pode ser configurado para realizar um ou mais dos processos apresentados em qualquer um dos fluxogramas ou diagramas de sinalização descritos no presente documento. De acordo com uma modalidade, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para realizar tentativas de decodificação cega de canal de controle de NR (por exemplo, PDCCH) entre múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaço de busca(s) ou CORESETs com
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36/46 base em prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas.
Em uma modalidade, como será discutido em mais detalhes abaixo, quando um número máximo predefinido de tentativas de decodificação cega foi alcançado, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória e pelo processador para reduzir o número de decodificações um nivel permitido de BDs acordo com as cegas até prioridades e/ou regras de (conjunto de de) espaço de busca predefinidas.
[0077]
Por exemplo, em uma modalidade, o aparelho pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador para receber configuração de BDs e/ou candidatos em múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou CORESETs, o em que diversas que resulta em ocasiões de monitoramento decodificações cegas necessárias excedem uma capacidade do aparelho. De acordo com uma modalidade, o aparelho 20 pode ser, então, controlado pela memória 24 e pelo processador para identificar as ocasiões de monitoramento para as quais a capacidade de decodificação cega do aparelho é excedida e para reduzir o conjunto de decodificações cegas ou candidatos cm base nas prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas.
Em uma modalidade, o aparelho adicionalmente pela memória 24 e pode ser controlado pelo processador 22 para receber PDCCH (s) que recebeu o conjunto reduzido de decodificações cegas ou candidatos.
[0078]
Em uma modalidade, quando se determina que número de decodificações cegas necessárias excede capacidade máxima de BD do aparelho 20, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para
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37/46 reduzir o número de tentativas de decodificação cega de acordo com um número de prioridade atribuído a cada BD e de acordo com as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas. Nessa modalidade, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir atribuir a cada candidato de decodificação cega um número de prioridade, e o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para reduzir o número de BDs de acordo com o número de prioridade atribuído. Por exemplo, em uma modalidade, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para descartar BD(s) com o menor número de prioridade (ou números de prioridade) até que o nível permitido ou desejado seja alcançado, isto é, até que o número de BDs esteja abaixo das tentativas máximas de BD permitidas de acordo com a capacidade do aparelho 20. De acordo com tal modalidade, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para descartar as tentativas de decodificação cega com os menores números de prioridade até que o nível permitido de decodificações cegas seja alcançado. Em outras modalidades, no entanto, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para descartar BD(s) com o maior número de prioridade (ou números de prioridade) até que o nível permitido ou desejado seja alcançado. Se múltiplos BDs tiverem o mesmo número de prioridade, então, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir descartar a BD com a menor prioridade de (conjunto de) espaço de busca (dentre as BDs com o mesmo número de prioridade).
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38/46 [0079] Em certas modalidades, um número de prioridade em um AL do SS pode depender de um número total de decodificações cegas por AL no SS. De acordo com uma modalidade, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir calcular o número de prioridade de acordo com a equação a seguir:
pbd (SS, AL)
Indisede BC tSS.AL)
Número de BC-ξ. tSS.AL) em que pbd representa o número de prioridade, o índice de BD (SS, AL) é o índice de decodificação cega no SS e no AL, Número de BDs (SS, AL) é o número de decodificações cegas no SS e no AL, e a(SS,AL) é um escalonador de prioridade. Em uma modalidade exemplificativa, o índice de
BD pode variar entre [1, 2, Número de BDs (SS,AL)] , o que significa que números de prioridade variariam entre 0 e 1 (0 < pbd (SS, AL) >1) .
[0080] De acordo com algumas modalidades, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para reduzir o número de BDs conjuntamente pelas BDs nos múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca ou CORESETs. Em outras modalidades, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para
reduzir o número de BDs sequencialmente em diferentes
espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca ou
CORESETs de acordo com uma prioridade de espaço de busca.
De acordo com essa abordagem sequencial, BDs podem ser reduzidas primeiramente a partir do espaço de busca com a menor prioridade de (conjunto de) espaço de busca, e, se não for suficiente, BDs também podem ser reduzidas a partir do espaço de busca com a segunda prioridade de (conjunto
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39/46 de) espaço de busca mais baixa e assim por diante. Em uma modalidade, um número ou percentual máximo de BDs que pode ser descartado por espaço de busca ou conjunto de espaços de busca ou CORESET pode ser definido para manter a capacidade de agendamento em todos os espaços de busca. Em ambas, a configuração em que a redução é feita
conjuntamente ou a configuração
sequencialmente, o descarte ou
feita com base no número de
discutido acima.
[0081] Em certas modalidades, de (conjunto de) espaço de busca a ordem de prioridade de espaço ou mais dos critérios a seguir:
em que a redução e feita redução de BDs pode ser prioridade da BD, como as prioridades e/ou regras predefinidas podem definir de busca de acordo com um ível de agregação, espaços de busca ou conjuntos de espaço de busca (ou espaços de busca) ou CORESETs, tipo de espaço de busca de BD (baseado em slot, baseado em não slot) , tamanho de DCI, e/ou RNTI associado ao espaço de busca. De acordo com algumas modalidades, as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir e definir a ordem de prioridade de acordo com a portadora de componente e/ou parte de largura de banda, por exemplo, na ordem a seguir: (1) nível de agregação, (2) tipo de agendamento, (3) conjunto de espaços de busca e (4) portadora de componente. Então, nessa modalidade, o aparelho 20 pode ser controlado pela memória 24 e pelo processador 22 para descartar BDs com base na ordem de prioridade predefinida. [0082] A Fig. 4a ilustra um fluxograma exemplificativo de um método para controlar ou gerenciar tentativas de decodificação cega de canal de controle de NR (por exemplo,
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PDCCH) entre múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca ou CORESETs com base em prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas, de acordo com uma modalidade exemplificativa. Em uma modalidade, o método pode ser realizado por um nó de rede, como uma estação-base, eNB, gNB, nó de retransmissão ou nó de acesso, por exemplo. Em uma modalidade, o método da Fig. 4a pode incluir, em 400, configurar múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaço de busca(s), e/ou CORESETs, para um UE, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que mais BDs são necessárias do que o permitido por uma capacidade do UE. O método pode incluir, então, em 405, identificar as ocasiões de monitoramento para as quais um número permitido de BDs é excedido, e, em 408, determinar um conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos. O método pode incluir, então, em 410, transmitir PDCCH(s) para o UE no conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos. O conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos pode ser determinado pelas prioridades de espaço de busca e/ou regras predefinidas, como discutido em detalhes acima.
[0083] A Fig. 4b ilustra um fluxograma exemplificativo de um método para realizar decodificações cegas de canal de controle de NR (por exemplo, PDCCH) entre múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaço de busca(s), ou CORESETs com base em prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas, de acordo com uma modalidade. Em uma modalidade, o método da Fig. 4b pode ser realizado por um UE ou estação móvel, por exemplo. O método da Fig. 4b pode incluir, em 420, receber configuração de BDs ou candidatos
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em múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de
busca ou CORESETs, o que resulta em ocasiões de
monitoramento em que um número de BDs necessárias excede
uma capacidade do UE. 0 método pode incluir, então, em 425, identificar as ocasiões de monitoramento para as quais a capacidade de BD do UE é excedida e reduzir o conjunto de decodificações cegas/candidatos com base nas prioridades de espaço de busca e/ou regras predefinidas. 0 método também pode incluir, em 430, receber PDCCH(s) que recebeu o conjunto reduzido de decodificações cegas/candidatos.
[0084] A Fig. 4c ilustra um fluxograma exemplificativo de um método para reduzir decodificações cegas de canal de controle de NR (por exemplo, PDCCH) entre múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaço de busca (s), ou CORESETs de acordo com prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas, de acordo com uma modalidade exemplificativa. O método da Fig. 4c pode ser iniciado em 440 e, em 450, pode incluir atribuir a cada BD e/ou candidato um número de prioridade. Em 455, o método pode incluir determinar a possibilidade de a configuração de múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaço de busca(s) ou CORESETs resultar em ocasiões de monitoramento em que mais BDs são necessárias do que o permitido por uma capacidade do UE. Se positivo, o método pode incluir, em 4 60, reduzir o número de tentativas de BD até um nível permitido de BDs que esteja dentro da capacidade do UE de acordo com as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas. As prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas podem incluir regras configuradas para priorizar dinamicamente a BD(s) em
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42/46 diferentes múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca ou CORESETs. Se for determinado, em 455, que a capacidade de BD do UE não é excedida, então, o método pode voltar para o início 440.
[0085] Por exemplo, em uma modalidade, quando é determinado que a capacidade de BD do UE é excedida, a etapa 4 60 de reduzir o número de tentativas de BD pode incluir descarte de BDs com base no número de prioridade atribuído a cada BD e de acordo com as prioridades e/ou regras de (conjunto de) espaço de busca predefinidas. Por exemplo, em uma modalidade, o descarte pode incluir descarte de BD(s) com o menor número de prioridade (ou números de prioridade) até que o nível permitido ou desejado seja alcançado, isto é, até que o número de BDs esteja abaixo do limite máximo predefinido de tentativas de BD permitidas. Em outras modalidades, o descarte pode incluir descarte de BD(s) com o maior número de prioridade (ou números de prioridade) até que o nível permitido ou desejado seja alcançado. Deve-se observar que a etapa de atribuição 450 pode ser opcional e, em certas modalidades, pode ser realizada antes ou após a etapa de determinação 455.
[0086] Portanto, as modalidades da invenção fornecem diversas melhorias, aperfeiçoamentos e/ou vantagens técnicas. Por exemplo, como resultado de certas modalidades, a carga de processamento pode ser reduzida. As modalidades podem facilitar uma solução de reserva excessiva aplicável à situação de NR, podem escalonar para qualquer situação de NR, envolvem uma quantidade mínima de sinalização de RRC e podem até mesmo ser feitas também sem
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43/46 qualquer sinalização de RRC. Além disso, de acordo com certas modalidades, a complexidade computacional é pequena. A decodificação cega (ou decodificações cegas) a ser descartada pode ser definida anteriormente ou pode ser determinada de maneira semiestática; e o descarte de decodificação cega (ou decodificações cegas) pode ser feito de tal modo que todos os niveis de agregação estejam disponíveis para agendamento. Como tal, as modalidades da invenção podem melhorar o desempenho e a taxa de transferência de nós de rede, incluindo, por exemplo, estações-base/eNBs/gNBs e UEs. Consequentemente, o uso de modalidades da invenção resulta em um funcionamento melhorado de redes de comunicações e seus nós.
[0087] Em algumas modalidades, a funcionalidade de qualquer um dos métodos, processos, diagramas de sinalização, ou fluxogramas descritos no presente documento pode ser implementada por software e/ou código de programa de computador ou porções de código armazenadas em memória ou outros meios tangíveis ou legíveis por computador, e
executada por um processador.
[0088] Em algumas modalidades, um aparelho pode ser
incluído ou associado a pelo menos uma aplicação de
software, módulo, unidade ou entidade configurada como operação aritmética (ou operações aritméticas) , ou como um programa ou porções desse (incluindo uma rotina de software adicionada ou atualizada) , executada por pelo menos um processador de operação. Programas, também denominados produtos de programa ou programas de computador, incluindo rotinas de software, applets e macros, podem ser armazenados em qualquer meio de armazenamento de dados
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44/46 legível por aparelho e incluem instruções de programa para realizar tarefas particulares.
[0089] Um produto de programa de computador pode compreender um ou mais componentes executáveis por computador que, quando o programa é executado, são configurados para realizar as modalidades. O um ou mais componentes executáveis por computador podem ser pelo menos um código de software ou porções do mesmo. Modificações e configurações necessárias para implementar a funcionalidade de uma modalidade podem ser realizadas como rotina (ou rotinas) , a qual pode ser implementada como rotina (ou rotinas) de software adicionada ou atualizada. A rotina (ou rotinas) de software pode ser transferida por download para o aparelho.
[0090] 0 software ou um código de programa de computador ou porções do mesmo podem estar em uma forma de código de fonte, forma de código de objeto ou em alguma forma intermediária, e podem ser armazenadas em algum tipo de portadora, meio de distribuição ou meio legível por computador, o qual pode ser qualquer entidade ou dispositivo capaz de transferir o programa. Tais portadoras incluem um meio de gravação, memória de computador, memória somente de leitura, sinal de portadora fotoelétrica e/ou elétrica, sinal de telecomunicações e pacote de distribuição de software, por exemplo. Dependendo da energia de processamento necessária, o programa de computador pode ser executado em um único computador digital eletrônico ou pode ser distribuído entre diversos computadores. 0 meio legível por computador ou meio de armazenamento legível por computador pode ser um meio não
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45/46 transitório .
[0091] Em outras modalidades, a funcionalidade pode ser realizada por hardware ou conjunto de circuitos incluído em um aparelho (por exemplo, aparelho 10 ou aparelho 20), por exemplo, através do uso de um circuito integrado específico de aplicação (ASIC), um arranjo de portas programável (PGA), um arranjo de portas programável em campo (FPGA) ou qualquer outra combinação de hardware e software. Ainda em outra modalidade, a funcionalidade pode ser implementada como um sinal, um meio não tangível que pode ser transferido por um sinal eletromagnético transferido por download a partir da Internet ou de outra rede.
[0092] De acordo com uma modalidade, um aparelho, como um nó, dispositivo ou um componente correspondente, pode ser configurado como conjunto de circuitos, um computador ou um microprocessador, como elemento de computador de chip único, ou como um chipset, incluindo pelo menos uma memória para fornecer capacidade de armazenamento usada para operação aritmética e um processador de operação para executar a operação aritmética.
[0093] Uma pessoa com habilidade comum na técnica compreenderá prontamente que a invenção como discutida acima pode ser praticada com etapas em uma ordem diferente, e/ou com elementos diferentes daquelas de hardware em configurações que são que são reveladas. Portanto, embora a invenção tenha sido descrita com base nessas modalidades preferenciais, seria evidente para aqueles versados na técnica que certas modificações, variações construções alternativas seriam aparentes, enquanto permanece no espírito e escopo da invenção.
A fim de determinar as
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46/46 limitações da invenção, portanto, deve ser feita referência às reivindicações anexas.

Claims (8)

REIVINDICAÇÕES
1. Método caracterizado por compreender:
configurar, por um nó de rede, múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, para um equipamento do usuário, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que são necessárias decodificações mais cegas do que o permitido pela capacidade do equipamento do usuário;
identificar as ocasiões de monitoramento para as quais um número permitido de decodificações cegas é excedido;
determinar um conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos, em que o conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos são determinados por prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas;
transmitir o canal de controle de enlace descendente fisico (ou canais de controle de enlace descendente fisico) para o equipamento do usuário que recebeu o conjunto reduzido.
2/8 cegas do gue o permitido pela capacidade do equipamento do usuário;
identificar as ocasiões de monitoramento para as quais um número permitido de decodificações cegas é excedido;
determinar um conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos, em que o conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos são determinados por prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas;
transmitir o canal de controle de enlace descendente físico (ou canais de controle de enlace descendente físico) para o equipamento do usuário que recebeu o conjunto reduzido.
2. Aparelho caracterizado por compreender:
pelo menos um processador; e pelo menos uma memória que compreende código de programa de computador, a pelo menos uma memória e o código de programa de computador são configurados, com o pelo menos um processador, para induzir o aparelho pelo menos a configurar múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, para um equipamento do usuário, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que são necessárias decodificações mais
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3/8 prioridade até que o nível permitido de decodificações cegas seja alcançado.
3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem regras configuradas para priorizar as tentativas de decodificação cega em diferentes ditos múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca.
4/8 acordo com tipo de conjunto de espaços de busca de decodificação cega, ordem de prioridade de acordo com tamanho de informações de controle de enlace descendente (DCI), ou ordem de prioridade de acordo com identificador temporário de rede de rádio (RNTI) associado ao espaço de busca; e em que as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem adicionalmente o descarte de decodificações cegas no equipamento do usuário com base em uma ordem de prioridade de acordo com portadora de componente e/ou parte de largura de banda na ordem predefinida a seguir: (1) níveis de agregação, (2) tipos de
agendamento, (3) conjuntos de espaços de busca e (4) portadoras de componente. 10. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a capacidade de
decodificação cega do equipamento do usuário é determinada por intervalo de tempo e a identificação das ocasiões de monitoramento é feita por intervalo de tempo.
11. Método caracterizado por compreender:
receber, através de um equipamento do usuário, configuração de decodificações cegas e/ou candidatos em múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que diversas decodificações cegas necessárias excedem uma capacidade do equipamento do usuário;
identificar as ocasiões de monitoramento para as quais a capacidade de decodificação cega do equipamento do usuário é excedida e reduzir o conjunto de decodificações
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4. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem:
atribuir um número de prioridade a cada uma das decodificações cegas e/ou candidatos que são submetidos à redução de decodificação cega potencial; e reduzir o número de decodificações cegas de acordo com o número de prioridade.
5/8 cegas e/ou candidatos com base em prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas; e
receber, pelo equipamento do usuário, o canal de controle de enlace descendente físico (ou canais de controle de enlace descendente físico) que recebeu o
conjunto reduzido de decodificações cegas ou candidatos.
12. Aparelho caracterizado por compreender: pelo menos um processador; e
pelo menos uma memória que compreende código de programa de computador, a pelo menos uma memória e o código de programa de computador são configurados, com o pelo menos um processador, para induzir o aparelho pelo menos a receber a configuração de decodificações cegas e/ou
candidatos em múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, o que resulta em ocasiões de monitoramento em que diversas decodificações cegas necessárias excedem uma capacidade do aparelho;
identificar as ocasiões de monitoramento para as quais a capacidade de decodificação cega do aparelho é excedida e reduzir o conjunto de decodificações cegas e/ou candidatos com base em prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas; e receber o canal de controle de enlace descendente físico (ou canais de controle de enlace descendente físico) que recebeu o conjunto reduzido de decodificações cegas e/ou candidatos.
13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que as prioridades ou regras de
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5. Aparelho, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem adicionalmente o descarte das decodificações cegas com os menores números de
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6/8 espaço de busca predefinidas compreendem regras configuradas para priorizar as decodificações cegas em diferentes ditos múltiplos espaços de busca ou conjuntos de espaços de busca.
14. Aparelho, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que as prioridades ou reqras de espaço de busca predefinidas compreendem:
atribuir um número de prioridade a cada uma das decodificações ceqas e/ou candidatos que são submetidos à redução de decodificação cega potencial; e reduzir o número de decodificações cegas de acordo com o número de prioridade.
15. Aparelho, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem adicionalmente o descarte das decodificações cegas com os menores números de prioridade até que o nivel permitido de decodificações cegas seja alcançado.
16. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que o aparelho é configurado para reduzir o número de decodificações cegas conjuntamente através de decodificações cegas nos ditos múltiplos espaços de busca, conjuntos de espaços de busca e/ou conjuntos de recursos de controle, ou em que o aparelho é configurado para reduzir o número de decodificações cegas sequencialmente em diferentes espaços de busca, conjuntos de espaços de busca, e/ou conjuntos de recursos de controle de acordo com a prioridade de espaço de busca.
17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 14,
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18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado por compreender adicionalmente calcular o número de prioridade de acordo com a equação a seguir:
Pbd (S S , AL )
Indise de BDÇSS.AL]
Número de BC-b fSS.AL] em que pbd representa o número de prioridade, o índice de BD (SS, AL) é o índice de decodificação cega no espaço de busca (SS) e no nível de agregação (AL) , Número de BDs (SS, AL) é o número de decodificações cegas no espaço de busca (SS) e no nível de agregação (AL) , e a(SS,AL) é um escalonador de prioridade.
19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que, quando múltiplas decodificações cegas têm o mesmo número de prioridade, as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem adicionalmente o descarte das tentativas de decodificação cega a prioridade de espaço de busca mais baixa.
20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que uma ordem da prioridade de espaço de busca é definida de acordo com pelo menos um dos critérios a seguir: ordem de prioridade de acordo com nível de agregação, ordem de prioridade entre os ditos conjuntos de espaços de busca, ordem de prioridade de acordo com tipo de conjunto de espaços de busca de decodificação cega, ordem de prioridade de acordo com
Petição 870180151482, de 14/11/2018, pág. 77/84
6. Aparelho, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o número de prioridade em um nível de agregação (AL) do espaço de busca (SS) depende de um número total de decodificações cegas por nível de agregação (AL) no espaço de busca (SS).
7. Aparelho, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o número de prioridade é calculado de acordo com a seguinte equação:
Pbd (SS, AL)
Indisede BDtSS.AL) Número de BC-b (55.AL) em que pbd representa o número de prioridade, o índice de BD (SS, AL) é o índice de decodif icação cega em um espaço de busca (SS) e no nível de agregação (AL), Número de BDs (SS, AL) é o número de decodif icações cegas no espaço de busca (SS) e no nível de agregação (AL), e a(SS,AL) é um escalonador de prioridade.
8. Aparelho, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que, quando múltiplas decodificações cegas têm o mesmo número de prioridade, as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem adicionalmente o descarte da decodificação cega a prioridade de espaço de busca mais baixa.
9. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que uma ordem da prioridade de espaço de busca é definida de acordo com pelo menos um dos critérios a seguir: ordem de prioridade de acordo com nível de agregação, ordem de prioridade entre os ditos conjuntos de espaços de busca, ordem de prioridade de
Petição 870180151482, de 14/11/2018, pág. 73/84
8/8 tamanho de informações de controle de enlace descendente (DCI), ou ordem de prioridade de acordo com identificador temporário de rede de rádio (RNTI) associado ao espaço de busca; ou em que as prioridades ou regras de espaço de busca predefinidas compreendem adicionalmente o descarte de decodificações cegas no equipamento do usuário com base em uma ordem de prioridade de acordo com portadora de componente e/ou parte de largura de banda na ordem predefinida a seguir: (1) níveis de agregação, (2) tipos de agendamento, (3) conjuntos de espaços de busca e (4) portadoras de componente.
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