BR112012007385B1 - método para um equipamento de usuário para reportar headroom de potência, equipamento de usuário relacionado, método para uma estação base para escalonamento de um equipamento de usuário e estação base relacionada - Google Patents
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Abstract
MÉTODOS PARA REPORTAR MARGEM DE POTÊNCIA EM UM EQUIPAMENTO DE USUÁRIO, E PARA PROGRAMAR UM EQUIPAMENTO DE USUÁRIO, EQUIPAMENTO DE USUÁRIO, E, ESTAÇÃO BASE. As modalidades da presente invenção se relacionam a um método em um UE para distribuir potência de transmissão disponível para evitar violação de limitações de potência de UE no PUCCH e no PUSCH. Potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH é determinada e pelo menos um relatório de margem de potência indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH é transmitido a uma estação base.
Description
[001] A presente invenção relaciona-se a métodos e arranjos em uma rede de telecomunicação móvel, e em particular para reportar headroom de potência de transmissão em conjunto com transmissão simultânea de canais compartilhados de enlace ascendente físicos e canais de controle de enlace ascendente físicos.
[002] Evolução de Longo Prazo (LTE) 3GPP é um projeto dentro do Projeto de Parceria para a 3^ Geração (3GPP) para melhorar o padrão de UMTS com por exemplo capacidade aumentada e taxas de dados mais altas para a quarta geração de redes de telecomunicação móveis. Consequentemente, as especificações de LTE fornecem taxas de pico de enlace descendente até 300 Mbps, um enlace ascendente de até 75 Mbit/s e tempos de ida e volta de rede de acesso de rádio de menos de 10 ms. Além disso, o LTE suporta larguras de banda de portadora expansíveis de 20 MHz até 1,4 MHz e suporta ambos FDD (Duplexação por Divisão de Frequência) e TDD (Duplexação por Divisão de Tempo).
[003] LTE usa OFDM (Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal) no enlace descendente e DFT (Transformada de Fourier Discreta)- spread OFDM no enlace ascendente. O recurso físico de enlace descendente de LTE básico pode assim ser visto como uma grade de tempo-frequência como ilustrado na Figura 1, onde cada elemento de recurso corresponde a uma subportadora de OFDM durante um intervalo de símbolo de OFDM.
[004] No domínio do tempo, transmissões de enlace descendente de LTE são organizadas em quadros de rádio de 10 ms, cada quadro de rádio consistindo em dez subquadros igualmente dimensionados de comprimento Tsubquadro = 1 ms como ilustrado na Figura 2.
[005] Além disso, a alocação de recurso em LTE é descrita tipicamente em termos de blocos de recurso, onde um bloco de recurso corresponde a um slot (0,5 ms) no domínio do tempo e 12 subportadoras contíguas no domínio da frequência. Blocos de recurso são numerados no domínio da frequência, começando com 0 de uma extremidade da largura de banda de sistema.
[006] Transmissões de enlace descendente são escalonadas dinamicamente, isto é, em cada subquadro a estação base transmite informações de controle sobre para quais terminais os dados são transmitidos e em quais blocos de recurso os dados são transmitidos, no subquadro de enlace descendente atual. Esta sinalização de controle é transmitida tipicamente nos primeiros 1, 2, 3 ou 4 símbolos de OFDM em cada subquadro. Um sistema de enlace descendente com 3 símbolos de OFDM como controle é ilustrado na Figura 3.
[007] LTE usa ARQ-híbrido, onde, depois de receber dados de enlace descendente em um subquadro, o terminal tenta decodificá-lo e reporta à estação base se a decodificação teve êxito (ACK) ou não (NAK). No caso de uma tentativa de decodificação malsucedida, a estação base pode retransmitir os dados errôneos.
[008] Sinalização de controle de enlace ascendente do terminal para a estação base consiste em reconhecimentos de ARQ-híbrido para dados de enlace descendente recebidos; relatórios de terminal relacionados às condições de canal de enlace descendente, usado como assistência para a escalonamento de enlace descendente; solicitações de escalonamento, indicando que um terminal móvel precisa de recursos de enlace ascendente para transmissões de dados de enlace ascendente.
[009] Se o terminal móvel não tiver sido atribuído a um recurso de enlace ascendente para transmissão de dados, a informação de controle de L1/L2 (relatórios de estado de canal, reconhecimentos de ARQ-híbrido, e solicitações de escalonamento) é transmitida em recursos de enlace ascendente (blocos de recurso) atribuídos especificamente para controle de L1/L2 de enlace ascendente em Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico (PUCCH). Como ilustrado na Figura 4, estes recursos estão localizados nas bordas da largura de banda total disponível de célula. Cada tal recurso consiste em doze "subportadoras" (um bloco de recurso) dentro de cada um dos dois slots de um subquadro de enlace ascendente. A fim de fornecer diversidade de frequência, estes recursos de frequência são salto de frequência (“frequency hopping”) no limite de slot isto é, um "recurso" consiste em 12 subportadoras na parte superior do espectro dentro do primeiro slot de um subquadro e um recurso igualmente dimensionado na parte inferior do espectro durante o segundo slot do subquadro ou vice-versa. Se mais recursos forem necessários para a sinalização de controle de L1/L2 de enlace ascendente, por exemplo, no caso de largura de banda de transmissão geral muito grande que suporta um grande número de usuários, blocos de recursos adicionais podem ser atribuídos em seguida aos blocos de recurso previamente atribuídos.
[010] Para transmitir dados no enlace ascendente, o terminal móvel foi atribuído a um recurso de enlace ascendente para transmissão de dados, no Canal Compartilhado de Enlace ascendente Físico (PUSCH). Em contraste com uma atribuição de dados em enlace descendente, em enlace ascendente a atribuição deve sempre ser consecutiva em frequência, isto para reter a propriedade de portadora de sinal do enlace ascendente como ilustrado na Figura 5.
[011] O símbolo do meio de SC (Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência de Portadora Única (FDMA)) (também chamado de DFT-spread OFDM ), em cada sloté usado para transmitir um símbolo de referência. Se o terminal móvel foi atribuído a um recurso de enlace ascendente para transmissão de dados e ao mesmo tempo tem informação de controle para transmitir, ele transmitirá a informação de controle junto com os dados em PUSCH.
[012] Controle de potência de enlace ascendente é usado ambos no PUSCH e no PUCCH. O propósito é assegurar que o terminal móvel transmita com potência suficiente, mas ao mesmo tempo não seja alta demais, uma vez que isso só aumentaria a interferência para outros usuários na rede. Em ambos os casos, uma malha aberta parametrizada combinada com um mecanismo de malha fechada é usada. A grosso modo, a parte de malha aberta é usada para definir um ponto de operação, em torno do qual o componente de malha fechada opera. Parâmetros diferentes tais como alvos e fatores de compensação parciais para plano de controle e usuário são usados.
[014] onde PCMAXé a potência de transmissão máxima configurada para o terminal móvel, MPUSCH(i) é o número de blocos de recurso atribuídos, PO_PUSCH (j) e α controlam a potência recebida alvo, PLé a perda de percurso estimada, ΔTF(i) é compensador de formato de transporte e f(i) é o um deslocamento específico de UE (Equipamento de Usuário) ou “correção de malha fechada”. A função f pode representar tanto deslocamentos absolutos ou acumulativos. O controle de potência de malha fechada pode ser operado em dois modos diferentes tanto acumulado quanto absoluto. Ambos os modos estão baseados em um TPC (Comando de Potência de Transmissão), que faz parte da sinalização de controle de enlace descendente. Quando controle de potência absoluto é usado, a função de correção de malha fechada é redefinida toda vez que um novo comando de controle de potência é recebido. Quando controle de potência acumulado é usado, o comando de controle de potência é uma correção de delta com respeito à correção de malha fechada previamente acumulada. A estação base pode filtrar a potência de terminais móveis em ambos tempo e frequência para fornecer um ponto operacional de controle de potência preciso para o terminal móvel. O comando de controle de potência acumulado é definido como:, onde δPUSCHé o comando de TPC recebido em subquadro KPUSCH antes do subquadro atual i e f(i-1) é o valor de controle de potência acumulado.
[015] O comando de controle de potência acumulado é redefinido ao mudar de célula, entrar/sair do estado ativo de RRC, um comando de TPC absoluto é recebido, PO_PUCCHé recebido e quando o terminal móvel (res)sincroniza.
[016] No caso de redefinição, o comando de controle de potência é redefinido para f(0) = ΔPrampup + δmsg2, onde δmsg2 é o comando de TPC indicado na resposta de acesso aleatório e ΔPrampup corresponde à elevação de potência total do primeiro ao último preâmbulo de acesso aleatório.
[017] O controle de potência de PUCCH tem em princípio os mesmos parâmetros configuráveis com a exceção de que PUCCH só tem compensação de perda de percurso completa, isto é, só cobre o caso de α=1.
[018] Em sistemas de LTE existentes, a estação base tem a possibilidade de solicitar um relatório de headroom de potência do UE para transmissões de PUSCH. Os relatórios de headroom de potência informam a estação base quanta potência de transmissão o UE deixou para o subquadro i. O valor reportado está dentro da faixa de 40 a -23 dB, onde um valor negativo indica que o UE não teve bastante quantidade de potência de transmissão para conduzir completamente a transmissão de dados, ou informações de controle.
[021] Em liberações de LTE futuras será possível transmitir PUCCH e PUSCH na mesma ocasião e transmitir/receber em múltiplas portadoras de componente. Com a possibilidade adicionada para o UE transmitir PUSCH e PUCCH na mesma ocasião, o cenário de limitação de potência, isto é, quando o UE alcançou a potência de transmissão máxima, se torna mais provável.
[022] O documento da LG ELECTRONICS: "Transmissão de canal de múltiplo de enlace ascendente sob limitação de potência transmitida UE" Projeto de 3GPP; Ri-09i206 LTEA_UL LIMITAÇÃO, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP) MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-0,692i SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEZ; FRANCE, no. Seoul, Korea; 200903i7, i7 de março de 2009 (2009-03-i7), XP05033882i descreve transmissão de canal múltiplo de enlace ascendente sob limitação de potência transmitida UE, o documento discute o caso de um UE configurado para transmissão ambos sob PUSCH e PUCCH simultaneamente. Um relatório de headroom de potência é transmitido a partir de UE a ser recebido pelo eNB quando em modo de transmissão de portadora única. Entretanto, o relatório de headroom de potência discutido aqui é com base no PUSCH, apenas como o relatório de headroom de potência está no rel. LTE 8. É ainda estabelecido no documento que o relatório de headroom de potência está inapropriado quando transmite ambos sobre PUSCH E PUCCH simultaneamente.
[023] A fim de que a estação base escalone PUSCH de forma eficaz, a estação base precisa estar ciente da potência de transmissão disponível do UE. No estado da técnica, a estação base solicita um relatório de headroom de potência do UE, que indica quanta potência de transmissão é usada no UE baseado em uma transmissão de PUSCH em subquadro i.
[024] Liberações de LTE futuras darão a possibilidade para o UE transmitir PUSCH (Canal Compartilhado de Enlace ascendente Físico) e PUCCH (Canal de Controle de Enlace ascendente Físico) simultaneamente. Como ambos o PUCCH e o PUSCH podem ser transmitidos simultaneamente, a potência de transmissão no UE precisa ser compartilhada entre os dois canais.
[025] É, portanto, desejado poder alcançar uma solução melhorada para predizer a potência de transmissão disponível.
[026] Isto é alcançado levando-se em conta a potência de transmissão de PUCCH em um relatório de headroom de potência. Consequentemente, o UE é solicitado tanto para reportar um relatório de headroom de potência individual para PUCCH ou um relatório de headroom de potência combinado para PUCCH e PUSCH de acordo com modalidades. Por exemplo, o relatório de headroom de potência combinado pode ser transmitido com o relatório de headroom de potência individual para o PUSCH. O relatório de headroom de potência individual e os relatórios de headroom de potência combinados podem ser válidos só para uma portadora de componente, por exemplo, para cada portadora de componente individual, ou para a soma das portadoras de componente.
[027] Usando-se as modalidades da presente invenção, a estação base é agora capaz de saber quanta potência o PUCCH levará da potência de transmissão total disponível e correspondentemente, quanta potência é deixada para a transmissão de PUSCH escalonada.
[028] De acordo com um primeiro aspecto de modalidades da presente invenção, um método em um UE para distribuir potência de transmissão disponível entre PUCCH e PUSCH. No método, potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH é determinada, e pelo menos um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH é transmitido para uma estação base.
[029] De acordo com um segundo aspecto de modalidades da presente invenção, um método em uma estação base para distribuir potência de transmissão disponível de um UE entre PUCCH e PUSCH é fornecido. No método, pelo menos, um relatório de headroom de potência indicando potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH é recebido de um UE e o UE é escalonado com base em informações do pelo menos um relatório de headroom de potência recebido.
[030] De acordo com um terceiro aspecto de modalidades da presente invenção, um UE para distribuir potência de transmissão disponível entre PUCCH e PUSCH é fornecido. O UE compreende um processador configurado para determinar potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH, e um transmissor configurado para transmitir para uma estação base pelo menos um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH.
[031] Uma estação base para distribuir potência de transmissão disponível de um UE entre PUCCH e PUSCH é fornecida. A estação base compreende um receptor configurado para receber do UE pelo menos um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH, e um processador configurado para escalonar o UE com base em informações do pelo menos um relatório de headroom de potência recebido.
[032] Uma vantagem com modalidades da presente invenção é que a estação base pode predizer a potência de transmissão restante disponível quando o PUSCH e PUCCH são transmitidos simultaneamente.
[033] A Figura 1 ilustra os recursos físicos de enlace descendente de LTE de acordo com o estado da técnica.
[034] A Figura 2 ilustra a estrutura de domínio de tempo de LTE de acordo com o estado da técnica.
[035] A Figura 3 ilustra os subquadros de enlace descendente de acordo com o estado da técnica.
[036] A Figura 4 ilustra transmissão de sinalização de controle de L1/L2 de enlace ascendente em PUCCH de acordo com o estado da técnica.
[037] A Figura 5 ilustra a atribuição de recurso de PUSCH de acordo com o estado da técnica.
[038] As Figuras 6 e 7 são fluxogramas dos métodos de acordo com modalidades da presente invenção.
[039] A Figura 8 ilustra o UE e a estação base de acordo com modalidades da presente invenção.
[040] Embora as modalidades da presente invenção serão descritas no contexto de uma rede de LTE, as modalidades também podem ser implementadas em outras redes permitindo transmissão simultânea de diferentes canais físicos.
[041] Conforme modalidades, a estação base configura 601 o UE se transmissão simultânea de PUCCH e PUSCH é possível ou não, como ilustrado no fluxograma da Figura 6. A estação base então sinaliza 602 um parâmetro para o UE indicando se transmissão simultânea de PUSCH e PUCCH é possível. O parâmetro pode ser sinalizado via protocolo de RRC (Controle de Recurso de Rádio) ou como parte da informação de sistema radiodifundida. Consequentemente, como ilustrado no fluxograma da Figura 7, o UE recebe 701 o parâmetro indicando se transmissão simultânea de PUSCH e PUCCH é possível, e configura 702 a transmissão de enlace ascendente com base no parâmetro recebido de acordo com uma modalidade.
[042] Como um UE tem uma potência de transmissão disponível limitada, seria desejável escalonar o UE tal que a potência de transmissão disponível possa ser levada em conta. Consequentemente, em situações quando transmissão simultânea de PUCCH e PUSCH é possível, seria desejável poder levar em conta a transmissão de PUSCH e PUCCH ao determinar a potência de transmissão de UE disponível.
[043] Isto é alcançado de acordo com modalidades da presente invenção introduzindo-se relatórios de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH. Isto implica que é fornecido um método em um UE para distribuir a potência de transmissão disponível para evitar violação das limitações de potência de UE no PUCCH e no PUSCH. O método é ilustrado no fluxograma da Figura 7, que mostra que o método compreende determinar 703 potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH, e transmitir 704 para uma estação base pelo menos um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH.
[044] Por conseguinte, é fornecido um método correspondente em uma estação base para distribuir potência de transmissão disponível de um UE entre PUCCH, e Canal Compartilhado de Enlace Ascendente Físico, PUSCH. A estação base recebe 603 do UE pelo menos um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH, e escalona 604 o UE com base em informações do pelo menos um relatório de headroom de potência recebido.
[045] Os relatórios de headroom de potência podem ser criados de modos diferentes de acordo com as modalidades que são descritas adicionalmente abaixo.
[046] Em uma primeira modalidade, o relatório de headroom de potência indica a potência disponível para transmissão no PUCCH, isto é, PHPUCCH = PCMAX - PUCCH potência, onde PCMAX é a potência máxima para o UE e PUCCH potência é a potência de PUCCH. Deve ser notado que o relatório de headroom de potência existente para PUScH (PHPUScH) também pode estar disponível. Um exemplo de como o relatório de headroom de potência para PUccH (PHPUccH), entre muitas possíveis implementações, pode ser determinado, é mostrado abaixo:
[047] onde PcMAX é a potência de transmissão máxima configurada para o terminal móvel, PO_PUSCH (j'), PL é a perda de percurso estimada, ΔF_PUCCH(F) é fornecido por camadas mais altas. Cada valor de ΔF_PUCCH( F) é dependente do formato de PUccH. h(n) também é um valor dependente do formato de PUccH, onde ncQI corresponde ao número de bits de informação para a informação de qualidade de canal e nHARQ é o número de bits de HARQ. g(i) é o estado de ajuste de potência de PUccH atual e i é o subquadro atual.
[048] Em uma segunda modalidade alternativa, o relatório de headroom de potência existente para PUScH é estendido para incluir também PUccH, que implica que o relatório de headroom de potência seja reportado para ambos PUSCH e PUCCH no mesmo relatório chamado PHPUCCH+PUSCH, onde PHPUCCH+PUSCH=Pcmax -(a potência de PUSCH + a potência de PUCCH). Um exemplo entre muitas possíveis implementações é mostrado abaixo:
[049] onde as definições de parâmetro são especificadas acima. Também deve ser notado que o headroom de potência pode ser expresso em dB no domínio de mW ou W. Para o relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão em PUSCH e PUCCH, o relatório de headroom de potência pode ser definido como:
[050] Deve ser notado que todos os relatórios de PH podem ser definidos no domínio de mW ou W e podem ser expressos em dB deste modo.
[051] De acordo com uma terceira modalidade, o relatório de headroom de potência para PUSCH e PUCCH também pode ser usado em combinação com o relatório de headroom de potência existente para PUSCH. Assim, o relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão no PUCCH e no PUSCH é transmitido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão em PUSCH. Deste modo, é possível determinar a potência disponível em ambos PUCCH e PUSCH.
[052] De acordo com uma quarta modalidade, o relatório de headroom de potência para PUSCH e PUCCH também pode ser usado em combinação com o relatório de headroom de potência para PUCCH. Assim, o relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão no PUCCH e no PUSCH é transmitido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão em PUCCH. Deste modo, é possível determinar a potência disponível em ambos PUCCH e PUSCH.
[053] De acordo com modalidades adicionais, o relatório de headroom de potência indica a potência de transmissão disponível para uma dada portadora de componente c. No exemplo abaixo, o relatório de headroom de potência indica a potência disponível para transmissão no PUCCH para uma dada portadora de componente c, PHPUCCH(c)=PCMAX-PUCCH potência (c) além de um relatório de headroom de potência existente para PUSCH, por exemplo definido para uma portadora de componente específica. Um exemplo entre muitas possíveis implementações é mostrado abaixo:
[054] onde os parâmetros seguem as definições especificadas acima.
[055] Em um exemplo adicional, o relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão no PUCCH e no PUSCH pode ser definido para uma dada portadora de componente. Isto é, PHPUCCH+PUSCH(c) = Pcmax - (PUSCH potência(c) + PUCCH potência(c)) pode ser exemplificado como:
[056] onde os parâmetros seguem as definições especificadas acima.
[057] Em um exemplo ainda adicional, o relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão no PUCCH e no PUSCH pode ser transmitido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão em PUSCH. Estes relatórios de headroom de potência podem ser definidos para uma dada portadora de componente c. A transmissão dos relatórios diferentes pode ocorrer simultaneamente ou em instâncias separadas.
[058] Em um exemplo ainda adicional, o relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão no PUCCH e no PUSCH pode ser transmitido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão em PUCCH. Estes relatórios de headroom de potência podem ser definidos para uma dada portadora de componente c. A transmissão dos relatórios diferentes pode ocorrer simultaneamente ou em instâncias separadas.
[059] O relatório de headroom de potência sobre uma dada portadora de componente pode ser disparado por uma mudança de perda de percurso na mesma ou em outra portadora de componente. O UE pode enviar um relatório de headroom de potência para uma portadora, onde a perda de percurso é mudada além de um certo limiar. Alternativamente, uma mudança de perda de percurso em uma portadora de componente pode disparar um relatório de headroom de potência completo incluindo relatórios para todas as portadoras de componente.
[060] Os relatórios de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão em PUCCH, PUSCH e em PUCCH e PUSCH podem ser definidos como uma soma para todas as portadoras de componente usadas por um UE.
[061] Deve ser notado que os princípios descritos para PUSCH também podem ser aplicados para os sinais de referência de sondagem (SRS). Isto é, quando transmissão simultânea de SRS e PUCCH ocorre, as modalidades da presente invenção também são aplicáveis se PUSCH ou PUCCH for substituído por SRS.
[062] A presente invenção também é direcionada a um UE (Equipamento de Usuário) e uma estação base, também chamado um eNB em LTE. O UE é configurado para se comunicar por modo sem fio com uma rede de telecomunicação móvel via estações base. Consequentemente, o UE e a estação base compreendem antenas, amplificadores de potência e outro meio de software e um conjunto de circuitos eletrônicos permitindo a comunicação sem fio. A Figura 8 ilustra esquematicamente um UE e uma estação base de acordo com modalidades da presente invenção.
[063] Por conseguinte, o UE 806 é adaptado para distribuir a potência de transmissão disponível de um UE entre PUCCH e PUSCH. O UE compreende um processador 804 configurado para determinar potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH e um transmissor 805 configurado para transmitir para uma estação base pelo menos um relatório de headroom de potência 821 indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH. Como indicado na Figura 8, o transmissor é configurado para transmitir dados em PUSCH e informações de controle em PUCCH. Adicionalmente, o UE compreende um receptor 803 configurado para receber um parâmetro 825 indicando se transmissão simultânea de PUSCH e PUCCH é possível e, por exemplo, para receber informações de escalonamento 820. O processador 804 é adicionalmente configurado para configurar a transmissão de enlace ascendente com base no parâmetro recebido.
[064] Consequentemente, a estação base 800 é adaptada para distribuir a potência de transmissão disponível de um UE entre PUCCH e PUSCH. A estação base compreende um receptor 807 para receber pelo menos um relatório de headroom de potência 821 indicando a potência disponível para transmissão pelo menos no PUCCH e um processador 801 configurado para escalonar o UE com base em informações do pelo menos um relatório de headroom de potência recebido. Além disso, a estação base compreende um transmissor 802 para transmitir informações de escalonamento 820 considerando como escalonar transmissão de enlace ascendente futura no UE, em que as informações de escalonamento 820 são baseadas nos relatórios de headroom 821.
[065] Além disso, o processador 801 pode ser configurado para configurar o UE se transmissão simultânea de PUCCH e PUSCH é possível ou não, e o transmissor 802 pode ser configurado para sinalizar um parâmetro 825 para o UE indicando se transmissão simultânea de PUSCH e PUCCH é possível.
[066] Deve ser notado que o processador respectivo 804, 801 do UE e a estação base podem ser um processador ou uma pluralidade de processadores configurados para desempenhar as tarefas diferentes atribuídas ao supracitado processador respectivo do UE e a estação base.
[067] Também deve ser notado que a potência disponível para transmissão na modalidade diferente é a potência restante disponível que pode ser usada para transmissão no canal físico pertinente tal como PUCCH e PUSCH quando a potência alocada para os canais respectivos está reduzida da potência de transmissão máxima configurada para o terminal móvel.
[068] Modificações e outras modalidades da invenção divulgada virão à mente a um técnico no assunto tendo o benefício dos ensinamentos apresentados nas descrições precedentes e nos desenhos associados. Portanto, deve ser entendido que a invenção não é para ser limitada às modalidades específicas divulgadas e que modificações e outras modalidades são pretendidas serem incluídas dentro da extensão desta divulgação. Embora termos específicos possam ser empregados aqui, eles são usados em um senso genérico e descritivo somente e não para propósitos de limitação.
Claims (15)
1. Método para um Equipamento de Usuário, UE, para reportar headroom de potência, o método compreende: determinar (703) um headroom de potência para transmissão em pelo menos um Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico, PUCCH, e transmitir (704) para uma estação base pelo menos um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão pelo menos no PUCCH, caracterizado pelo fato de que: em que o pelo menos um relatório de headroom de potência é válido para uma dada portadora de componente c e em que o dito relatório de headroom de potência é transmitido quando uma perda de percurso da pelo menos uma portadora de componente é mudada além de um certo limiar.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o headroom de potência é determinado para transmissão no PUCCH e em um Canal Compartilhado de Enlace Ascendente Físico, PUSCH, e o pelo menos um relatório de headroom de potência indica o headroom de potência para transmissão no PUCCH e no PUSCH.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão no PUCCH e no PUSCH é transmitido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão em PUSCH.
4. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão no PUCCH e no PUSCH é transmitido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão em PUCCH.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o headroom de potência é determinado para transmissão no PUCCH e o pelo menos um relatório de headroom de potência indica o headroom de potência para transmissão no PUCCH.
6. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão no PUCCH e no PUSCH é transmitido simultaneamente com o relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão em PUSCH.
7. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão no PUCCH e no PUSCH é transmitido em uma instância separada em comparação com o relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão em PUSCH.
8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente: receber (701) um parâmetro indicando se transmissão simultânea de PUSCH e PUCCH é possível, e configurar (702) a transmissão de enlace ascendente com base no parâmetro recebido.
9. Método para uma estação base para escalonamento de um Equipamento de Usuário, UE, o método compreende: receber (603) do UE pelo menos um relatório de headroom de potência indicando um headroom de potência para transmissão em pelo menos um Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico, PUCCH, e caracterizado pelo fato de que: em que o pelo menos um relatório de headroom de potência é válido para uma dada portadora de componente c e em que o dito relatório de headroom de potência é recebido quando uma perda de percurso da pelo menos uma portadora de componente é mudada além de um certo limiar, e escalonar (604) o UE com base em informações do pelo menos um relatório de headroom de potência recebido.
10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência indica o headroom de potência para transmissão no PUCCH e no PUSCH.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão no PUCCH e no PUSCH é recebido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão em PUSCH.
12. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão no PUCCH e no PUSCH é recebido em combinação com um relatório de headroom de potência indicando a potência disponível para transmissão em PUCCH.
13. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 a 12, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente: configurar (601) o UE se transmissão simultânea de Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico, PUCCH, e Canal Compartilhado de Enlace Ascendente Físico, PUSCH, é possível ou não, e sinalizar (602) um parâmetro para o UE indicando se transmissão simultânea de PUSCH e PUCCH é possível.
14. Equipamento de Usuário, UE, (806) para reportar headroom de potência, o UE (806) compreende um processador (804) configurado para determinar headroom de potência para transmissão em pelo menos um PUCCH, e um transmissor (805) configurado para transmitir para uma estação base pelo menos um relatório de headroom de potência indicando o headroom de potência para transmissão pelo menos no PUCCH, caracterizado pelo fato de que: em que o pelo menos um relatório de headroom de potência é válido para uma dada portadora de componente c e em que o dito relatório de headroom de potência é configurado para ser transmitido quando uma perda de percurso da pelo menos uma portadora de componente é mudada além de um certo limiar.
15. Estação base (800) para escalonamento de um Equipamento de Usuário, UE, (806), a estação base compreende um receptor (807) configurado para receber do UE pelo menos um relatório de headroom de potência indicando um headroom de potência para transmissão em pelo menos um Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico, PUCCH, e caracterizada pelo fato de que o pelo menos um relatório de headroom de potência é válido para uma dada portadora de componente c e em que o dito relatório de headroom de potência é recebido quando uma perda de percurso da pelo menos uma portadora de componente é mudada além de um certo limiar e um processador (801) configurado para escalonar o UE com base em informações do pelo menos um relatório de headroom de potência recebido.
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