BR112014002694B1 - Método para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma rede heterogênea em um equipamento de usuário, meio de armazenamento legível por computador não transitório e aparelho de um enode b - Google Patents
Método para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma rede heterogênea em um equipamento de usuário, meio de armazenamento legível por computador não transitório e aparelho de um enode b Download PDFInfo
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Abstract
formação de grupos de avanço de tempo de agregação de porta-dora em uma rede heterogênea. a invenção refere-se a uma tecnologia para formar grupos de avanço de tempo de agre-gação de portadora em uma rede heterogênea (hetnet). um método compreende designar pelo menos uma primeira célula portadora componente para um dentre um primeiro grupo de avanço de tempo e um segundo grupo de avanço de tempo. pelo menos uma segunda célula portadora componente é designada para um dentre o primeiro grupo de avanço de tempo e o segundo grupo de avanço de tempo. um valor de índice de avanço de tempo separado é selecionado para cada um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo. o valor de índice de avanço de tempo é utiliza-do para se referir ao grupo de avanço de tempo na sinalização na hetnet.
Description
[0001] A prioridade do pedido de patente provisório dos EstadosUnidos No. de Série 61/523.080 depositado em 12 de agosto de 2011 é reivindicada e é incorporada neste documento por referência.
[0002] À medida que o uso de dispositivos móveis sem uso defios, tais como smartphones e dispositivos tablet se torna mais generalizado, as demandas em relação à quantidade limitada de espectro de radiofrequência utilizado por estes dispositivos também aumenta, resultando no congestionamento da rede sem uso de fios no espectro licenciado. Em adição, o uso aumentado de aplicativos com grande largura de banda tais como fluxo contínuo de áudio e vídeo pode aumentar as demandas além da capacidade do espectro disponível. Isto é especialmente verdadeiro em localizações de alta densidade e de alto uso tais como cidades grandes e universidades. Uma projeção estima um crescimento de 20 vezes no tráfego de Internet móvel de 2010 até 2015.
[0003] Um meio para aumentar largura de banda nos dispositivossem uso de fios é através do uso de redes sem uso de fios heterogêneas (HetNet), nas quais múltiplos nós estão localizados juntos para proporcionar taxa de transmissão efetiva de dados para dispositivos móveis se comunicando com um ou mais nós dentro de uma célula. Uma célula tipicamente é definida como uma área geográfica através da qual uma macro estação base, tal como um Nodo B evoluído (eNodeB) é configurado para se comunicar com um dispositivo móvel. Uma macro estação base pode ser um nó localizado dentro da célula. Nós de baixa potência adicionais também podem estar localizados em uma célula.
[0004] Uma célula frequentemente é representada como uma áreacircular com um raio predefinido. Entretanto, o formato real de padrões de irradiação para antenas em uma estação base pode ser diferente do raio predefinido. Além disso, o uso de filtragem espacial e/ou de sistemas de Múltiplas Entradas Múltiplas Saídas (MIMO) permite que uma célula se comunique em distâncias maiores do que um raio predefinido típico em alguns casos. O padrão de irradiação real de uma antena da estação base pode resultar em áreas dentro da célula que possuem potência de sinal relativamente baixa que pode resultar em conexões de dados lentas e em chamadas telefônicas interrompidas.
[0005] Os nós de baixa potência na HetNet podem ser utilizadospara proporcionar acesso aos dispositivos móveis localizados em áreas possuindo baixa potência de sinal. Em adição, os nós de baixa potência também podem ser utilizados para aumentar a densidade de comunicação do dispositivo móvel em uma área definida.
[0006] Entretanto, transmitir e receber através de diferentescaminhos pode criar vários desafios. Por exemplo, sinais comunicados a partir dos dispositivos móveis podem percorrer diferentes caminhos entre o dispositivo sem uso de fios e os nós localizados dentro de uma célula. Os caminhos de propagação distintos entre diferentes portadoras podem criar diferenças de tempo na recepção dos sinais. Isto pode ser desvantajoso nos sistemas sem uso de fios que combinam dados para múltiplos dispositivos em um único sinal, tal como nos sistemas que utilizam o Acesso Múltiplo por Divisão em Frequência Ortogonal (OFDMA).
[0007] Aspectos e vantagens da invenção serão aparentes a partirda descrição detalhada a seguir, feita em conjunto com os desenhos acompanhantes, os quais juntos ilustram, a título de exemplo, os aspectos da invenção; e onde:
[0008] A figura 1 é um diagrama de blocos ilustrando múltiplasportadoras de componente contíguas de acordo com um exemplo;a figura 1b é um diagrama de blocos ilustrando múltiplas portadoras de componente não contíguas de acordo com um exemplo;a figura 2 é um diagrama de blocos ilustrando um sistema de comunicação utilizando repetidores com seletividade de frequência de acordo com um exemplo;a figura 3 é um diagrama de blocos ilustrando um sistema de comunicação utilizando unidades de rádio remotas com seletividade de frequência de acordo com um exemplo;a figura 3 é um diagrama de blocos ilustrando um sistema de comunicação utilizando unidades de rádio remotas com seletividade de frequência de acordo com um exemplo;a figura 4 é um diagrama de blocos ilustrando um sistema de comunicação utilizando múltiplas estações base Multiponto Coordenados (CoMP) de acordo com um exemplo;as figuras 5a e 5b são diagramas de bloco ilustrando células de serviço de agregação de portadora designadas para grupos de avanço de tempo de acordo com dois exemplos;a figura 6 é um diagrama de blocos ilustrando células de serviço de agregação de portadora possuindo vários nós de comunicação para formar uma rede heterogênea de acordo com um exemplo;as figuras 7a e 7b são diagramas de bloco ilustrando dois exemplos de tempo para executar um procedimento de canal de acesso aleatório (RACH) em uma célula secundária (SCell) para obter um valor de avanço de tempo;a figura 8 é um fluxograma representando um processo para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma rede heterogênea (HetNet) de acordo com um exemplo; ea figura 9 ilustra um diagrama de blocos de um dispositivo de comunicação móvel de acordo com um exemplo.
[0009] Agora, será feita referência às concretizações ilustrativasilustradas e será utilizada linguagem específica neste documento para descrever as mesmas. Entretanto, será entendido que nenhuma limitação do escopo da invenção é pretendida com isso.
[00010] Antes de a presente invenção ser revelada e descrita, é para ser entendido que esta invenção não está limitada às estruturas, etapas de processo, ou materiais particulares revelados neste documento, mas é estendida para equivalentes dos mesmos como seria reconhecido pelos versados na técnica. Também deve ser entendido que a terminologia empregada neste documento é utilizada somente para o propósito de descrever concretizações particulares e não é pretendida para ser limitante.
[00011] Como utilizado neste documento, o termo "substancialmente" se refere à extensão ou grau completo ou quase completo de uma ação, característica, propriedade, estado, estrutura, item ou resultado. Por exemplo, um objeto que é "substancialmente" incluído significaria que o objeto é completamente incluído ou quase completamente incluído. O grau exato que pode ser permitido de desvio da totalidade absoluta em alguns casos pode depender do contexto específico. Entretanto, geralmente falando, a proximidade de conclusão irá ser de modo a possuir o mesmo resultado geral como se a conclusão absoluta e total fosse obtida. O uso de "substancialmente" é igualmente aplicável quando utilizado em uma conotação negativa para se referir à ausência completa ou quase completa de uma ação, característica, propriedade, estado, estrutura, item ou resultado.
[00012] Uma vista geral inicial de concretizações de tecnologia é proporcionada abaixo e então concretizações de tecnologia específica são descritas em detalhes adicionais posteriormente. Este sumário inicial é pretendido para auxiliar aos leitores no entendimento da tecnologia mais rapidamente, mas não é pretendido para identificar aspectos chave ou aspectos essenciais da tecnologia nem é pretendido para limitar o escopo do assunto reivindicado.
[00013] Um aumento exponencial na quantidade de transmissõesde dados sem uso de fios criou congestionamento nas redes sem uso de fios utilizando espectro licenciado para proporcionar serviços de comunicação sem fios para dispositivos sem uso de fios tais como smartphones e dispositivos tablet, para citar alguns. O congestionamento é especialmente aparente em localizações de alta densidade e de alto uso tais como localizações urbanas e universidades.
[00014] Uma técnica para proporcionar capacidade adicional de largura de banda para dispositivos sem uso de fios é através do uso de redes heterogêneas compreendidas de múltiplos nós de comunicação localizados dentro de uma célula. Um nó de comunicação, como utilizado neste documento, é definido como uma estação base configurada para proporcionar comunicação sem fios para um ou mais dispositivos sem uso de fios localizados dentro de uma célula. Uma estação base pode ser um macro nó projetado para proporcionar comunicação sem uso de fios para dispositivos através de uma área relativamente grande ou um nó de baixa potência projetado para proporcionar comunicação sem uso de fios através de uma área definida menor em relação ao macro nó.
[00015] Como anteriormente discutido, uma célula é definida como uma área geográfica selecionada através da qual uma macro estação base, tal como um Nodo B evoluído avançado (eNodeB) é configurado para se comunicar com um dispositivo móvel. Uma macro estação base pode ser um nó de comunicação localizado dentro da célula. A macro estação base pode ser configurada para operar baseada no padrão do Projeto de Parceira de Terceira Geração da Evolução a Longo Prazo (3GPP LTE), incluindo o Release 8, Release 9, e Release 10. A estação base 3GPP LTE tipicamente é referida como um Nodo B evoluído (eNodeB). A macro estação base também pode ser configurada para operar baseada em outros padrões, tais como Interoperabilidade Mundial para Acesso por Micro-Ondas (WiMAX) baseado no padrão do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Elétricos (IEEE) 802.16e e no padrão IEEE 802.16m 2009.
[00016] Os nós de baixa potência também podem estar localizados na célula para proporcionar cobertura em áreas onde o macro nó não proporciona um nível desejado de potência de sinal para comunicação sem uso de fios. Em adição, os nós de baixa potência podem ser utilizados para proporcionar conexões para dispositivos móveis adicionais em áreas de alta densidade da célula. Os nós de baixa potência são definidos como uma estação base sem uso de fios possuindo menos potência de saída do que o macro nó. Os nós de baixa potência podem incluir micro nós, pico nós, femto nós, eNodeBs domésticos (HeNodeB), unidades de rádio remotas (RRH), unidade remotas de rádio (RRU), repetidores, repetidos com seletividade de frequência, dentre outros.
[00017] Outro modo para aumentar a largura de banda em uma célula é através do uso de agregação de portadora. A agregação de portadora permite que vários sinais portadores sejam simultaneamente comunicados entre um dispositivo sem uso de fios do usuário e uma estação base. Várias portadoras diferentes podem ser utilizadas. Em alguns casos, as portadoras podem ser a partir de diferentes domínios de frequência permitidos. Isto proporciona uma escolha mais ampla para os dispositivos sem uso de fios, permitindo mais largura de banda ser obtida. A maior largura de banda pode ser utilizada para comunicar operações com grande uso de largura de banda, tais como transmissão contínua de vídeo ou comunicar grandes arquivos de dados.
[00018] A figura 1a ilustra um exemplo de agregação de portadora de portadoras contínuas. No exemplo, três portadoras estão contiguamente localizadas ao longo de uma faixa de frequências. Cada portadora pode ser referida como uma portadora componente. Em um tipo contínuo de sistema, as portadoras componentes estão localizadas adjacentes uma à outra e tipicamente estão localizadas dentro de uma única faixa de frequências. Uma faixa de frequências é uma faixa de frequências selecionada no espectro eletromagnético. As faixas de frequências selecionadas são designadas para uso com comunicações sem uso de fios tal como telefonia sem uso de fios. Algumas faixas de frequência são possuídas ou alugadas por um provedor de serviço sem uso de fios. Cada portadora componente adjacente pode possuir a mesma largura de banda, ou larguras de bandas diferentes. Uma largura de banda é uma parte selecionada da faixa de frequências. A telefonia sem uso de fios tradicionalmente foi conduzida dentro de uma única faixa de frequências.
[00019] A figura 1b ilustra um exemplo de agregação de portadora de portadoras componentes não contínuas. As portadoras componentes não contínuas podem ser separadas ao longo da faixa de frequências. Cada portadora componente pode estar igualmente localizada em diferentes faixas de frequências. A habilidade de utilizar portadoras componentes em diferentes faixas de frequências permite uso mais eficiência de largura de banda disponível e aumenta a taxa efetiva de transmissão de dados agregados.
[00020] Em um dispositivo sem uso de fios, tal como um Equipamento do Usuário (UE), o dispositivo pode ser configurado para se comunicar com uma estação base (eNodeB) via uma portadora selecionada. Esta portadora selecionada pode ser designada como uma primeira portadora componente. Cada portadora componente no UE pode parecer como uma célula de serviço no EU, como definido pela especificação Release 8 do Projeto Parceria de Terceira Geração (3GPP) da Evolução a Longo Prazo (LTE). A célula de serviço associada com a portadora componente que é configurada com os canais / sinais de controle pleno pelo eNodeB para o UE pode ser referida como a Célula de Serviço Primária (PCell). A célula principal tipicamente é a primeira portadora componente configurada para o UE. Entretanto, qualquer portadora componente pode ser designada como a PCell. Se portadoras componentes adicionais forem necessárias no UE para proporcionar uma largura de banda desejada, qualidade de serviço, ou outro aspecto desejado, portadoras componentes adicionais podem ser designadas para o UE pelo eNodeB via a sinalização de controle de recurso de rádio (RRC). Cada portadora componente adicional pode ser configurada e associada com uma Célula de Serviço Secundária (SCell) no UE. Em uma concretização, a célula de serviço secundária pode não possui transmissão de canal físico de controle de enlace ascendente (PUCCH) para o UE baseado nas especificações LTE Rel-8/9/10 correntes. Deve ser observado que os termos "PCell" e "SCell" são diferentes da "célula" genérica que foi anteriormente definida. A PCell e a SCell não se referem a uma área geográfica através da qual um nó pode ser comunicar. Ao invés disso, uma PCell e SCell representam uma ligação de comunicação formada entre um dispositivo móvel tal como um UE e um nó tal como um macro nó ou um nó de baixa potência.
[00021] Quando um UE é ligado, ou ativado, a distância entre o UE e o eNode causa um atraso de propagação no sinal. Para considerar o atraso da propagação, o tempo de transmissão no UE pode ser ajustado. Isto tipicamente é realizado por transmitir um sinal a partir do UE para o eNodeB e receber uma resposta a partir do eNodeB que instrui o UE quanto o tempo de transmissão no UE precisa ser ajustado (para frente ou para trás) baseado em o quanto estreitamente o sinal a partir do UE se correlaciona com um sinal de avanço de tempo no eNodeB.
[00022] Na especificação 3GPP LTE, as Releases 8, 9 e 10designam que o sinal transmitido a partir do UE inclua um preâmbulo de acesso aleatório. O preâmbulo de acesso aleatório pode ser designado na camada de Controle de Acesso de Meio (MAC) no enlace ascendente e comunicado em um Canal de Acesso Aleatório (RACH) tal como o Canal Físico de Acesso Aleatório (PRACH). Este sinal transmitido pelo UE é recebido no eNodeB e correlacionado com um sinal de referência de tempo. É feita uma determinação pelo eNodeB de quanto avanço de tempo da transmissão do sinal portador no UE necessitará ser ajustado. O avanço de tempo pode ser ajustado em uma direção positiva ou negativa.
[00023] O eNodeB então envia uma Resposta de Acesso Aleatório (RAR). A especificação LTE indica que a RAR deve incluir um avanço de tempo inicial de 11 bits, como definido na Section 6.2.3 do TS 36.321 v.10.3. O UE pode então ajustar o tempo de suas transmissões baseado no número recebido (entre 0 e 1024). O tempo do UE é para ser ajustado com uma precisão relativa melhor ou igual a +/- 4Ts, onde Ts = 1/(15.000*2048) segundos. A alteração no tempo de transmissão no UE é referida como ajuste de avanço de tempo (TA). Após a sincronização inicial a partir do RACH, o eNodeB pode utilizar outros sinais de enlace ascendente tal como o prefixo cíclico ou o sinal de referência de enlace ascendente para rastreamento e/ou atualização de sincronização.
[00024] Atualmente, na especificação Release 10 do 3GPP LTE, somente o valor de avanço de tempo é suportado com as duas restrições seguintes para o UE configurado com agregações de portadora: (1) o avanço de tempo é baseado na sincronização com a PCell; e (2) nenhum procedimento RACH é permito na SCell.
[00025] O uso de vários nós em uma HetNet ou de múltiploscomponentes portadoras de diferentes faixas de frequências pode adicionar complicações ao configurar uma conexão de enlace descendente e de enlace ascendente entre um dispositivo sem uso de fios e um eNodeB ou outro tipo de nó de comunicação. Nas Releases 8, 9 e 10 do 3GPP LTE, quando um UE é ligado e configurado com as agregações de portadora, o acesso aleatório inicial para agregação de portadora de enlace ascendente é iniciado a partir somente da PCell de enlace reverso. Tanto a PCell como a SCell(s) de enlace ascendente compartilham o mesmo único avanço de tempo TA, o qual é mantido na PCell. Portanto, somente um único avanço de tempo no enlace ascendente é suportado mesmo quando várias portadoras componentes na mesma faixa ou em faixas de frequências diferentes são agregadas.
[00026] Existem vários cenários onde ajustes de avanço de tempo separados por portadora componente podem ser utilizados para significativamente aumentar a eficiência da agregação de portadora utilizando várias portadoras componentes. Três cenários diferentes são ilustrados nas figuras 2 até 4, os quais podem causar que diferentes portadoras componentes percorram caminhos de propagação significativamente diferentes e causar diferentes atrasos de propagação. A recepção e a decodificação de informação transportada pelas portadoras componentes podem ser significativamente melhoradas com o uso de um ajuste de avanço de tempo para uma ou mais SCells.
[00027] A figura 2 proporciona uma ilustração na qual um UE 202 é configurado com uma PCell associada com um primeiro sinal portador componente 206 transmitido em uma primeira frequência f1. Uma SCell é associada com um segundo sinal portador componente 210 transmitido em uma segunda frequência f2. O primeiro sinal portador componente pode ser retransmitido para o eNodeB 214 por um primeiro repetidor com seletividade de frequência 218. O segundo sinal portador componente pode ser retransmitido para o eNodeB por um segundo repetidor com seletividade de frequência 222. Cada repetidor 218, 222 pode estar posicionado em uma distância diferente a partir do eNodeB 214. Dependendo da localização do UE em relação a cada repetidor e da distância de cada repetidor em relação ao eNodeB, a distância percorrida pelo primeiro sinal portador componente 206 pode ser substancialmente diferente da distância percorrida pelo segundo sinal portador componente 210. Se o tempo de chegada dos sinais portadores componentes no eNodeB for maior do que 4fs, então o tempo não está dentro do padrão da especificação 3GPP LTE. Assim, pode existir necessidade de executar um ajuste de avanço de tempo para cada portadora componente.
[00028] De forma similar, a figura 3 proporciona um exemplo no qual um UE 302 transmite um primeiro sinal portador componente 306 possuindo uma primeira frequência f1 e um segundo sinal portador componente 310 possuindo uma segunda frequência f2. A primeira portadora componente pode ser recebida por uma primeira unidade de rádio remota (RRH) com seletividade de frequência 318 para processamento inicial de banda base e então comunicada para uma unidade de banda base (BBU) ou eNodeB 314 para processamento adicional e comunicação para uma rede. A segunda portadora componente pode ser recebida por uma segunda unidade de rádio remota 322 e comunicada para a BBU / eNodeB 314. Como na figura 2, a posição da UE em relação a cada RRH, e a posição de cada RRH em relação ao eNodeB 314 pode alterar o tamanho do caminho de cada sinal portador componente e criar uma potencial necessidade de ajuste de tempo individual para cada portadora componente.
[00029] A figura 4 proporciona um exemplo adicional, onde um UE 402 é configurado para se comunicar com um primeiro eNodeB 410 e com um segundo eNodeB 412 utilizando a comunicação de Múltiplos Pontos Coordenados (CoMP). Os primeiro e segundo eNodeB podem ser conectados por uma fibra ótica de alta velocidade para permitir comunicações entre os eNodeBs serem coordenadas. Neste exemplo, o IE402 se comunica via um primeiro sinal portador componente 406 possuindo uma primeira frequência f1 e o segundo sinal portador componente 410 possuindo uma segunda frequência f2. A primeira portadora componente pode ser recebida pelo eNodeB 412 e a segunda portadora componente pode ser recebida pelo eNodeB 414. No contexto da CoMP de enlace ascendente, diferentes células podem receber os sinais do UE em qualquer portadora componente. Portanto, o ajuste de tempo poderia ser escolhido para almejar qualquer uma das células. Assim, diferentes portadoras poderiam possuir diferentes comandos de avanço de tempo. Como nas figuras 2 e 3, a posição do UE em relação a cada eNodeB pode alterar o comprimento do caminho de cada portadora componente e criar uma potencial necessidade de ajuste de tempo individual para cada portadora componente.
[00030] A figura 5a proporciona uma ilustração de células de serviço de agregação de portadora (CA). Cada célula de serviço CA representa uma conexão entre o UE e um ou mais nós dentro de uma célula, tal como um macro nó e um nó de baixa potência. Como anteriormente discutido, a célula primária é tipicamente a primeira portadora componente configurada para um UE. A PCell pode ser designada para transporta o PUCCH para comunicações da PCell e para as comunicações da SCell.
[00031] A figura 5a também apresenta duas SCells, designadas SCell 1 e SCell 2. A PCell pode compreender uma comunicação entre um UE e um primeiro eNodeB. A SCell pode compreender uma comunicação com um segundo eNodeB ou com um nó de baixa potência e o UE, com o segundo eNodeB (ou nó de baixa potência) colocado no mesmo local que o primeiro eNodeB. A SCell 2 pode compreender uma comunicação com o UE e com um ou mais repetidores com seletividade de frequência localizados em uma localização diferente do primeiro e do segundo eNodeB. Os repetidores com seletividade de frequência podem ser posicionados em localizações dentro da célula que recebe uma baixa potência a partir do eNodeB ou que possuem um alto volume de comunicações sem uso de fios.
[00032] Desde que o valor de avanço de tempo será substancialmente similar para a PCell e para a SCell 1, devido à colocação dos nós, as células de serviço podem ser combinadas em um grupo de avanço de tempo (grupo TA) para o qual uma instância de avanço de tempo é designada. Em uma concretização, a instância de avanço de tempo pode ser referida como instância PCell. A localização separada do nó de baixa potência na célula de serviço para a SCell 2 pode requerer um avanço de tempo separado para o nó de baixa potência de modo que a agregação de portadora seja realizada no UE. Por consequência, a SCell 2 pode ser colocada em um grupo TA diferente com uma instância de avanço de tempo diferente que é referida na figura 5 como a instância de avanço de tempo da SCell 2.
[00033] Em uma concretização, para um grupo TA que inclui aPCell, o nó de referência pode ser o nó associado com a PCell. Para um grupo TA que não inclui a PCell, a célula de referência para a instância de avanço de tempo pode ser designada pelo eNodeB. Alternativamente, a célula de referência para a instância de avanço de tempo pode ser qualquer SCell ativa no grupo TA, como determinado pelo UE.
[00034] Quando existem vários grupos TA em uma célula, um dispositivo de identificação é necessário para de forma única identificar cada grupo TA. A identificação única pode ser utilizada para identificar um grupo TA nas configurações de célula e no elemento de controle (CE) de controle de acesso à média de comando TA (MAC). Existem vários modos diferentes para se referir e manter sinalização com diferentes grupos TA. Por exemplo, o índice de célula (CI) de uma célula de um dos componentes portadores no grupo TA pode ser utilizado para identificar o grupo TA. O índice de portadora já é definido na Release 10 do 3GPP LTE. Sempre que um novo componente portador for adicionado para ou removido de um grupo TA, o índice de célula de referência para o grupo TA pode ser atualizado. Em uma concretização, uma regra implícita pode ser utilizada, tal como utilizar o nó na célula de serviço no grupo TA com o menor valor de índice de célula como a célula de referência para o valor TA. Entretanto, é possível que possa surgir alguma ambiguidade que poderia levar à divergência entre um eNodeB e o UE durante a configuração do controle de recurso de rádio (RRC) quando uma SCell é adicionada ou removida de um grupo TA configurado.
[00035] Em outra concretização, um novo valor de índice de Avanço de Tempo (TA) pode ser designado para cada grupo TA, como ilustrado na figura 5b. Neste exemplo, a PCell e a SCell 1 são designadas para um primeiro grupo TA que é designado TA no 1. A SCell 2, com seu nó de baixa potência não co-localizado, é designada para um grupo TA separado, designado TA no 2. Como anteriormente discutido, a PCell pode ser o nó de referência utilizado para identificar um valor de avanço de tempo para TA no 1 desde que ele inclui a PCell. Para o grupo TA designado com um valor de índice TA de TA no 2, o qual não inclui uma PCell, o UE pode de forma autônoma determina que a SCell no grupo seja utilizada para uma referência de tempo de enlace descendente (isto é, a partir de qual nó obter um valor TA). Enquanto o valor de índice TA no exemplo da figura 5b é listado como um valor alfanumérico, na prática, o valor de índice TA pode ser uma cadeia binária, tal como uma cadeia binária de dois ou três bits utilizada para designar o grupo TA.
[00036] O uso de um valor de índice TA específico para designar um grupo TA permite uma alteração de estado de uma célula de serviço ocorra sem impactar outras células de serviço no mesmo grupo TA. Um valor de índice TA pode ser utilizado para de forma única identificar um grupo TA quando as células de serviço membros são configuradas para um grupo TA em uma reconfiguração de conexão de controle de recurso de rádio (RRC). A sinalização RRC pode ser dedicada ou difundida. Cada célula de serviço pode ser designada para um grupo TA particular durante a configuração do nó associado com a célula de serviço baseado na localização do nó em uma célula. Assim, após a configuração, o valor de índice TA não irá alterar para cada célula de serviço. O valor de índice TA pode ser definido na especificação 3GPP LTE, tal como na Release 11 ou Release 12.
[00037] A figura 6 proporciona outro exemplo de células de serviço de agregação de portadora, compreendendo uma PCell, e as primeira e segunda SCell designadas como SCell 1 e SCell 2. A SCell 2 inclui um nó de baixa potência que é ilustrado como um repetidor com seletividade de frequência neste exemplo. O repetidor com seletividade de frequência é utilizado somente para propósito de ilustração. Outro tipo de nó de baixa potência também pode ser utilizado.
[00038] O valor TA real para um grupo TA pode depender de onde o UE está localizado dentro de uma célula. Por exemplo, quando o UE está relativamente próximo do centro de uma célula, próximo do macro eNodeB, e relativamente longe do repetidor com seletividade de frequência (isto é, localização 602), então o UE recebe transmissão na SCell 2 a partir somente do macro eNodeB. Portanto, o UE somente requer um único valor TA para a operação de agregação de portadora. Entretanto, quando o UE está localizado próximo do repetidor com seletividade de frequência (isto é, localização 604), então o UE irá receber transmissões na SCell 2 a partir do repetidor com seletividade de frequência e do eNodeB. Assim, dois TAs separados podem ser utilizados para operações de agregação de portadora.
[00039] O eNodeB pode não possuir conhecimento suficiente da localizações do UE, antes da ativação e uso do repetidor com seletividade de frequência para transmissão de enlace ascendente, para determinar se o repetidor com seletividade de frequência deve estar em um grupo TA diferente. Em uma concretização, medições e sinalização a partir do UE podem ser utilizadas para ajudar ao eNodeB a determinar um mapeamento otimizado de cada portadora para um TA selecionado para permitir que um número mínimo de TAs sejam configurados e mantidos.
[00040] Em um ambiente típico, um número relativamente menor de TAs pode precisar ser configurado e mantido. Por exemplo, uma célula típica pode somente precisar entre um e quatro diferentes valores de TA baseada na localização do macro eNodeB e nos nós de baixa potência dentro da célula, apesar de este exemplo não ser pretendido para ser limitante. Alguns projetos de célula podem implementar um número maior de TAs quando um número maior de nós de baixa potência estão geograficamente distribuídos por toda a célula.
[00041] Por consequência, em outra concretização, o eNodeB pode configurar uma SCell baseado em uma configuração de implementação. Quando o nó associado com a SCell é empregado, o nó pode ser designado para um grupo TA particular, como anteriormente discutido. No exemplo da figura 6, o eNodeB pode configurar um grupo TA diferente para SCell 2 desde que ele inclui um repetidor com seletividade de frequência que é distintamente localizado em relação ao eNodeB. Nesta concretização, o UE pode sempre manter dois grupos TA separados. Em algumas localizações, onde o UE está a distâncias relativamente iguais a partir do eNodeB e do repetidor com seletividade de frequência, os valores TA para os dois grupos TA separados pode ser quase o mesmo. Em outras localizações, os valores TA para os dois grupos TA separados serão diferentes. Os grupos TA serão mantidos independentes do valor de cada TA.
[00042] No exemplo da figura 6, tanto a SCell 1 como a PCell contam com um ou mais eNodeB ou nós de baixa potência que estão localizados juntos. Por consequência, SCell 1 e a PCell podem ser designados para o mesmo grupo TA quando elas são empregadas. Quando as células de serviço CA são designadas para um grupo TA na implementação, então o mapeamento de células de serviço para grupos TA tipicamente não é alterado baseado na localização do UE dentro de uma célula. Em outras palavras, a configuração do grupo TA de célula de serviço / portadora para mapeamento de grupo TA pode ser específica para o eNodeB.
[00043] Quando vários grupos TA são designados na implementação, cada valor TA pode ser estabelecido e mantidoindependentemente. A inicialização de um novo TA conta com umprocedimento de acesso aleatório, como anteriormente discutido. Em uma concretização, a inicialização de um novo TA pode não serbaseada em um ajuste que é relativo a outro TA anteriormenteestabelecido. A independência de cada TA pode reduzir o risco de um UE comunicar uma transmissão de enlace ascendente não sincronizada para um nó.
[00044] Em uma concretização, um temporizador de avanço de tempo pode ser configurado, o qual é independente para cada instância TA. Por exemplo, o TA no 1 pode ser uma instância TA para um primeiro grupo TA que pode corresponder a uma célula de serviço que inclui um macro eNodeB. O TA no 2 pode ser uma instância TA para um segundo grupo TA que pode corresponder a uma célula de serviço que inclui vários repetidores. A alteração do TA no 2 pode ser muito mais significativa do que a alteração do TA no 1 quando a posição do UE alterou. O eNodeB pode ser utilizado para implementar diferentes temporizadores de avanço de tempo baseado em um cenário de implementação selecionado. O eNodeB pode possuir flexibilidade total para determinar quais valores TA devem ser ajustados, a hora na qual eles são para ser ajustados, o valor pelo qual os valores TA serão ajustados, e o procedimento que será utilizado para ajustar os valores TA. Vários TAs podem ser estabelecidos e mantidos independentemente, com um temporizador de avanço de tempo separado utilizado para cada grupo TA.
[00045] O uso de um valor de índice de TA específico para designar um grupo TA permite uma alteração de estado de uma célula de serviço ocorrer sem impactar outras células de serviço no mesmo grupo TA. Um valor de índice TA pode ser utilizado para de forma única identificar um grupo TA quando as células de serviço membros são configuradas para um grupo TA na reconfiguração de conexão RRC. Cada célula de serviço pode ser designada para um grupo TA particular durante a configuração do nó associado com a célula de serviço baseado na localização do nó em uma célula. Assim, em uma concretização, o valor de índice TA não irá alterar para cada célula de serviço após ela ser configurada. O valor de índice TA pode ser definido na especificação 3GPP LTE.
[00046] Quando somente um único avanço de tempo é utilizado, como designado na Release 10 do 3GPP LTE, então, uma memória temporária de solicitação automática de retransmissão híbrida (HARQ) para a PCell e as SCells é liberada quando o temporizador de avanço de tempo expira. Quando vários grupos TA são formados, com tipos potencialmente diferentes de células de serviço CA em cada grupo, uma técnica diferente pode ser utilizada.
[00047] Em uma concretização, quando um temporizador de avanço de tempo para um grupo TA que está associado com uma PCell expira (isto é, o TA para o grupo TA da PCell é perdido), mas o temporizador de avanço de tempo não está expirado para um segundo grupo TA (isto é, o TA ainda é valido), então, a memória temporária HARQ para SCells no segundo grupo TA também pode ser liberada. A memória temporária HARQ para o segundo grupo TA compreendendo somente SCells pode ser liberada desde que o canal de controle de enlace ascendente de suporte para a PCell não estará disponível para transportar sinais de reconhecimento / reconhecimento negativo (ACK / NACK) HARQ ara as SCells. Alternativamente, as memórias temporárias HARQ para o segundo grupo TA podem ser mantidas e não liberadas.
[00048] Em outra concretização, quando o avanço de tempo para um segundo grupo TA que não está associado com uma PCell é perdido (isto é, o temporizador de avanço de tempo expira), mas o avanço de tempo para o grupo TA associado com a PCell ainda é válido, existe três resultados possíveis para a memória temporária HARQ para as SCells no segundo grupo TA. Primeiro, as memórias temporárias HARQ do segundo grupo podem ser liberadas quando o avanço de tempo é perdido. Segundo, as memórias temporárias HARQ do segundo grupo podem não ser liberadas quando o avanço de tempo é perdido. E terceiro, as memórias temporárias HARQ tanto do grupo TA da PCell como do segundo grupo TA podem ser liberadas.Procedimentos RACH para vários TAs
[00049] Os procedimentos de canal de acesso aleatório (RACH) iniciados pelo UE são designados para serem transportados pela PCell nas especificações da Release 8 / 9 / 10 do 3GPP LTE. O RACH pode ser utilizado por uma SCell para permitir ajustes de um TA para a SCell. A necessidade de um ajuste de um TA por uma SCell é determinada por um eNodeB. Os procedimentos RACH são ativados através de uma ordem do canal físico de controle de enlace descendente (PDCCH) em uma célula de programação para o enlace ascendente para o qual uma juste de TA é necessário. Desde que o procedimento RACH para ajuste de TA nas SCells é sempre ativado pelo eNodeB, e as transmissões RACH de enlace ascendente são esperadas e direcionadas pelo eNodeB, as transmissões podem ser configuradas para utilizar preâmbulos designados para evitar possível contenção. Por consequência, a consideração RACH baseada em contenção em relação a uma SCell tipicamente não é necessária quando existem várias instâncias de avanços de tempo. Por consequência, as transmissões RACH iniciadas pelo UE e o RACH baseado em contenção em relação às SCell tipicamente não precisam impor vários suportes de TA.
[00050] No procedimento RACH, várias mensagens são comunicadas entre o UE e o eNodeB. Uma primeira mensagem, referida como mensagem (msg) 0, é uma mensagem a partir do eNodeB para o UE solicitando que o UE execute uma transmissão de enlace ascendente que inicia um avanço de tempo. Uma segunda mensagem, msg 1, é enviada a partir do UE para o eNodeB, a qual inclui informação que permite ao eNodeB determinar um ajuste TA, como descrito nas especificações do Release 8 / 9 / 10 do 3GPP LTE. Uma terceira mensagem, msg 2, é enviada a partir do eNodeB para o UE, a qual contém a quantidade de ajuste TA. O canal físico de controle de enlace descendente (PDCCH) para a mensagem (msg) 0 para uma SCell pode ser enviado em um componente portador de programação de atividade, seguida pela msg 1 no enlace ascendente da SCell correspondente. Em uma concretização, o componente portador de programação de atividade na SCell transportando o PDCCH para a msg 0 também pode ser utilizado para o PDCCH para a msg 2. A SCell transportando o canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) para a msg 2 pode ser indicado no canal físico de controle de enlace descendente correspondente.
[00051] A habilidade de enviar várias comunicações RACH simultaneamente pode não ser necessária desde que o RACH para vários avanços de tempo em diferentes SCells pode ser conduzido em uma ordem por PDCCH que está sob controle do eNodeB. Se o UE perder um avanço de tempo em um grupo TA associado com uma PCell bem como em um segundo grupo TA que não está associado com a PCell, o UE pode primeiro recuperar o TA no grupo TA da PCell e então tentar recuperar o TA do segundo grupo TA sequencialmente. Determinar os valores TA para ambos os grupos TA pode ser mais complexo e tipicamente não é considerado como sendo crítico para atender a um requerimento de performance. Se os temporizados de avanço de tempo para cada grupo TA expirarem independentemente, então a necessidade de transmissões RACH simultâneas para ajustes TA pode ser igualmente menos provável. Por consequência, tipicamente não existe necessidade de várias transmissões RACH simultâneas para obter e/ou manter vários TAs.
[00052] A figura 7a proporciona um exemplo de um procedimento de configuração de SCell. Neste exemplo, a SCell é configurada e então ativada. A SCell ativada não possui um valor TA, de modo que nenhuma transmissão UL pode ser feita. Uma ordem PDCCH pode ser utilizada para ativar um procedimento RACH para proporcionar um TA e permite que a célula ativada seja utilizada. O eNodeB pode designar concessões de enlace ascendente e o UE pode iniciar outras transmissões de enlace ascendente, tal como o uso de sinais de referência de som se necessário.
[00053] Um processo diferente é ilustrado na figura 7b. A SCell é primeiro configurada, mas não ativada. Então, um procedimento RACH é executado em relação à célula configurada desativada para formar uma célula desativada possuindo um TA. A SCell é então ativada para permitir que a SCell seja utilizada.
[00054] No processo ilustrado na figura 7a, a SCell não é imediatamente utilizável após a ativação até que o procedimento RACH seja executado. No processo ilustrado na figura7b, o UE pode obter um novo TA antes da ativação da SCell. Isto permite que a SCell seja utilizada após a ativação. Entretanto, o UE deve manter a agregação de portadora para uma célula desativada. Esta manutenção pode proporcionar uma quantidade indesejada de recursos tanto no UE como no eNodeB. Por consequência, em uma concretização, o TA para uma SCell pode ser ajustado utilizando uma ordem PDCCH seguindo a ativação da SCell. O TA pode ser ajustado utilizando um valor de índice de grupo TA no MAC CE.
[00055] Em outra concretização ilustrativa, o fluxograma da figura 8 representa um método 800 para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma rede heterogênea (HetNet). O método compreende designar 810 pelo menos uma primeira célula portadora componente para um dentre um primeiro grupo de avanço de tempo e um segundo grupo de avanço de tempo. Uma etapa adicional envolve designar 820 pelo menos uma segunda célula portadora componente para um dentre o primeiro grupo de avanço de tempo e o segundo grupo de avanço de tempo. Um valor de índice de avanço de tempo separado é selecionado 830 para cada um dentro os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo. O valor de índice de avanço de tempo é utilizado para se referir ao grupo de avanço de tempo na sinalização na HetNet.
[00056] O método da figura 800 pode adicionalmente compreender designar uma célula portadora componente que seja uma PCell para o primeiro grupo de avanço de tempo e utilizar a PCell para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base para o primeiro grupo de avanço de tempo. A etapa de designar a pelo menos uma célula portadora componente pode adicionalmente compreender designar pelo menos uma célula portadora componente que seja uma célula secundária (SCell) para o segundo grupo de avanço de tempo, e selecionar uma das pelo menos uma SCell para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base para o segundo grupo de avanço de tempo.
[00057] Cada uma dentre a pelo menos primeira e a pelo menos segunda célula portadora componente pode ser designada para um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo em uma localização geográfica de cada uma dentre a pelo menos primeira e apelo menos segunda célula portadora componente em relação uma à outra, onde células portadoras componentes localizadas dentro de uma distância selecionada de cada outra são designadas para um mesmo grupo de avanço de tempo. Um temporizador de avanço de tempo separado pode ser mantido para cada grupo de avanço de tempo.
[00058] Em uma concretização, uma memória temporária HARQ do primeiro grupo de avanço de tempo e do segundo grupo de avanço de tempo pode ser liberada quando um avanço de tempo é perdido para um grupo de avanço de tempo associado com a PCell.
[00059] Um tempo programado pode ser designado para a SCell executar o procedimento RACH para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base na HetNet para um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo. Devido ao tempo programado, o procedimento RACH com a estação base não é baseado em contenção.
[00060] Como anteriormente discutido, o procedimento RACH para obter um valor de avanço de tempo a partir da estação base inclui enviar várias mensagens entre uma estação base e um dispositivo móvel. Estas mensagens são normalmente referidas como mensagem 0, 1 e 2. A célula portadora componente que é configurada paratransportar um canal físico de controle de enlace descendente (PDCCH) para a mensagem 0 também pode ser designada para transportar a mensagem 2. Um valor de avanço de tempo para o primeiro grupo de avanço de tempo pode ser obtido em um tempo não simultâneo a um valor de avanço de tempo que obtido para o segundo grupo de avanço de tempo.
[00061] Em uma concretização, um valor de avanço de tempo para uma dentre as primeira e segunda células portadoras componentes que é designada como uma SCell na HetNet pode ser ajustado utilizando uma ordem transportadas em um canal físico de controle de enlace descendente após uma ativação da SCell utilizando o valor de índice de avanço de tempo para o grupo de avanço de tempo da SCell que está localizado em um Elemento de Controle do Controle de Acesso a Meio (MAC).
[00062] Em outra concretização, um eNodeB que é operável em uma rede sem uso de fios e adaptado para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma HetNet é revelado. O eNodeB, tal como o Macro eNodeB representado na figura 6 é configurado para ativar, no eNodeB, uma portadora componente que é uma SCell para um dispositivo móvel. O eNodeB é adicionalmente configurado para determinar, no eNodeB, se a SCell está em um grupo de avanço de tempo diferente de uma célula primária (PCell) para o dispositivo móvel baseado em um valor de índice de avanço de tempo predeterminado recebido a partir do dispositivo móvel para a SCell. Alternativamente, a SCell pode ser determinada como estando em um grupo de avanço de tempo diferente da PCell baseado em uma implementação de uma estação de transmissão com a SCell. A SCell pode ser correlacionada com um grupo de avanço de tempo novo ou existente utilizando um índice de grupo de avanço de tempo. O eNodeB pode enviar uma ordem em um canal físico de controle de enlace descendente para o dispositivo móvel na SCell para a qual o ajuste de avanço de tempo é necessário quando o valor de índice de avanço de tempo da SCell é diferente do valor de índice de avanço de tempo para a PCell. O eNodeB pode enviar a ordem para a SCell após a SCell ser ativada, como anteriormente discutido. A ordem pode ser enviada utilizando o valor de índice de avanço de tempo para o grupo de avanço de tempo da SCell que está localizado em uma Elemento de Controle de Controle de Acesso à Meio (MAC). O eNodeB pode manter um temporizador de avanço de tempo separado para cada grupo de avanço de tempo.
[00063] A figura 9 proporcionar uma ilustração exemplo de um dispositivo móvel, tal como um equipamento do usuário (UE), uma estação móvel (MS), um dispositivo móvel sem uso de fios, um dispositivo de comunicação móvel, um tablet, um telefone de mão, ou outro tipo de dispositivo móvel sem uso de fios. O dispositivo móvel pode incluir uma ou mais antenas configuradas para se comunicar com uma estação base (BS), um Nodo B evoluído (eNB), ou outro tipo de ponto de acesso da rede de longa distância sem uso de fios (WWAN). Apesar de duas antenas serem apresentadas, o dispositivo móvel pode possuir entre uma e quatro ou mais antenas. O dispositivo móvel pode ser configurado para se comunicar utilizando pelo menos um padrão de comunicação sem uso de fios incluindo Projeto Parceria de Terceira Geração / Evolução a Longo Prazo (3GPP LTE), interoperabilidade Mundial para Acesso por Microondas (WiMAX), Acesso de Alta Velocidade a Pacote (HSPA), Bluetooth, WiFi, ou outros padrões sem uso de fios. O dispositivo móvel pode se comunicar utilizando antenas separadas para cada padrão de comunicação sem uso de fios ou antenas compartilhadas para vários padrões de comunicação sem uso de fios. O dispositivo móvel pode se comunicar em uma rede de área local sem uso de fios (WLAN), em uma rede de área pessoal sem uso de fios (WPAN), e/ou em uma rede de longa distância sem uso de fios (WWAN).
[00064] A figura 9 também proporciona uma ilustração de um microfone e de um ou mais alto-falantes que podem ser utilizados para entrada e saída de áudio a partir do dispositivo móvel. A tela de vídeo pode ser uma tela de vídeo de cristal líquido (LCD), ou outro tipo de tela de vídeo tal como um visor de diodo de emissão de luz orgânico (OLED). A tela de vídeo pode ser configurada como uma tela sensível ao toque. A tela sensível ao toque pode utilizar tecnologia capacitiva, resistiva, ou outro tipo de tecnologia de tela sensível ao toque. Um processador de aplicativo e um processador de elementos gráficos podem ser acoplados com a memória interna para proporcionar capacidades de processamento e de exibição. Uma porta de memória não volátil também pode ser utilizada para proporcionar opções de entrada / saída de dados para um usuário. A porta de memória não volátil também pode ser utilizada para expandir as capacidades de memória do dispositivo móvel. Um teclado pode ser integrado com o dispositivo móvel ou conectado sem uso de fios com o dispositivo móvel para proporcionar entrada do usuário adicional. Um teclado virtual também pode ser proporcionado utilizando a tela sensível ao toque.
[00065] Deve ser entendido que várias unidades funcionaisdescritas neste relatório descritivo foram rotuladas como módulos, de modo a mais particularmente enfatizar sua independência de implementação. Por exemplo, um módulo pode ser implementado como um circuito de hardware compreendendo circuitos VLSI customizados ou arranjos de portas, semicondutores produzidos em série tais como chips lógicos, transistores, ou outros componentes separados. Um módulo também pode ser implementado em dispositivos de hardware programáveis tal como um arranjo de portas programável em campo, lógica de arranjo programável, dispositivos lógicos programáveis e assim por diante.
[00066] Os módulos também podem ser implementados em software para execução por vários tipos de processadores. Um módulo identificado de código executável pode, por exemplo, compreender um ou mais blocos físicos ou lógicos de instruções de computador, as quais podem, por exemplo, ser organizadas como um objeto, procedimento, ou função. Entretanto, os executáveis de um módulo identificado não precisam estar fisicamente localizados juntos, mas podem compreender instruções distintas armazenadas em diferentes localizações que, quando unidas logicamente, compreendem o módulo alcançam o propósito declarado para o módulo.
[00067] Na verdade, um módulo de código executável pode ser uma única instrução, ou várias instruções, e igualmente podem ser distribuídas através de vários diferentes segmentos de código, dentre diferentes programas, e através de vários dispositivos de memória. De forma similar, dados operacionais podem ser identificados e ilustrados neste documento dentro dos módulos, e podem ser incorporados de qualquer forma adequada e organizada dentro de qualquer tipo adequado de estrutura de dados. Os dados operacionais podem ser coletados como um único conjunto de dados, ou podem ser distribuídos através de diferentes localizações incluindo através de diferentes dispositivos de armazenamento, e podem existir, pelo menos parcialmente, meramente como sinais eletrônicos em um sistema ou rede. Os módulos podem ser passivos ou ativos, incluindo agentes operáveis para executar funções desejadas.
[00068] Várias técnicas, ou alguns aspectos ou partes das mesmas, pode assumir a forma de código de programa (isto é, instruções) incorporado em um meio tangível, tal como discos flexíveis, CD- ROMs, unidades de disco rígido, ou qualquer outro meio de armazenamento legível por máquina onde, quando o código de programa é carregado em executado por uma máquina, tal como um computador, a máquina se torna um aparelho para praticar as várias técnicas. NO caso de execução de código de programa nos computadores programáveis, os dispositivos de computação podem incluir um processador, um meio de armazenamento legível pelo processador (incluindo memória volátil e não volátil e/ou elemento de armazenamento), pelo menos um dispositivo de entrada, e pelo menos um dispositivo de saída. Um ou mais programas que podem implementar ou utilizar as várias técnicas descritas neste documento podem utilizar uma interface de programação de aplicativo (API), controles reutilizáveis, e assim por diante. Tais programas podem ser implementados em linguagem de programação processual de alto nível ou orientada a objeto para se comunicar com um sistema de computador. Entretanto, o programa(s) pode ser implementado em linguagem assembly ou de máquina, se desejado. Em qualquer caso, a linguagem pode ser uma linguagem compilada ou interpretada, e combinada com implementações de hardware.
[00069] Referência por todo este relatório descritivo para "uma concretização" ou "a concretização" significa que um aspecto, estrutura, ou característica particular descrita em conexão com a concretização está incluída em pelo menos uma concretização da presente invenção. Assim, as aparições das frases "em uma concretização" ou "na concretização" nas várias frases por todo este relatório descritivo não estão todas necessariamente se referindo à mesma concretização.
[00070] Como utilizado neste documento, vários itens, elementos estruturais, elementos de composição e/ou materiais podem ser apresentados em uma lista comum por conveniência. Entretanto, estas listas devem ser construídas como se cada membro da lista fosse individualmente identificado como um membro separado e único. Assim, nenhum membro individual de tal lista deve ser construído como um equivalente de fato de qualquer outro membro da mesma lista somente baseado em sua apresentação em um grupo comum sem indicações do contrário. Em adição, várias concretizações e exemplos da presente invenção podem ser referidos neste documento junto com alternativas para os vários componentes das mesmas. É entendido que tais concretizações, exemplos e alternativas não são para ser construídos como equivalente de fato um do outro, mas são para ser considerados como representações separadas e autônomas da presente invenção.
[00071] Adicionalmente, os aspectos, estruturas ou características descritas podem ser combinados de qualquer maneira adequada em uma ou mais concretizações. Na descrição seguinte, vários detalhes específicos são proporcionados, tais como exemplos de materiais, fixadores, tamanhos, comprimentos, larguras, formatos, etc., para proporcionar um entendimento completo das concretizações da invenção. Entretanto, os versados na técnica relevante irão reconhecer que a invenção pode ser praticada sem um ou mais dentre os detalhes específicos, ou com outros métodos, componentes, materiais, etc. Em outros casos, estruturas, materiais ou operações bem conhecidos não são apresentados ou descritos em detalhes para evitar obscurecer aspectos da invenção.
[00072] Apesar de os exemplos anteriores serem ilustrativos dos princípios da presente invenção em uma ou mais aplicação particular, será aparente para os versados na técnica que várias modificações na forma, utilização e detalhes de implementação podem ser feitas sem o exercício de faculdade inventiva, e sem afastamento dos princípios e dos conceitos da invenção. Por consequência, não é pretendido que a invenção seja limitada, exceto como pelas concretizações expostas abaixo.
Claims (22)
1. Método para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma rede heterogênea (HetNet) em um equipamento de usuário (UE), compreendendo as etapas de:designar uma primeira célula portadora componente para um primeiro grupo de avanço de tempo;designar uma segunda célula portadora componente para um segundo grupo de avanço de tempo;selecionar um valor de índice de avanço de tempo separado para cada um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo, em que o valor de índice de avanço de tempo é utilizado para se referir ao grupo de avanço de tempo em sinalização na HetNet;caracterizado pelo fato de que compreende ainda:liberar memórias temporárias de uma solicitação de retransmissão automática híbrida (HARQ) do primeiro grupo de avanço de tempo e do segundo grupo de avanço de tempo quando um temporizador de avanço de tempo para um dentre o primeiro grupo de avanço de tempo ou o segundo grupo de avanço de tempo expira.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende:onde designar a pelo menos primeira célula portadora componente adicionalmente compreende designar uma célula portadora componente que é uma célula primária (PCell) para o primeiro grupo de avanço de tempo; eutilizar a PCell para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base para o primeiro grupo de avanço de tempo.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende:onde designar a pelo menos segunda célula portadora componente adicionalmente compreende designar pelo menos uma célula portadora componente que é uma célula secundária (SCell) para o segundo grupo de avanço de tempo; eselecionar uma das pelo menos uma SCells para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base para o segundo grupo de avanço de tempo.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende designar cada uma das pelo menos primeira e da pelo menos segunda célula portadora componente para um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo com base em uma localização geográfica de cada uma dentre a pelo menos primeira e a pelo menos segunda células portadoras componentes em relação uma à outra, em que as células portadoras componentes localizadas dentro de uma distância selecionada de cada outra são designadas para um mesmo grupo de avanço de tempo.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende manter um temporizador de avanço de tempo separado para cada grupo de avanço de tempo.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende designar um tempo programado para uma célula secundária (SCell) executar um procedimento de canal de acesso aleatório (RACH) para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base na HetNet para um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo, em que o procedimento RACH com a estação base não é baseado em contenção.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende designar a célula portadora componente configurada para transportar um canal físico de controle de enlace direto (PDCCH) para uma mensagem 0 para também transportar uma mensagem 2, em que a mensagem 0 e a mensagem 2 são mensagens em um procedimento de canal de acesso aleatório (RACH) para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende obter um valor de avanço de tempo para o primeiro grupo de avanço de tempo em um momento não simultâneo à medida que um valor de avanço de tempo é obtido para o segundo grupo de avanço de tempo.
9. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que um valor de avanço de tempo para uma dentre as primeira e segunda células portadoras componentes que é designada como uma célula secundária (SCell) na HetNet é ajustado utilizando uma ordem transportada em um canal físico de controle de enlace descendente após uma ativação da SCell utilizando o valor de índice de avanço de tempo para o grupo de avanço de tempo da SCell que está localizado em um Elemento de Controle de Controle de Acesso ao Meio (MAC).
10. Meio de armazenamento legível por computador não transitório possuindo um método legível por computador incorporado no mesmo, o método legível por computador adaptado para ser executado para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma rede heterogênea (HetNet) em um equipamento de usuário (UE), compreendendo:designar uma primeira célula portadora componente que inclui uma célula primária (PCell) para um primeiro grupo de avanço de tempo;designar uma segunda célula portadora componente que inclui uma célula secundária (SCell) para um segundo grupo de avanço de tempo;definir um valor de índice de avanço de tempo separado para cada um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo, em que o valor de índice de avanço de tempo é utilizado para se referir ao grupo de avanço de tempo na sinalização na HetNet;caracterizado pelo fato de que compreende ainda:designar um tempo agendado para a SCell executar um procedimento de canal de acesso aleatório (RACH) para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base na HetNet para um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo, em que o procedimento RACH com a estação base não é baseado em contenção.
11. Meio de armazenamento legível por computador, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende utilizar a PCell para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base na HetNet para o primeiro grupo de avanço de tempo.
12. Meio de armazenamento legível por computador, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende selecionar uma dentre a pelo menos uma SCell para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base para o segundo grupo de avanço de tempo.
13. Meio de armazenamento legível por computador, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende selecionar uma SCell ativa no segundo grupo de avanço de tempo para obter um valor de avanço de tempo a partir de uma estação base na HetNet para o segundo grupo de avanço de tempo, em que a SCell ativa é selecionada baseada em pelo menos uma de uma SCell possuindo um valor de índice de célula mais alto, uma SCell possuindo um valor de índice de célula mais baixo, uma primeira SCell configurada no segundo grupo de avanço de tempo, e uma SCell configurada por último no segundo grupo de avanço de tempo.
14. Meio de armazenamento legível por computador, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende designar cada uma dentre várias células portadoras componentes para um dentre os primeiro e segundo grupos de avanço de tempo baseado em uma localização geográfica de cada uma das células portadoras componentes em relação uma à outra, em que as células portadoras componentes localizadas dentro de uma distância selecionada uma da outra são designadas para o mesmo grupo de avanço de tempo.
15. Meio de armazenamento legível por computador, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende manter um temporizador de avanço de tempo separado para cada grupo de avanço de tempo.
16. Meio de armazenamento legível por computador, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que adicionalmente compreende liberar memórias temporárias de solicitação de retransmissão automática híbrida (HARQ) do primeiro grupo de avanço de tempo e do segundo grupo de avanço de tempo quando um avanço de tempo é perdido para um grupo de avanço de tempo associado com uma célula primária (PCell).
17. Aparelho de um nodo B Evoluído (eNode B) operável em uma rede sem uso de fios e adaptado para formar grupos de avanço de tempo de agregação de portadora em uma rede heterogênea (HetNet), caracterizado pelo fato de que o aparelho é configurado para:ativar, no eNode B, uma portadora componente, a qual é uma célula secundária (SCell) para um dispositivo móvel;formar um grupo de avanço de tempo para uma célula primária (PCell) para o dispositivo móvel;determinar, no eNode B, se a SCell está em um grupo de avanço de tempo diferente da PCell com base em uma implementação de uma estação de transmissão associada com a SCell;designar um índice de grupo de avanço de tempo à SCell com base na determinação de se a SCell está em um grupo de avanço de tempo diferente da PCell;correlacionar a SCell com um grupo de avanço de tempo novo ou o grupo de avanço de tempo existente da PCell utilizando o índice de grupo de avanço de tempo;enviar uma ordem em um canal de controle de enlace descendente para o dispositivo móvel na SCell baseado no índice de grupo de avanço de tempo da SCell.
18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que a ordem é enviada no canal de controle de enlace descendente para o dispositivo móvel na SCell para ajuste de avanço de tempo associado com o índice do grupo de avanço de tempo da SCell quando o valor de avanço de tempo da SCell é desconhecido e pode ser diferente de um valor de tempo de avanço de tempo para a PCell ou para outras SCells de enlace ascendente anteriormente sincronizadas.
19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que a ordem é enviada para a SCell após a SCell ser ativada.
20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que o eNode B é adicionalmente configurado para manter um temporizador de avanço de tempo separado para cada grupo de avanço de tempo.
21. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que a ordem é enviada utilizando o valor de índice de avanço de tempo para o grupo de avanço de tempo da SCell que está localizado em um Elemento de Controle de Controle de Acesso ao Meio (MAC).
22. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que o eNode B é configurado para se comunicar com um dispositivo móvel, em que o dispositivo móvel inclui uma antena, uma tela de vídeo sensível ao toque, um alto-falante, um microfone, um processador de elementos gráficos, um processador de aplicativo, memória interna, uma porta de memória não volátil, e combinações dos mesmos.
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