BR112015002944B1 - Múltiplos grupos de avanço de temporização (tags) para agregação de portadora (ca) de ul - Google Patents

Múltiplos grupos de avanço de temporização (tags) para agregação de portadora (ca) de ul Download PDF

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Abstract

MÚLTIPLOS GRUPOS DE AVANÇO DE TEMPORIZAÇÃO (TAGs) PARA AGREGAÇÃO DE PORTADORA (CA) DE UL. Técnicas são providas para a atribuição de portadoras de componente agregadas. Por exemplo, um método pode incluir receber a partir de um equipamento de usuário (UE) , um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização (TAGs) que compreendem combinações permissíveis de bandas de frequência. O método pode incluir a determinação das frequências de portadoras de componente agregadas. O método pode incluir a atribuição das portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização com base nas combinações permissíveis de bandas de frequências e as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas.

Description

REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDO RELACIONADO
[0001] O presente pedido para Patentes reivindica prioridade ao Pedido Provisório n° 61/684,125, depositado em 16 de agosto de 2012, intitulado "MULTIPLE TEMPORIZAÇÃO ADVANCE GROUPS (TAGs) FOR UL CARRIER AGGREGATION (CA)", que é atribuído aqui à cessionária, e está aqui expressamente incorporado na sua totalidade por referência.
FUNDAMENTOS CAMPO
[0002] Os aspectos da presente divulgação se referem a sistemas de comunicação sem fio e a agrupamento avançado de temporização para agregação de portadora de UL.
FUNDAMENTOS
[0003] Redes de comunicação sem fio são amplamente utilizadas para proporcionar vários serviços de comunicação, tais como voz, vídeo, dados em pacotes, troca de mensagens, transmissão, etc. Estas redes sem fio podem ser redes de acesso múltiplo capazes de suportar múltiplos usuários compartilhando os recursos de rede disponíveis. Exemplos de tais redes de acesso múltiplo incluem redes de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA), redes de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA), redes de Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência (FDMA), redes FDMA Ortogonal (OFDMA), e redes FDMA de única portadora (SC-FDMA). Tal como aqui utilizado, uma "portadora" refere- se a uma banda de rádio centrada em uma frequência definida e utilizada para comunicações sem fio.
[0004] A rede de comunicação sem fio pode incluir várias estações base que podem suportar a comunicação para vários equipamentos de usuário (UEs). Um UE pode se comunicar com uma estaçao base através do downlink e uplink. 0 downlink (ou de link direto) refere-se ao link de comunicação da estação base para o UE, e a uplink (ou link reverso) refere-se ao link de comunicação do UE para a estação base.
[0005] Evolução de Longo Alcance (LTE) do 3rd Generation Partnership Project (3GPP), representa urn grande avanço na tecnologia celular como uma evolução do Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM) e Sistema para Telecomunicações Móveis Universal (UMTS). A camada física de LTE (PHY) provê uma maneira altamente eficiente para transmitir dados e ambas as informações de controle entre estações base, tais como um Nó B evoluído. (eNB) e entidades móveis, tais como os UEs.
[0006] Para estabelecer conexão inicial com um eNB, um UE pode medir sinais de downlink (ou link direto) para determinar a sincronização de downlink. O UE pode, em seguida, enviar um preâmbulo de canal de acesso aleatório (RACK) na direção de uplink (ou link reverso). Uma vez que o eNB recebe o preâmbulo RACH, o eNB pode estimar uma diferença de tempo e enviar a informação de avanço de temporização de UE (TA) em uma mensagem de resposta de acesso aleatório (RAR). O avanço de temporização pode compensar o retardo de propagação entre o eNB e o UE. O avanço de temporização pode variar de acordo com o tempo, devido à mobilidade do UE. Em uma fase de manutenção TA, o eNB pode medir a temporização de UL dos dados recebidos e apenas a temporização de UL usando o comando TA.
[0007] UEs de LTE podem usar largura de banda alocada em uma agregação de portadora (até 5 portadoras de componentes) para transmissão em cada direção. Geralmente, menos tráfego é transmitido no uplink do que no downlink, de modo que a atribuição do espectro de uplink pode ser menor do que a atribuição de downlink. Portadoras de componente podem compartilhar um mesmo valor de avanço de temporização e pertencem ao mesmo grupo de avanço de temporização (TAG). Outro conjunto de portadoras de componentes pode ter um TAG diferente.
SUMÁRIO
[0008] Os métodos e aparelhos para a atribuição de portadoras de componente agregadas para grupos de avanço de temporização são descritos em detalhes na descrição detalhada, e certos aspectos são sumariados abaixo. Este resumo e a seguinte descrição detalhada devem ser interpretados como partes complementares de uma divulgação integrada, que pode incluir partes de objeto redundante e/ou objeto suplementar. Uma omissão em qualquer seção não indica prioridade ou importância relativa de qualquer elemento descrito na aplicação integrada. As diferenças entre as seções podem incluir divulgações suplementares de modalidades alternativas, detalhes adicionais, ou descrições alternativas de modalidades idênticas usando uma terminologia diferente, como deve ser evidente a partir das respectivas divulgações.
[0009] Em um aspecto, um método inclui o recebimento a partir de um equipamento de usuário (UE), de um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização (TAG), incluindo combinações permissíveis de bandas de frequência. O método inclui a determinação das frequências de portadoras de componente agregadas. O método inclui atribuir as portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização com base nas combinações permissíveis de bandas de frequências e as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas.
[0010] Em outro aspecto, uma entidade de rede sem fio inclui meios para receber a partir de um equipamento de usuário (UE), um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização (TAGs), incluindo combinações permissíveis de bandas de frequência. A entidade de rede sem fio inclui meios para determinar as frequências de portadoras de componente agregadas. A entidade de rede sem fio inclui meios para atribuir as portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização com base nas combinações permissíveis de bandas de frequências e as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas.
[0011] Em outro aspecto, uma entidade de rede sem fio inclui pelo menos um processador configurado para: receber a partir de um equipamento de usuário (UE), um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização (TAGs), incluindo combinações permissíveis de bandas de frequência, determinar frequências de agregado portadoras de componentes e atribuir as portadoras de componente agregadas com pelo menos uma grupo de avanço de temporização de portadoras de componente agregadas com base no combinações permissíveis de bandas de frequência e as determinadas frequências das portadoras de componente agregadas. A entidade de rede sem fio inclui uma memória acoplada ao pelo menos um processador para armazenar dados.
[0012] Em outro aspecto, um produto de programa de computador inclui um meio legível por computador, incluindo o código para fazer com que pelo menos um computador para receber a partir de um equipamento de usuário (UE), um conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização (TAG), incluindo as combinações permissíveis de bandas de frequência. O meio legível por computador inclui código para fazer com o computador, pelo menos, um para determinar a frequência de portadoras de componente agregadas. O meio legível por computador inclui código para fazer com o computador, pelo menos, um para atribuir as portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de temporização avanço de portadoras de componente agregadas com base nas combinações permissiveis de bandas de frequências e as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas.
[0013] Em outro aspecto, um método inclui a determinação de um conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização. O método inclui o envio do conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização para uma estação base. O método inclui a recepção de uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização (TAG), em que a atribuição de pelo menos um grupo de avanço de temporização corresponde ao conjunto de regras.
[0014] Em outro aspecto, um equipamento de usuário inclui meios para determinar um conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização. 0 equipamento de usuário inclui meios para enviar o conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização para uma estação base. O equipamento de usuário inclui meios para receber uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização (TAG), em que a atribuição de pelo menos um grupo de avanço de temporização corresponde ao conjunto de regras.
[0015] Em outro aspecto, um equipamento de usuário inclui pelo menos um processador configurado para: determinar um conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização, enviar o conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização para uma estação base, e receber uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas para pelo menos um grupo de avanço de temporização (TAG), em que a atribuição de pelo menos um grupo de avanço de temporização corresponde ao conjunto de regras. O aparelho de Wi-Fi inclui uma memória acoplada ao pelo menos um processador para armazenar dados.
[0016] Em outro aspecto, um produto de programa de computador inclui um meio legível por computador, incluindo o código para fazer com que pelo menos um computador determine um conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização. O meio legível por computador inclui código para fazer o pelo menos um computador envie o conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização para uma estação base. O meio legível por computador inclui código para fazer com o pelo menos um computador receba uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas para pelo menos um grupo de avanço de temporização (TAG), em que a atribuição ao pelo menos um grupo de avanço de temporização corresponde ao conjunto de regras.
[0017] Entende-se que outros aspectos se tornarão facilmente evidentes para os versados na técnica a partir da descrição detalhada seguinte, em que são mostrados e descritos vários aspectos a título de ilustração. Os desenhos e descrição detalhada devem ser considerados como de natureza ilustrativa e não como limitativa.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0018] A figura 1 é um diagrama de blocos conceituai que ilustra um exemplo de um sistema de telecomunicações;
[0019] A figura 2 é um diagrama de blocos conceituai que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de downlink, em um sistema de telecomunicações;
[0020] A figura 3 é um diagrama de blocos conceituai que ilustra um diagrama de blocos conceituai que ilustra um desenho de uma estação base / eNB e um UE configurados de acordo com um aspecto da presente invenção;
[0021] A figura 4A divulga um tipo de agregação de portadora contígua;
[0022] A figura 4B divulga um tipo de agregação de portadora não contígua;
[0023] A figura 5 divulga agregação de dados de camada MAC;
[0024] As figuras 6A-F ilustram atribuição de portadoras de componente agregadas aos grupos de avanço de temporização (TAGs) de acordo com as várias modalidades;
[0025] A figura 7 ilustra um exemplo de diagrama de chamada de um sistema incluindo um UE suportando as capacidades de TAG de sinalização.
[0026] A figura 8 ilustra aspectos de uma metodologia realizada por uma estação base para a atribuição de portadoras de componente agregadas para TAGs;
[0027] A figura 9 ilustra os aspectos de uma metodologia realizada por um UE para a sinalização de regras para agrupar portadoras de componente agregadas aos TAGs ;
[0028] A figura 10 mostra uma modalidade de um aparelho de atribuição de portadoras de componente agregadas a TAGs, de acordo com a metodologia da figura 8; e
[0029] A figura 11 mostra uma modalidade de um aparelho de atribuição de portadoras de componente agregadas a TAGs, de acordo com a metodologia da figura 9.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0030] A descrição detalhada que se segue, em ligação com os desenhos anexos, é concebida como uma descrição de várias configurações e não se destina a representar as únicas configurações em que os conceitos aqui descritos podem ser praticados. A descrição detalhada inclui detalhes específicos para a finalidade de prover uma compreensão completa dos vários conceitos. No entanto, sera evidente para os versados na técnica que estes conceitos podem ser praticados sem estes detalhes específicos. Em alguns casos, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados em forma de diagrama de blocos de modo a evitar obscurecer tais conceitos.
[0031] As técnicas aqui descritas podem ser utilizadas para diferentes redes de comunicações sem fio, tais como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, e outras redes SC-FDMA. Os termos "rede" e "sistema" são frequentemente usados como sinônimos. Uma rede CDMA pode implementar uma tecnologia de rádio, tais como Acesso Rádio Terrestre Universal (UTRA), cdma2000, etc. UTRA inclui CDMA de banda larga (WCDMA), e outras variantes de CDMA. CDMA2000 abrange IS-2000, IS-95 e IS-856. A rede TDMA pode implementar uma tecnologia de rádio, tal como o Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Uma rede OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio, como UTRA Evoluída (E-UTRA), Banda Larga Ultra Móvel (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDMA, etc. UTRA e E-UTRA fazem parte do Sistema Universal de Telecomunicações Móveis (UMTS). Evolução de Longo Prazo 3GPP (LTE) e LTE Avançado (LTE-A) são novos lançamentos de UMTS que usam E-UTRA. UTRA, E- UTRA, UMTS, LTE, LTE-A e GSM estão descritos em documentos de uma organização denominada "3rd Generation Partnership Project" (3 GPP). CDMA2000 e UMB são descritos em documentos de uma organização denominada "3rd Generation Partnership Project 2" (3GPP2). As técnicas aqui descritas podem ser utilizadas para as redes sem fio e tecnologias de rádio mencionadas acima, bem como outras tecnologias de redes sem fio e rádio. Para maior clareza, alguns aspectos das técnicas são descritos abaixo para a LTE e terminologia LTE é usada em grande parte da descrição que se segue.
[0032] A figura 1 mostra uma rede de comunicação sem fio 100, que pode ser uma rede de LTE. A rede sem fio 100 pode incluir um vários eNBs 10 e outras entidades de rede. Um eNB pode ser uma estação que se comunica com os UEs e pode também ser referido como uma estação base, um Nó B, um ponto de acesso, ou qualquer outro termo. Cada eNB 110a, 110b, 110c pode prover cobertura de comunicação para uma determinada área geográfica. Em 3GPP, o termo "célula" pode referir-se a uma área de cobertura de um eNB e/ou um subsistema eNB servindo esta área de cobertura, dependendo do contexto em que o termo é utilizado.
[0033] Um eNB pode prover cobertura de comunicação para uma macro célula, uma pico célula, uma femto célula, e/ou outros tipos de células. Uma macro célula pode cobrir uma área geográfica relativamente grande (por exemplo, vários quilômetros de raio) e pode permitir o acesso irrestrito por UEs com assinatura do serviço. Uma pico célula pode abranger uma área geográfica relativamente pequena e pode permitir o acesso irrestrito por UEs com assinatura do serviço. Uma femto célula pode abranger uma área geográfica relativamente pequena (por exemplo, uma casa) e pode permitir acesso restrito por UEs que têm associação com a femto célula (por exemplo, UEs em um Assinante de Grupo Fechado (CSG), UEs para usuários em casa, etc.). Um eNB para uma macro célula pode ser referido como um macro eNB. Um eNB para uma pico célula pode ser referido como um pico eNB. Um eNB para uma femto célula pode ser referido como um femto eNB ou um eNB nativo (HNB). No exemplo mostrado na figura 1, os eNBs 110a, 110b e 110c podem ser macro eNBs para as macro células 102a, 102b e 102c, respectivamente. O eNB 110x pode ser um pico eNB para uma pico célula 102x. Os eNBs 110w, 110y, e 110z podem ser femto eNBs para as femto células 102w, 102y e 102z, respectivamente. Um eNB pode suportar uma ou múltiplas (por exemplo, três) células.
[0034] A rede sem fio 100 também pode incluir estações de retransmissão 110r. Uma estação de retransmissão é uma estação que recebe uma transmissão de dados e/ou outras informações a partir de uma estação a montante (por exemplo, um eNB ou um UE) e envia uma transmissão de dados e/ou outra informação para uma estação a jusante (por exemplo, um UE ou um eNB). Uma estação de retransmissão pode também ser um UE que transmite transmissões de outros UEs. No exemplo mostrado na figura 1, uma estação de retransmissão 110r pode se comunicar com o eNB 110a e um UE 120r, a fim de facilitar a comunicação entre o eNB 110a e o UE 120r. Uma estação de retransmissão pode também ser referida como um eNB de retransmissão, um retransmissor, etc.
[0035] A rede sem fio 100 pode ser uma rede heterogênea, que inclui eNBs de diferentes tipos, por exemplo, eNBs macro, eNBs pico, femto eNBs, retransmissores, etc. Estes diferentes tipos de eNBs podem ter diferentes níveis de potência de transmissão, diferentes áreas de cobertura, e diferente impacto sobre a interferência na rede sem fio 100. Por exemplo, macro eNBs podem ter um nível de potência de transmissão elevado (por exemplo, 20 Watts), enquanto pico eNBs, femto eNBs e retransmissores podem ter um nível de potência de transmissão mais baixo (por exemplo, 1 Watt) .
[0036] A rede sem fio 100 pode suportar a operação síncrona ou assíncrona. Para a operação síncrona, os eNBs podem ter semelhante temporização de quadro, e as transmissões a partir de diferentes eNBs podem ser aproximadamente alinhadas no tempo. Para o funcionamento assíncrono, os eNB podem ter diferentes temporizações de quadro, e as transmissões de diferentes eNBs não podem ser alinhadas no tempo. As técnicas aqui descritas podem ser utilizadas para ambas as operações síncrona e assíncrona.
[0037] Um controlador de rede 130 pode se acoplar a um conjunto de eNBs e prover coordenação e controle para esses eNBs. 0 controlador de rede 130 pode se comunicar com os eNBs 110 através de um canal de transporte de retorno. Os eNBs 110 também podem se comunicar uns com os outros, por exemplo, diretamente ou indiretamente, através do canal de transporte de retorno sem fio ou rede fixa.
[0038] Os UEs 120 podem estar dispersos por toda a rede sem fio 100, e cada UE pode ser fixo ou móvel. Um UE pode também ser referido como um terminal, uma estação móvel, uma unidade de assinante, uma estação, etc. Um UE pode ser um telefone celular, um dispositivo de comunicação sem fio um assistente pessoal digital (PDA), um modem sem fio, um dispositivo portátil, um computador portátil, um telefone sem fio, uma estação (WLL) de loop local sem fio, ou outras entidades móveis. Um UE pode ser capaz de se comunicar com macro eNBs, pico eNBs, femto eNBs, retransmissores, ou outras entidades de rede. Na figura 1, uma linha sólida com setas duplas indicam transmissões desejadas entre um UE e um eNB de serviço, que é um eNB designado para servir o UE no downlink e/ou uplink. A linha pontilhada com setas duplas indica transmissões de interferência entre oum UE e um eNB. A linha sólida única entre o UE e eNB de serviço pode indicar uma ligação de comunicacão entre o UE e eNB de serviço. Várias linhas sólidas podem indicar o UE configurado para agregação de portadora (CA). Agregação de portadora pode ser habilitada para uma estação base em uma configuração co-alocadas. Agregação de portadora pode ser habilitada para mais de uma estação base em uma configuração não co-alocadas.
[0039] UEs de LTE avançado podem utilizar o espectro, em larguras de banda de até 20 MHz, alocados em uma agregação de portadora de até um total de 100 MHz (5 portadoras de componentes) utilizados para a transmissão em cada direção. As três linhas sólidas entre UE 120a e estação base 110a ilustram suporte para ilustrar três portadoras de componente, que podem incluir uma portadora de componente primária (PCC) e uma portadora de componente secundária (SCC). Até 5 portadoras de componente, incluindo a PCC e uma ou mais portadoras de componentes secundárias, podem ser suportadas entre UE 120a e estação base 110a. Os links de comunicação entre UE 120a e estação base 110a podem ilustrar agregação de portadora co-alocada. Na agregação de portadora não co-alocada, um UE 120b pode ser alocado a portadoras de componente de duas ou mais estações base 110c, 110w em locais separados. UE 120 é mostrado com duas portadoras de componentes da estação base 110c e duas portadoras de componentes da estação base 110w. A PCC pode realizar sinalização de controle. Todas as portadoras de componente, incluindo a PCC pode portar dados de tráfego. Agregação de portadora pode ser configurada para CA contíguas e não contíguas. Agregação de portadora pode ser configurada para a CA tipo intrabanda e interbanda. Por exemplo, as portadoras de componente para o UE 12 0a podem ser configuradas para agregação de portadora intrabanda contígua. As portadoras de componentes podem pertencer a um grupo de avanço de temporização (TAG), o que pode compensar o atraso de propagação entre a estação base 110a e o UE 120a. Por exemplo, as três portadoras de componentes ilustradas pelas linhas sólidas entre UE 120a e estação base 110a podem pertencer a um mesmo TAG. Em outro exemplo, uma primeira portadora de componente pode pertencer a um TAG com uma segunda portadora de componente, e a primeira portadora de componente pode pertencer a outro TAG com uma terceira portadora de componente. Pode notar-se que uma portadora de componente pode pertencer a diversos TAGs .
[0040] A disponibilidade de múltiplos TAGs apresenta oportunidades para melhorias na comunicação entre os UEs e eNBs. Agrupamento das diferentes portadoras de componentes pode permitir uma melhor recepção de sinal e eficiência. Por exemplo, devido a efeitos de multipercurso, sobreposição em fronteiras de subquadro de portadora e outros fenômenos no ambiente de RF, a intensidade do sinal recebido das portadoras de componentes pode variar significativamente. Isso pode levar a processamento de recepção subideal e, no pior cenário, falha no link de rádio. Por conseguinte, a presente divulgação provê técnicas para comunicação eficaz e fiável com base na atribuição de TAG por portadoras de componente agregadas.
[0041] LTE utiliza a multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) no downlink e multiplexação por divisão de frequência de única portadora (SC-FDM) no uplink. OFDM e SC-FDM particionam a largura de banda de sistema em múltiplas (K) subportadoras ortogonais, que também são comumente referidas como tons, caixas, etc. Cada subportadora pode ser modulada com dados. Em geral, os símbolos de modulação são enviados no domínio da frequência com OFDM e no domínio do tempo com SC-FDM. O espaçamento entre subportadoras adjacentes pode ser fixo, e o número total de subportadoras (K) pode ser dependente da largura de banda do sistema. Por exemplo, K pode ser igual a 128, 256, 512, 1024 ou 2048 para a largura de banda de sistema de 1,4, 3, 5, 10 ou 20 megahertz (MHz), respectivamente. A largura de banda do sistema pode também ser dividida em sub-bandas. Por exemplo, uma sub-banda pode abranger 1,08 MHz, e pode haver 1, 2, 4, 8 ou 16 sub-bandas para a largura de banda de sistema 1,4, 3, 5, 10 ou 20 MHz, respectivamente.
[0042] A figura 2 mostra uma estrutura de quadro de links abaixo usada em LTE. A linha de tempo de transmissão para o downlink pode ser subdividida em unidades de quadros de rádio 200. Cada quadro de rádio, por exemplo, quadro 202, pode ter uma duração predeterminada (por exemplo, 10 milissegundos (ms)) e pode ser dividido em 10 subquadros 204 com índices de 0 a 9. Cada subquadro, por exemplo 'subquadro 0' 206, pode incluir duas partições, por exemplo, "Partição 0 '208 e 'Partição 1' 210. Cada quadro de rádio pode incluir, portanto, 20 partições com índices de 0 a 19. Cada partição pode incluir "L" períodos de símbolo, por exemplo, sete períodos de símbolo 212 para um prefixo cíclico normal (PB), como mostrado na figura 2, ou 6 períodos de símbolo para um prefixo cíclico prolongado. O CP normal e CP prolongado podem ser aqui referidos como diferentes tipos de PC. Aos 2L períodos de símbolo, em cada subquadro pode ser atribuído índices de 0 a 2L-1. Os recursos de frequência de tempo disponíveis podem ser divididos em blocos de recursos. Cada bloco de recursos pode abranger ' N1 subportadoras (por exemplo, 12 subportadoras) em uma partição.
[0043] Em LTE, um eNB pode enviar um sinal de sincronização principal (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS) para cada célula no eNB. Os sinais de sincronização primário e secundário podem ser enviados em períodos de símbolo 5 e 6, respectivamente, em cada um dos subquadros 0 e 5 de cada quadro de rádio com o prefixo cíclico normal, como mostrado na figura 2. Os sinais de sincronização podem ser usados por UEs para detecção de células e aquisição. 0 eNB pode enviar um Canal de Transmissão Físico (PBCH) nos períodos de símbolos 0 a 3 na partição 1 do subquadro 0. O PBCH pode realizar determinadas informações do sistema.
[0044] O eNB pode enviar um Canal Indicador de Formato de Controle Físico (PCFICH) em apenas uma porção do primeiro período de símbolo de cada subquadro, embora descrito em todo o primeiro período de símbolo 214 na figura 2. 0 PCFICH pode transmitir o número de períodos de símbolo (M) utilizados para canais de controle, em que M pode ser igual a 1, 2 ou 3 e pode mudar de subquadro para subquadro. M pode também ser igual a 4, para uma largura de banda de sistema pequena, por exemplo, com menos do que 10 blocos de recursos. No exemplo mostrado na figura 2, M - 3. O eNB pode enviar um Canal Indicador de H-ARQ Físico (PHICH) e um Canal de Controle de Downlink Físico (PDCCH) nos primeiros M períodos de símbolo de cada subquadro (M = 3 na figura 2). O PHICH pode levar informação para suportar a retransmissão automática híbrida (H-ARQ). 0 PDCCH pode portar informações sobre a alocação de recursos para UEs e informações de controle para os canais de downlink. Embora não mostrado no primeiro período de símbolo na figura 2, entende-se que o PDCCH e PHICH também estão incluídos no primeiro período de símbolo. Da mesma forma, o PHICH e PDCCH estão também ambos nos segundo e terceiro períodos de símbolo, embora não seja mostrado que forma na figura 2. O eNB pode enviar uma Canal Compartilhado de Controle de Downlink Físico (PDSCH) nos períodos de símbolo restantes de cada subquadro. O PDSCH pode portar dados para os UEs programados para a transmissão de dados no downlink. Os vários sinais e canais em LTE são descritos em 3GPP TS 36,211, intitulado "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation", que está disponível ao público.
[0045] O eNB pode enviar a PSS, SSS e PBCH em 1,08 MHz central da largura de banda do sistema utilizada pelo eNB. O eNB pode enviar o PCFICH e PHICH ao longo de toda a largura de banda do sistema em cada período de símbolo em que estes canais são enviados. O eNB pode enviar PDCCH para grupos de UEs em certas porções da largura de banda do sistema. O eNB pode enviar o PDSCH para UEs específicos em porções específicas da largura de banda do sistema. O eNB pode enviar a PSS, SSS, PBCH, PCFICH e PHICH em um modo de broadcast para todos os UEs, pode enviar o PDCCH de um modo unicast para UEs específicos, e também pode enviar o PDSCH de um modo unicast para UEs específicos.
[0046] Um certo número de elementos de recursos pode estar disponível em cada período de símbolo. Cada elemento de recurso pode cobrir uma subportadora de um período de símbolo e pode ser usado para enviar um símbolo de modulação, que pode ser um valor real ou complexo. Elementos de recursos que não são utilizados para um sinal de referência em cada período de símbolo pode ser disposto em grupos de elementos de recurso (REGs). Cada REG pode incluir quatro elementos de recursos em um período de símbolo. 0 PCFICH pode ocupar quatro REGs, que podem ser espaçados, aproximadamente, na mesma proporção em frequência, no período de símbolo 0. O PHICH pode ocupar três REGs que podem ser distribuídos por frequência, em um ou mais períodos de símbolo configuráveis. Por exemplo, os três REGs para o PHICH podem todos pertencer ao símbolo período 0 ou podem ser espalhados em períodos de símbolo 0, 1 e 2. 0 PDCCH pode ocupar 9, 18, 32 ou 64 REGs, que podem ser selecionados dentre os REGs disponíveis, nos primeiros M períodos de símbolo. Somente certas combinações de REGs podem ser permitidas para o PDCCH. [ 0047 ] Um UE pode conhecer os REGs específicos usados para o PHICH e o PCFICH. O UE pode buscar diferentes combinações de REGs para o PDCCH. O número de combinações para buscar é tipicamente menor do que o número de combinações permissíveis para o PDCCH. Um eNB pode enviar PDCCH para o UE em qualquer uma das combinações que o UE buscar.
[0047] Um UE pode conhecer os REGS específicos usados para o PHICH e o PCFICH. O UE pode buscar diferentes combinações de REGs para o PDCCH. O número de combinações para buscar é tipicamente menor do que o número de combinações permissíveis para o PDCCH. Um eNB pode enviar PDCCH para o UE em qualquer uma das combinações que o UF buscar.
[0048] Um UE pode estar dentro da cobertura de vários eNBs. Um destes eNB pode ser selecionado para servir o UE. O eNB de serviço pode ser selecionado com base em vários critérios, tais como a potência recebida, perda de percurso, relação sinal/ruído (SNR), etc.
[0049] A figura 3 mostra um diagrama de blocos de um projeto de uma estação base / eNB 110 e um UE 120, que pode ser uma das estações base / eNBs e um dos UEs na figura 1. A estação base 110 pode também ser uma estação base de um outro tipo. A estação base 110 pode ser equipada com antenas 334a a 334t, e o UE 120 pode ser equipado com antenas 352a a 352r.
[0050] Na estação base 110, um processador de transmissão 320 pode receber dados a partir de uma fonte de dados 312 e informação de controle a partir de um controlador / processador 340. A informação de controle pode ser por PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, etc. Os dados podem ser para o PDSCH, etc. 0 processador 320 pode processar (por exemplo, codificar e mapear em símbolo) os dados e informações de controle para obter símbolos de dados e símbolos de controle, respectivamente, processador 320 pode também gerar símbolos de referência, por exemplo, para a PSS, SSS, e sinal de referência específico da célula. Um processador de múltipla entrada e múltipla saída (MIMO) de transmissão (TX) 330 pode executar o processamento espacial (por exemplo, pré-codificar) sobre os símbolos de dados, os símbolos de controle, e/ou os símbolos de referência, se for o caso, e pode prover fluxos de símbolos de saída para os moduladores (DMOs) 332a a 332T. Cada modulador 332 pode processar um respectivo fluxo de símbolo de saída (por exemplo, para OFDM, etc.) para obter um fluxo de saída de amostra. Cada modulador 332 pode adicionalmente processar (por exemplo, converter para analógico, amplificar, filtrar, e converter ascendentemente) o fluxo da amostra de saída para obter um sinal de downlink. Sinais de downlink a partir de moduladores 332a a 332t podem ser transmitidos através das antenas 334a a 334t, respectivamente.
[0051] No UE 120, as antenas 352a a 352r podem receber os sinais de downlink a partir da estação base 110 e podem prover sinais recebidos para os demoduladores (DEMODs) 354r a 354a, respectivamente. Cada demodulador 354 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descendentemente, e digitalizar) um respectivo sinal recebido para obter amostras de entrada. Cada demodulador 354 pode adicionalmente processar as amostras de entrada (por exemplo, para OFDM, etc.) para obter os símbolos recebidos. Um detector MIMO 356 pode obter símbolos recebidos a partir de todos os demoduladores 354a a 354r, realizar a deteccão MIMO sobre os símbolos recebidos se for o caso, e prover símbolos detectados. Um processador de recepção 358 pode processar (por exemplo, demodular, deintercalar, e decodificar) os símbolos detectados, prover dados decodificados para o UE 120 para um depósito de dados 360, e prover informações de controle decodificada a um controlador / processador 380. O processador 380 pode incluir módulos para operaçoes dos métodos descritos neste documento, através da execucão de instruções mantidas na memória 382. Esses módulos podem incluir, por exemplo, os módulos de medição da qualidade de dados, perceber limitações de recursos, e prover sinais de controle em um canal de controle de transmissão para o eNB 110. Em um aspecto, o UE 120 pode incluir um sensor de temperatura 357 (por exemplo, um termistor) ligado ao controlador para detectar uma temperatura de um ou mais componentes de hardware do processador. Temperatura de medição ou outro recurso pode ser utilizado como entrada para um algoritmo para controle da transmissão de dados na agregação de portadora, tal como descrito em mais detalhes em outra parte deste documento.
[0052] No uplink, no UE 120, um processador de transmissão 364 pode receber e processar dados (por exemplo, para o PUSCH) a partir de uma fonte de dados 362 e informação de controle (por exemplo, para o PUCCH) a partir do controlador / processador 380. O processador 364 pode também gerar símbolos de referência para um sinal de referência. Os símbolos a partir do processador de transmissão 364 podem ser pré-codifiçados por um processador MIMO TX 366 se for o caso, adicionalmente processado pelos moduladores 354a a 354r (por exemplo, para SC-FDM, etc.), e transmitidos para a estação base 110. Na estação base 110, os sinais de uplink a partir do UE 120 podem ser recebidos pela antena 334, processados pelos demoduladores 332, detectados por um detector MIMO 336 se for o caso, e adicionalmente processados por um processador de recepção 338 para obter os dados decodificados e informação de controle enviada pelo UE 120. 0 processador 338 pode prover os dados decodificados para um depósito de dados 339 e as informações de controle decodificadas para o controlador / processador 340.
[0053] Os controladores / processadores 340 e 380 podem dirigir a operação na estação base 110 e no UE 120, respectivamente. O processador 340 e/ou outros processadores e módulos na estação base 110 podem executar ou direcionar a execução de vários processos para as técnicas aqui descritas, incluindo os blocos funcionais ilustrados na figura 8. 0 processador 380 e/ou outros processadores e módulos no UE 120 também podem executar ou dirigir a execução de blocos funcionais ilustrados na figura 9, e/ou em outros processos para as técnicas aqui descritas. As memórias 342 e 382 podem armazenar dados e códigos de programa na estação base 110 e no UE 120, respectivamente. Um programador 344 pode programar UEs para a transmissão de dados no downlink e/ou de uplink. O UE pode incluir um ou mais componentes adicionais, como mostrado e descrito em conexão com a figura 11.
[0054] UEs de LTE Avançado usam o espectro em larguras de banda de 2 0 MHz alocadas em uma agregação de portadora de até um total de 100 MHz (5 portadoras de componentes) utilizadas para a transmissão em cada direção. Geralmente, menos tráfego é transmitido no uplink do que no downlink, de modo que a atribuição do espectro de uplink pode ser menor do que a atribuição de downlink. Por exemplo, se 20 MHz é atribuído ao uplink, ao downlink pode ser atribuído 100 Mhz. Essas atribuições FDD assimétricas irão conservar o espectro e são uma boa opção para a utilização de banda tipicamente assimétrica por assinantes de banda larga.
[0055] Em LTE Rel-10, um UE pode ser configurado com até 5 portadoras de componentes (CC) para (CA). Cada CC pode utilizar até 20 MHz e se manter compatível com versões anteriores. Até 100MHz pode ser configurado para um UE. CCs em CA podem ser todas FDD ou TDD. Não há mistura de FDD e TDD em CA. Todas as CCs de TDD podem ter a mesma configuração DL: UL, embora os subquadros especiais possam ser configurados separadamente para diferentes MCs. Um CC pode ser designado como o CC primário (PCC ou pCell), que pode ser a única CC portando PUCCH e espaço de busca comum. Outras CC (s) podem ser designadas como a CC secundária (s) (SCC ou SCell).
[0056] Em LTE Rei-11, a agregação de TDD de diferentes configurações pode ser suportada, permitindo maior flexibilidade na implantação. Cada CC pode ser compatível para Rel-8/9/10 no modo de portadora única, embora seja também possível introduzir CCs compatíveis não invertidas (por exemplo, segmentos de suporte, suportes de extensão). Em versões futuras, a agregação de TDD e FDD pode ser suportada.
[0057] Para os sistemas móveis de LTE Avançado, dois tipos de métodos de agregação de portadora (CA) foram propostos, CA contíguas e CA não contíguas. Elas são ilustradas nas figuras 4A e 4B. CA não contíguas 450 referem-se a configurações em que várias portadoras de componentes disponíveis são separadas ao longo da banda de frequência (figura 4B). Por outro lado, CA contígua 400 refere-se a configurações em que quando várias portadoras de componente disponíveis são adjacentes umas as outras (figura 4A) . Ambas CAs não contíguas e contíguas agregam várias portadoras LTE / de componentes para servir uma única unidade de UE de LTEAvançado.
[0058] Múltiplas unidades de recepção RF e múltiplas FFTs podem ser implantadas com CA não contíguas em UE de LTE Avançado desde que as portadoras sejam separadas ao longo da banda de frequência. Como o CA não contígua suporta transmissões de dados sobre várias portadoras separadas através de uma grande banda de frequência, perda de percurso de propagação, efeito Doppler e outras características do canal de rádio podem variar muito em diferentes bandas de frequência.
[0059] Deste modo, para suportar a transmissão de dados em banda larga sob a abordagem de CA não contígua, os métodos podem ser utilizados para ajustar adaptativamente codificação, modulação e potência de transmissão para portadoras de componente diferentes. Por exemplo, em um sistema avançado de LTE onde o Nó B melhorado (eNB) tem potência de transmissão em cada portadora de componentes, a cobertura efetiva ou modulação suportável e codificação de cada portadora de componentes pode ser diferente.
[0060] A figura 5 ilustra agregar blocos de transmissão (TBS) de diferentes portadoras de componente 502, 504, 506 para a camada de controle de acesso ao meio (MAC) 500 para um sistema Avançado de telecomunicações Móvel Universal (IMT-Avançado). Com agregação de dados de camada MAC, cada portadora de componente tem sua própria entidade de solicitação de repetição automática híbrida (H- ARQ) na camada MAC 500 e seus próprios parâmetros de configuração de transmissão (por exemplo, a potência de transmissão, modulação e esquemas de codificação, e configuração de antena múltipla) na camada física. Da mesma forma, na camada física 508, uma entidade H-ARQ é fornecida para cada portadora de componentes. Um processo de agregação de dados 510 pode ser executado no receptor de dados agregados de diferentes portadoras de componente para um fluxo de dados agregados, quando os dados são dirigidos para um único serviço ou aplicação.
[0061] Em 3 GPP Rel-11 até 4 múltiplos TAGs podem ser definidos, por exemplo, para o UE. Portadoras agregadas podem ser agrupadas em qualquer combinação, sem limitações. Devido à interferência de portadora, retardos de propagação das diferentes portadoras, etc., pode ser vantajoso incluir portadoras em uma banda de frequência em um mesmo TAG. A sinalização (por exemplo, um relatório ou mensagem) enviada a partir do UE, indicando se ele suporta múltiplas etiquetas para intrabanda CA ou não pode ser benéfico. A sinalização também pode indicar se o UE suporta mais de um TAG para interbanda CA, combinações permissíveis de TAGs, e/ou combinações permissíveis de bandas de frequência.
[0062] Do ponto de vista da implementação pode ser desejável ter todas as portadoras em uma banda pertencente ao mesmo TAG. A sinalização a partir do UE de se o UE suporta múltiplos TAGs para intrabanda CA ou não pôde ser definido no caso de algumas implementações suportarem diferentes transformadas de Fourier rápida (FFT) para agregação intrabanda (para resolver CA intrabanda não- colocado). Pode haver escala quando as transmissões entre diferentes portadoras de TAGs sobrepõem-se devido as diferenças de temporização, e pode haver diferentes graus de sobreposição entre as portadoras em fronteiras de subquadro. Quando o UE atinge a capacidade de energia, e há uma mudança de potência em cada portadora, o UE pode ter que mudar a potência em cada canal até quatro vezes em um período de 30 μs (microssegundos). O projeto de um aparelho pode aumentar em complexidade, se todas as combinações possíveis de agrupamentos TAG forem permitidas quando houver mais do que 2 TAGs. O UE pode suportar mais de um TAG para intrabanda CA. O UE pode suportar mais de um TAG para interbanda CA. O UE pode suportar qualquer número de combinações de bandas de frequência em um TAG. Por exemplo, quando mais do que três CCs são agregadas, pode ser desejável permitir a flexibilidade no agrupamento CCs. Por exemplo, o UE pode suportar CA de CC1, CC2 e CC3. Quando apenas CC1 e CC2 são agregadas, Cl e CC2 podem pertencer ao mesmo TAG ou a diferentes TAGs. Quando apenas CC1 e CC3 são agregadas, eles podem pertencer apenas ao mesmo TAG - por exemplo, com base nas regras do UE ou preferências de rede. Quando CC1, CC2 e CC3 são agregadas, CC1 e CC2 não podem pertencer ao mesmo TAG, mas CC2 e CC3 podem pertencer ao mesmo TAG - por exemplo, com base nas regras de UE ou preferências de rede.
[0063] As figuras 6A-F ilustram atribuição de portadoras de componente agregadas aos TAGs de acordo com as várias modaliuades. Figura 6A mostra regras para suportar 610 agrupamentos de marca para o UE. O UE pode determinar um conjunto de regras que regem o agrupamento de 610 CCs para TAGs e enviar as regras para a rede. Por exemplo, as regras 610 podem incluir um número suportado de TAGs para agrupar portadoras de componente agregadas intrabanda. Por exemplo, o UE pode suportar qualquer número de agrupamentos de TAG de um a quatro portadoras de componente agregadas intrabanda. O número de combinações possíveis de TAG pode depender do número de portadoras de componente intrabanda. Pode ser desejável agrupar todas as portadoras de componente intrabanda juntas no mesmo TAG. Em alguns casos, tais como a agregação de portadora não colocalizada, pode ser desejável agrupar portadoras de componente não colocalizadas em TAGs separados.
[0064] Por exemplo, as regras 610 podem incluir um número suportado de TAGs para o agrupamento de portadoras de componente agregadas interbanda. Por exemplo, o UE pode suportar qualquer número de agrupamentos de TAG de um a quatro para portadoras de componente agregadas interbanda. 0 número de combinações possíveis de TAG pode depender do número de portadoras de componente interbanda.
[0065] As regras 610 podem incluir combinações permissíveis de TAGs; as regras podem incluir combinações permissíveis de bandas de frequência. As regras 610 para combinações permissíveis podem definir uma exclusão, inclusão, etc. para as bandas de frequência.
[0066] Após o UE enviar as regras para a rede (por exemplo, para uma estação base), a rede (por exemplo, em uma estação base) pode atribuir CCs a TAGs com base nas regras e/ou preferências de rede. A rede pode atribuir CCs a um TAG existente ou a um TAG recém-criado.
[0067] A figura 6B ilustra um exemplo de configuração de quatro portadoras de componentes. Portadoras LTE 1, 2, 3 e 4 são portadoras de componente intrabanda. Portadoras LTE 1 e 2 são colocadas em uma primeira célula, por exemplo, uma primeira estação base. Portadoras LTE 3 e 4 são colocadas em uma segunda célula, por exemplo, uma segunda estação base. Portadoras LTE 1 e 2 não são colocadas com as portadoras LTE 3 e 4. Alguns dos UEs podem suportar o processamento diferente, por exemplo, diferentes FFTs, para portadoras de componentes não co- alocadas.
[0068] A figura 6C ilustra um exemplo de conjunto de regras 610A para o UE. 0 UE pode ser configurado para suportar um único TAG intrabanda. O UE pode comunicar essa regra 610A, junto com outras regras (por exemplo, as regras 610) para uma estação base. Com base na configuração de suporte de componentes da figura 6B e as regras 610A sinalizadas pelo UE, uma estação base pode determinar atribuir as portadora de componentes para TAGs. No exemplo da figura 6C, o UE suporta apenas um TAG intrabanda, e, portanto, a estação base pode agrupar todas as portadoras de componentes em um único TAG 630A. A estação base pode ser um sinal de atribuição do TAG para o UE 630A.
[0069] A figura 6D ilustra outro exemplo de conjunto de regras 610B para um UE. O UE pode ser configurado para suportar dois TAGs intrabanda. O UE pode comunicar essa regra 610B, junto com outras regras (por exemplo, regras 610) para uma estação base. Com base na configuração de suporte de componentes da figura 6B e as regras 610B sinalizadas pelo UE, a estação base pode determinar atribuir as portadoras de componentes para TAGs. A estação base pode ainda determinar que as portadoras de componentes são não co-localizadas. No exemplo da figura 6D, a estação base pode atribuir portadoras de componente não co-localizadas intrabanda para diferentes TAGs 630B, 630C. A estação base pode atribuir portadora LTE 1 e 2 da primeira célula a um TAG 630B, e portadora LTE 3 e 4 da segunda célula para outro TAG630C. A estação base pode sinalizar o TAG630B, as atribuições 630C para o UE.
[0070] A figura 6E ilustra outro exemplo de configuração de quatro portadoras de componentes. Portadoras LTE 1 e 2 são portadoras de componente intrabanda. A combinação de portadoras LTE 1 e 2 é interbanda com relação a portadoras LTE 3 e 4.
[0071] A figura 6F ilustra um outro exemplo de conjunto de regras 610C para um UE. O UE pode ser configurado para suportar um único TAG intrabanda e um único TAG interbanda. O UE pode comunicar essas regras do 610C, junto com outras regras (por exemplo, regras 610) para uma estação base. Com base na configuração de suporte de componentes da figura 6E e as regras 610d sinalizadas pelo UE, a estação base pode determinar atribuir as portadoras de componentes para TAGs. No exemplo da figura 6F, o UE suporta apenas um TAG intrabanda, e, portanto, a estação base pode agrupar todas as portadoras LTE de portadoras de componentes intrabanda 1 e 2 em um único TAG 630D. A estação base pode agrupar todas as portadoras LTE de portadoras de componentes interbanda 3 e 4 em umo único TAG 630E. A estação base pode sinalizar o TAG 630D, atribuições 630E para o UE.
[0072] A figura 7 ilustra um exemplo de diagrama de chamada de um sistema incluindo um UE sinalizando capacidades de TAG. Por exemplo, o UE 702 pode ser qualquer UE 120 das Figuras 1 ou 3. eNB 704 pode ser qualquer estação base 110 das Figuras 1 ou 3. O UE 702 pode estabelecer comunicação com o eNB 704 na etapa 710. O UE 702 pode sinalizar capacidades de TAG para o eNB 704 na etapa 712. Enquanto a etapa é mostrada seguinte ao estabelecimento da etapa de comunicação 710, sinalizando as capacidades de TAG do UE 702 que podem ser incluídas ou uma parte da etapa de estabelecimento de comunicação 710. O UE 7 02 pode sinalizar as capacidades com base em um protocolo já existente ou com base em novos procedimentos de sinalização. Em um aspecto, sinalizar as capacidades de TAG do UE 702 pode incluir o envio de uma indicação de que o UE suporta vários TAGs. O UE 702 pode sinalizar alguma ou todas as regras 610. No caso de que o UE 702 não suporta vários TAGs, o UE 702 pode indicar a falta de suporte para múltiplos TAGs na sinalização 712. Em outro aspecto, o eNB 7 04 pode assumir que o UE 7 02 não suporta múltiplos TAGs baseados em nenhuma mensagem ou indicação transmitida em relação aos múltiplos TAGs. Com base nas capacidades do UE 702, o eNB 704 pode determinar atribuições de TAG para o UE 702 na etapa 714. 0 eNB 704 pode sinalizar as atribuições de TAG ao UE 702. Além disso, ou em alternativa, o eNB 704 pode sinalizar valores de TAG para o UE 702, juntamente ou separado das atribuições de TAG.
[0073] Em um exemplo, o UE 702 e eNB 704 estabelecem uma comunicação, na etapa 710. O UE 702 pode ser capaz de suportar vários TAGs. Na etapa 712, o UE 702 sinaliza sua capacidade para suportar múltiplos TAGs para o eNB 704. Neste exemplo, três portadoras de componente intrabanda, uma PCC e duas CECs, são estabelecidas entre o UE 702 e o eNB 704. O eNB 704 pode determinar atribuições de TAG para as portadoras de componentes com base nos recursos de TAG sinalizados pelo UE 702. O eNB 704 pode determinar o grupo de todas as portadoras de componente intrabanda em um mesmo TAG. Neste exemplo, o eNB 7 04 atribui todas as três portadoras de componente intrabanda para um TAG. O eNB 704 sinaliza a atribuição para o UE na etapa 716.
[0074] De acordo com um ou mais aspectos das modalidades aqui descritas, com referência à figura 8, mostra-se uma metodologia 800, operável por uma entidade de rede (por exemplo, uma estação base, um Nó B, um ponto de acesso, ou semelhante). Especificamente, método 800 descreve a atribuição de portadoras de componente agregadas aos grupos de avanço de temporização (TAGs). O método 800 pode envolver, em 810, receber a partir de um equipamento de usuário (UE), um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização (TAGs). O método 800 pode envolver, em 820, determinar as frequências das portadoras de componente agregadas. Além disso, o método pode envolver, em 830, atribuir as portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização com base no conjunto de regras e receber as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas. Os grupos de avanço de temporização podem ser grupos de portadoras de componente agregadas.
[0075] De acordo com um ou mais aspectos das modalidades aqui descritas, com referência à figura 9, mostra-se uma metodologia 900 operável por uma entidade sem fio (por exemplo, um equipamento de usuário, dispositivo sem fio, terminal sem fio, dispositivo móvel, ou outros semelhantes). Especificamente, método 900 descreve sinalizar regras para agrupar portadoras de componente agregadas aos grupos de avanço de temporização (TAGs). 0 método 900 pode envolver, em 910, determinar um conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização. O método 900 pode envolver, em 920, enviar o conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização para uma estação base. 0 método 900 pode envolver, em 930, receber uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização (TAG) de portadoras de componente agregadas. Por exemplo, a atribuição de pelo menos um grupo de avanço de temporização pode corresponder ao conjunto de regras.
[0076] A figura 10 mostra uma modalidade de um aparelho de atribuição de portadoras de componente agregadas a grupos de avanço de temporização (TAG), de acordo com a metodologia da figura 8. Com referência à figura 10, é proporcionado um aparelho exemplar 1000 que pode ser configurado como uma entidade de rede (por exemplo, uma estação base, um Nó B, um ponto de acesso, ou semelhante) em uma rede sem fio, ou como um processador ou outro dispositivo semelhante / componente para uso dentro da entidade de rede. Por exemplo, o aparelho 1000 pode ser estação base 110 da figura 3. O aparelho 1000 pode incluir blocos funcionais, que podem representar funções implementadas por um processador, software ou uma combinação destes (por exemplo, firmware). Por exemplo, aparelho 1000 pode incluir um componente elétrico ou módulo 1012 para receber a partir de um equipamento de usuário (UE), um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização (TAGs). 0 aparelho 1000 pode também incluir um componente 1014 para determinar as frequências das portadoras de componente agregadas. O aparelho 1000 pode também incluir um componente 1016 para atribuir as portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização com base no conjunto de regras e receber as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas. Os grupos de avanço de temporização podem ser grupos de portadoras de componente agregadas.
[0077] Em aspectos relacionados, o aparelho 1000 pode, opcionalmente, incluir um componente de processador 1050 que tem pelo menos um processador, no caso do aparelho 1000 configurado como uma entidade sem fio (por exemplo, um equipamento de usuário, dispositivo sem fio, terminal sem fio, dispositivo móvel, ou semelhante), em vez de como um processador. 0 processador 1050, em tal caso, pode estar em comunicação operativa com os componentes 1012-1016 através de um barramento 1052 ou acoplamento de comunicação semelhante. 0 processador 1050 pode efetuar a iniciação e programação dos processos ou funções desempenhadas por componentes elétricos 1012-1016.
[0078] Em outros aspectos relacionados, o aparelho 1000 pode incluir um componente de transceptor de rádio 1054. Um receptor autônomo e/ou transmissor autônomo pode ser usado em vez de ou em conjunto com o transceptor 1054. Quando o aparelho 1000 é uma entidade sem fio, o aparelho 1000 também pode incluir uma interface de rede (não mostrada) para ligação a uma ou mais entidades de rede núcleo. 0 aparelho 1000 pode, opcionalmente, incluir um componente para armazenamento de informação, tal como, por exemplo, um dispositivo de memória / componente 1056. O meio legível por computador ou o componente de memória 1056 pode ser acoplado operacionalmente para os outros componentes do aparelho 1000 por meio do barramento 1052 ou semelhante. 0 componente de memória 1056 pode ser adaptado para armazenar instruções legíveis por computador e dados para efetuar os processos e comportamento dos componentes 1012-1016, e subcomponentes do mesmo, ou o processador 1050, ou os métodos aqui divulgados. O componente de memória 1056 pode manter instruções para a execução de funções associadas aos componentes 1012-1016. Embora mostrados como sendo externos à memória 1056, deve ser entendido que os componentes 1012-1016 podem existir dentro da memória 1056. Note-se ainda que os componentes da figura 10 podem compreender processadores, dispositivos eletrônicos, dispositivos de hardware, subcomponentes eletrônicos, circuitos lógicos, memórias, códigos de software, códigos de firmware, etc., ou qualquer combinação destes.
[0079] A figura 11 mostra uma modalidade do aparelho para sinalização de regras para agrupar portadoras de componente agregadas para grupos de avanço de temporização (TAG), de acordo com a metodologia da figura 9. Com referência à figura 11, é proporcionado um aparelho exemplar 1100 que pode ser configurado como uma entidade sem fio (por exemplo, um equipamento de usuário, dispositivo sem fio, terminal sem fio, dispositivo móvel, ou outros semelhantes) em uma rede sem fio, ou como um processador ou outro dispositivo semelhante / componente para utilização dentro da entidade de rede. Por exemplo, o aparelho 1100 pode ser UE 120 da figura 3. O aparelho 1100 pode incluir blocos funcionais, que podem representar funções implementadas por um processador, software ou uma combinação destes (por exemplo, firmware). Por exemplo, o aparelho 1100 pode incluir um componente elétrico ou módulo 1112 para a determinação de um conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização. 0 aparelho 1100 pode também incluir um componente 1114 para enviar o conjunto de regras associadas com grupos de avanço de temporização para uma estação base. 0 aparelho 1100 pode também incluir um componente 1116 para receber uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização (TAG) de portadoras de componente agregadas. Por exemplo, a atribuição a pelo menos um grupo de avanço de temporização pode corresponder ao conjunto de regras.
[0080] Em aspectos relacionados, o aparelho 1100 pode, opcionalmente, incluir um componente de processador 1150 que tem pelo menos um processador, no caso do aparelho 1100 configurado como uma entidade sem fio (por exemplo, um equipamento de usuário, dispositivo sem fio, terminal sem fio, dispositivo móvel, ou outros semelhantes), e não como um processador. O processador 1150, em tal caso, pode estar em comunicação operativa com os componentes 1112-116 através de um barramento 1152 ou acoplamento de comunicação semelhante. 0 processador 1150 pode afetar a iniciação e programação dos processos ou funções desempenhadas por componentes elétricos 1112-1116.
[0081] Em outros aspectos relacionados, o aparelho 1100 pode incluir um componente transceptor de rádio 1154. Um receptor autônomo e/ou transmissor autônomo pode ser usado em vez de ou em conjunto com o transceptor 1154. Quando o aparelho 1100 é uma entidade sem fio, o aparelho 1100 também pode incluir uma interface de rede (não mostrada) para ligação a uma ou mais entidades de rede de núcleo. 0 aparelho 1100 pode incluir opcionalmente um componente para o armazenamento de informação, tal como, por exemplo, um dispositivo / componente de memória 1156. 0 meio legível por computador ou componente de memória 1156 podem ser acoplados operacionalmente a outros componentes do aparelho 1100 por meio do barramento 1152 ou semelhante. O componente de memória 1156 pode ser adaptado para armazenar instruções legíveis por computador e dados para efetuar os processos e comportamento dos componentes 1112- 1116 e subcomponentes do mesmo, ou o processador 1150, ou os métodos aqui divulgados. 0 componente de memória 156 pode reter instruções para execução de funções associadas com os componentes 1112-1116. Embora mostrados como sendo externos à memória 1156, deve ser entendido que os componentes 1112-1116 podem existir dentro da memória 1156. Note-se ainda que os componentes da figura 11 podem compreender processadores, dispositivos eletrônicos, dispositivos de hardware, subcomponentes eletrônicos, circuitos lógicos, memórias, códigos de software, códigos de firmware, etc., ou qualquer combinação destes.
[0082] Os versados na técnica compreenderão que a informação e os sinais podem ser representados utilizando qualquer uma de uma variedade de tecnologias e técnicas diferentes. Por exemplo, os dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos, e chips que podem ser referenciados em toda a descrição acima podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, campos magnéticos ou partículas, campos ópticos ou partículas, ou qualquer combinação dos mesmos.
[0083] Os versados iriam ainda apreciar que os vários blocos lógicos ilustrativos, módulos, circuitos, e etapas de algoritmo descritos em ligação com a presente divulgação podem ser implementados como hardware eletrônico, software de computador, ou combinações de ambos. Para ilustrar claramente esta permutabilidade de hardware e software, vários componentes ilustrativos, blocos, módulos, circuitos, e etapas foram descritos acima, geralmente em termos da sua funcionalidade. Se essa funcionalidade é implementada como hardware ou software depende da aplicação particular e de restrições projeto impostas ao sistema global. Os versados na técnica podem implementar a funcionalidade descrita de maneiras diferentes para cada aplicação em particular, mas tais decisões de execução não devem ser interpretadas como causa de afastamento do âmbito da presente divulgação.
[0084] Os várias ilustrativos blocos lógicos, módulos, e circuitos descritos em ligação com a presente divulgação podem ser implementados ou executados com um processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um arranjo de porta programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos projetada para executar as funções aqui descritas. Um processador de uso geral pode ser um microprocessador, mas, em alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, microcontrolador, ou máquina de estados convencional. Um processador pode também ser implementado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo de DSP, ou qualquer outro tipo de configuração.
[0085] As etapas de um processo ou algoritmo descritas em ligação com a descrição aqui podem ser incorporadas diretamente em hardware, em um módulo de software executado por um processador, ou em uma combinação dos dois. Um módulo de software pode residir na memória RAM, memória flash, memória ROM, EPROM, EEPROM, registradores, disco rígido, um disco amovível, um CD-ROM, ou qualquer outra forma de meio de armazenamento conhecido na técnica. Um meio de armazenamento exemplar é acoplado ao processador de modo que o processador pode ler informação a partir de, e gravar informação no meio de armazenamento. Em alternativa, o meio de armazenamento pode ser parte integral do processador. O processador e o meio de armazenamento podem residir em um ASIC. O ASIC pode residir em um terminal de usuário. Em alternativa, o processador e o meio de armazenamento podem residir como componentes discretos em um terminal de usuário.
[0086] Em um ou mais desenhos exemplares, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware, ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas em ou transmitidas através de uma ou mais instruções de código ou um meio legível por computador. Mídia legível por computador inclui ambos os meios de armazenamento em computador e meios de comunicação, incluindo qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador de um lugar para outro. Uma mídia de armazenamento pode ser qualquer mídia disponível, que pode ser acessada por um computador de propósito geral ou propósito especial. A título de exemplo, e não como limitação, tais meios legíveis por computador podem compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM ou outro armazenamento em disco óptico, armazenamento em disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos, ou qualquer outro meio que possa ser utilizado para portar ou armazenar elementos de código de programa desejados sob a forma de instruções ou estruturas de dados e que pode ser acessado por um computador de uso geral ou uso especial, ou um processador de propósito geral ou propósito especial. Além disso, qualquer ligação é corretamente denominada um meio legível por computador. Por exemplo, se o programa é transmitido a partir de um site, servidor, ou a partir de outra fonte remota através de um cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par torcido, linha de assinante digital (DSL), ou tecnologias sem fio, tais como infravermelho, rádio e micro-ondas, então o cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par trançado, DSL, ou tecnologias sem fio, tais como infravermelho, rádio e micro-ondas estão incluídos na definição de forma. Disco e disquete, como aqui utilizado, inclui disco compacto (CD), disco laser, disco óptico, disco digital versátil (DVD), disquete e disco Blu-ray, onde disquetes geralmente reproduzem dados magneticamente, enquanto que discos reproduzem dados opticamente com lasers. Combinações dos anteriores também devem ser incluídas dentro do âmbito dos meios legível por computador.
[0087] A descrição anterior da divulgação é fornecida para permitir que qualquer versado na técnica possa fazer ou utilizar a divulgação. Várias modificações à divulgação serão facilmente evidentes para os versados na técnica, e os princípios gerais aqui definidos poderão ser aplicados a outras variações sem se afastar do espírito ou âmbito da divulgação. Assim, a descrição não se destina a ser limitada aos exemplos e desenhos aqui descritos, mas deve ser dado o mais amplo escopo consistente com os princípios e novas características aqui descritos.

Claims (15)

1. Método (800) operável por uma entidade de rede, o método caracterizado pelo fato de que compreende: receber (810) a partir de um equipamento de usuário, UE, um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização, TAGs, em que o conjunto de regras compreende uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora intrabanda e uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora interbanda; determinar (820) frequências de portadoras de componente agregadas; e atribuir (830) as portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização com base nos conjuntos de regras recebidos e as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o conjunto de regras compreende adicionalmente combinações permissíveis dos TAG.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a atribuição compreende pelo menos um de: (i) atribuir portadoras de componente agregadas com frequências em uma banda de frequências predeterminada para pelo menos um TAG para a agregação de portadora intrabanda; (ii) atribuir portadoras de componente agregadas com frequências em diferentes bandas de frequência predeterminadas para pelo menos um TAG para a agregação de portadora interbanda; (iii) atribuir portadoras de componente agregadas com combinações permissíveis de bandas de frequência para o mesmo TAG; ou (iv) abster-se de atribuição de portadoras de componente agregadas com combinações não permissíveis de bandas de frequência para o mesmo TAG.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um TAG compreende pelo menos um TAG e no máximo quatro TAGs.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente enviar o pelo menos um TAG atribuído para uma entidade sem fio.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a atribuição compreende atribuir para um de um TAG existente ou um novo TAG.
7. Entidade de rede sem fio (1000) caracterizado pelo fato de que compreende: meios (1012) para receber a partir de um equipamento de usuário, UE, um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização, TAGs, em que o conjunto de regras compreende uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora intrabanda e uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora interbanda; meios (1014) para determinar frequências de portadoras de componente agregadas; e meios (1016) para atribuir as portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização com base no conjunto de regras recebido e as frequências determinadas das portadoras de componente agregadas.
8. Entidade de rede sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o conjunto de regras compreende adicionalmente pelo menos uma das combinações permissíveis de TAG, ou combinações permissíveis de bandas de frequência.
9. Entidade de rede sem fio, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que os meios para atribuição são configurados adicionalmente para, pelo menos, um de: (i) atribuir portadoras de componente agregadas com frequências em uma banda de frequências predeterminada para pelo menos um TAG para agregação de portadora intrabanda; (ii) atribuir portadoras de componente agregadas com frequências em diferentes bandas de frequência predeterminadas para pelo menos um TAG para a agregação de portadora interbanda; (iii) atribuir portadoras de componente agregadas com combinações permissíveis de bandas de frequência para o mesmo TAG; ou (iv) abster-se de atribuir portadoras de componente agregadas com combinações não permissíveis de bandas de frequência para o mesmo TAG.
10. Entidade de rede sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente meios para enviar o pelo menos um TAG atribuído para uma entidade sem fio.
11. Método (900) operável por entidade sem fio, o método caracterizado pelo fato de que compreende: determinar (910) um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização, TAGs, em que o conjunto de regras compreende uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora intrabanda e uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora interbanda; enviar (920) o conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização para uma estação base; e receber (930) uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas a pelo menos um grupo de avanço de temporização, TAG, em que a atribuição para o pelo menos um grupo de avanço de temporização corresponde ao conjunto de regras.
12. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o conjunto de regras compreende adicionalmente pelo menos uma das combinações permissíveis de TAG, ou combinações permissíveis de bandas de frequência.
13. Equipamento de usuário (1100) caracterizado pelo fato de que compreende: meios (1112) para determinar um conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização, TAGs, em que o conjunto de regras compreende uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora intrabanda e uma quantidade de TAGs suportados para agregação de portadora interbanda; meios (1114) para enviar o conjunto de regras associadas a grupos de avanço de temporização para uma estação base; e meios (1116) para receber uma indicação de uma atribuição de portadoras de componente agregadas para pelo menos um grupo de avanço de temporização, TAG, em que a atribuição para o pelo menos um grupo de avanço de temporização corresponde ao conjunto de regras.
14. Equipamento de usuário, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que o conjunto de regras compreende adicionalmente pelo menos uma das combinações permissíveis de TAG, ou combinações permissíveis de bandas de frequência.
15. Memória caracterizada pelo fato de que compreende instruções armazenadas na mesma, as instruções sendo executadas por um computador para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 6 ou 11 e 12.
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