BR112016006667B1 - Reporte csi para eimta lte-tdd - Google Patents

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BR112016006667B1
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Chao Wei
Peng Cheng
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Abstract

REPORTE CSI PARA EIMTA LTE-TDD. Métodos, sistemas e dispositivos são descritos para fornecer reportes CSI periódicos e/ou reportes CSI aperiódicos para fornecer CSI para ambos os subquadros TDD âncora e não âncora em eIMTA. Os reportes CSI periódicos podem ser fornecidos com base em uma configuração de referência, e reportes CSI aperiódicos podem ser fornecidos com base em um momento de recepção de uma solicitação CSI e uma configuração de referência. Um UE pode determinar reportar CSI âncora ou não âncora através de sinalização explícita ou implícita. A CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão dos reportes CSI de subquadro âncora e CSI periódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro não âncora, ou CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro não âncora e CSI periódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro âncora. Uma determinação do subquadro de referência para estimativa CSI aperiódica pode ser baseada em um momento de recebimento de uma solicitação CSI aperiódica.

Description

Referências Cruzadas
[0001] O presente pedido de patente reivindica prioridade do pedido de patente internacional No. PCT/CN2013/084454 da Qualcomm Incorporated et al, intitulado "CSI Reporting for LTE-TDD eIMTA", depositado em 27 de setembro de 2013, cedido para o cessionário do presente pedido, e expressamente incorporado por referência aqui.
Campo da Descrição
[0002] A presente descrição, por exemplo, se refere a sistemas de comunicação sem fio, e mais particularmente a técnicas para determinação e/ou fornecimento de condições de canal, tal como a informação de estado de canal.
Fundamentos
[0003] O exposto a seguir se refere geralmente à comunicação sem fio, e mais especificamente ao reporte de informação de estado de canal com base em configurações de transmissão de sinal duplexado por divisão de tempo. Os sistemas de comunicações sem fio são amplamente desenvolvidos para fornecer vários tipos de conteúdo de comunicação tal como voz, vídeo, dados em pacote, envio de mensagens, difusão e assim por diante. Esses sistemas podem ser sistemas de acesso múltiplo capazes de suportar comunicação com múltiplos usuários pelo compartilhamento de recursos de sistema disponíveis (por exemplo, tempo, frequência e energia). Os exemplos de tais sistemas de acesso múltiplo incluem sistemas de acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), e sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA).Adicionalmente, alguns sistemas podem operar utilizando a duplexação por divisão de tempo (TDD), onde uma frequência portadora única é utilizada para ambas as comunicações de uplink e downlink, e alguns sistemas podem operar utilizando duplexação por divisão de frequência (FDD), onde frequências portadoras separadas são utilizadas para comunicações em uplink e downlink.
[0004] Nos sistemas que operam utilizando TDD, diferentes formatos podem ser utilizados nos quais as comunicações de uplink e downlink podem ser assimétricas. Os formatos TDD incluem a transmissão de quadros de dados, cada um incluindo um número de subquadros diferentes onde subquadros diferentes podem ser subquadros de uplink ou downlink. A reconfiguração de formatos TDD pode ser implementada com base em padrões de tráfego de dados do sistema particular, a fim de fornecer capacidade de dados de uplink ou downlink adicional para os usuários do sistema.
Sumário
[0005] As características descritas geralmente se referem a sistemas, métodos e/ou aparelhos aperfeiçoados para determinação da informação de estado de canal (CSI) em comunicações TDD. Em alguns exemplos, um equipamento de usuário (UE) pode ser configurado para fornecer reportes CSI periódicos e/ou reportes CSI aperiódicos para fornecer CSI para ambos os subquadros TDD âncora e não âncora. Os reportes CSI periódicos podem ser fornecidos com base, por exemplo, em uma configuração de referência, e reportes CSI aperiódicos podem ser fornecidos com base em uma linha de tempo que é baseada em um momento de recepção de uma solicitação CSI e uma configuração de referência. Em alguns exemplos, um UE pode determinar o reporte de CSI âncora e não âncora através de sinalização explicita ou implícita.Em alguns exemplos, CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro âncora, e CSI periódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro não âncora. Em outros exemplos, CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro não âncora, e CSI periódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro âncora. Uma determinação do subquadro de referência para estimativa CSI aperiódica pode ser baseada em um momento de recepção de uma solicitação CSI aperiódica. Em alguns exemplos, CSI periódica pode ser realizada de acordo com uma linha de tempo que é definida por uma configuração de uplink/downlink TDD de referência (UL/DL). Em exemplos adicionais, reportes CSI periódicos e aperiódicos podem ser transmitidos em um único subquadro de uplink identificado através da multiplexação dos reportes CSI utilizando um canal compartilhado de uplink físico (PUSCH).
[0006] De acordo com os aspectos da descrição, um método de comunicação sem fio realizado por um UE em comunicação por duplexação por divisão de tempo (TDD) com uma estação base é fornecido. O método inclui geralmente o recebimento de uma solicitação CSI da estação base, determinando que CSI deve ser estimada para um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, estimando CSI âncora para o subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para o subquadro TDD de referência não âncora, e transmitindo pelo menos uma parte de CSI âncora ou CSI não âncora em um subquadro de uplink identificado, o subquadro de uplink identificado determinado com base pelo menos em parte em um momento de recebimento da solicitação CSI. O subquadro de uplink identificado pode ser determinado, por exemplo, com base em uma configuração UL/DL TDD de referência que é diferente de uma configuração UL/DL TDD configurada atual do UE.
[0007] De acordo com alguns exemplos, a transmissão pode incluir a transmissão de CSI âncora em um reporte CSI periódico e a transmissão de CSI não âncora em um reporte CSI aperiódico. Da mesma forma, a transmissão pode incluir a transmissão de CSI não âncora em um reporte CSI periódico e a transmissão de CSI âncora em um reporte CSI aperiódico. Em alguns exemplos, a transmissão pode incluir a transmissão de ambas CSI não âncora e CSI âncora nos reportes CSI aperiódicos. O reporte CSI periódico pode, em alguns exemplos, ser transmitido em um subquadro de uplink fixo determinado por uma confiugraçao UL/DL TDD de referência, e a configuração UL/DL TDD de referência pode ser recebida através de uma ou mais dentre a Camada 1 (L1), Controle de Acesso a Meio (MAC) ou sinalização de Controle de Recurso de Rádio (RRC).
[0008] Em alguns exemplos, o método também pode incluir a determinação de que um subquadro de uplink para reporte de relatório CSI periódico e relatório CSI aperiódico corresponde ao mesmo subquadro de uplink, e multiplexando o reporte CSI periódico e o reporte CSI aperiódico no mesmo subquadro de uplink. Adicionalmente ou alternativamente, o método também pode incluir a determinação de que um subquadro de uplink para reporte do relatório CSI periódico e relatório CSI aperiódico corresponde ao mesmo subquadro de uplink, e transmitindo o reporte CSI aperiódico no mesmo subquadro de uplink. Em alguns exemplos, o subquadro de referência não âncora pode ser determinado com base em um subquadro de acionamento de downlink contendo a solicitação CSI e um subquadro de downlink não âncora subsequente mais próximo que é pelo menos k subquadros depois do subquadro de acionamento, onde k é maior que ou igual a zero. Em alguns exemplos, o UE pode receber a sinalização da estação base indicando que CSI âncora e/ou CSI não âncora devem ser transmitidas, a sinalização recebida através de uma ou mais dentre a sinalização de Camada 1 (L1), sinalização de Controle de Acesso a Meio (MAC), ou sinalização de Controle de Recurso de Rádio (RRC). A sinalização, em alguns exemplos, pode incluir um campo tipo CSI eIMTA recebido através da sinalização L1, ou um campo de solicitação CSI de dois bits recebido em uma transmissão de informação de controle de downlink (DCI).
[0009] De acordo com alguns exemplos, CSI âncora ou não âncora pode ser determinada com base em um índice de quadro atual, onde CSI âncora e CSI não âncora pode ser reportada em quadros alternados, por exemplo. Em exemplos, o subquadro de uplink identificado pode ser determinado com base em uma configuração UL/DL TDD de referência do UE. O subquadro TDD de referência não âncora identificado pode ser determinado, por exemplo, com base em um subquadro de acionamento de downlink contendo a solicitação CSI e o subquadro de uplink não âncora subsequente mais próximo que está pelo menos a k subquadros depois do subquadro de acionamento de downlink. Por exemplo, k pode ser superior a ou igual a zero.
[0010] Em outro aspecto, um aparelho UE configurado para comunicação sem fio de duplexação por divisão de tempo (TDD) com uma estação base é fornecido. O aparelho pode incluir pelo menos um processador e uma memória acoplada a pelo menos um processador. O processador pode ser configurado para receber uma solicitação CSI da estação base, determinar que a CSI deve ser estimada para um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, estimar a CSI âncora para o subquadro TDD de referência âncora e/ou CSI não âncora para o subquadro TDD de referência não âncora, e transmitir pelo menos uma parte da CSI âncora e/ou CSI não âncora em um ou mais subquadros de uplink identificados, um ou mais subquadros de uplink identificados determinados com base pelo menos em parte em um momento de recebimento de pelo menos uma solicitação CSI. O subquadro de uplink identificado pode ser determinado, por exemplo, com base em uma configuração UL/DL TDD de referência que é diferente de uma configuração UL/DL TDD configurada atual do UE. O processador pode ser configurado, em alguns exemplos, para transmitir CSI âncora em um reporte CSI periódico, e transmitir CSI não âncora em um reporte CSI aperiódico. Em outros exemplos, o processador pode ser configurado para transmitir CSI não âncora em um reporte CSI periódico, e transmitir CSI âncora em um reporte CSI aperiódico. Em outros exemplos, o pelo menos um processador pode ser configurado para transmitir CSI não âncora e CSI âncora em reportes CSI aperiódicos.
[0011] O reporte CSI periódico, em alguns exemplos, pode ser transmitido em um subquadro de uplink fixo determinado por uma configuração UL/DL TDD de referência. Em outros exemplos, o pelo menos um processador pode ser configurado para determinar que um subquadro de uplink para reporte de cada relatório CSI periódico e relatório CSI aperiódico corresponde ao mesmo subquadro de uplink, e multiplexar o relatório CSI periódico e o relatório CSI aperiódico no mesmo subquadro de uplink. O subquadro de referência não âncora, de acordo com alguns exemplos, pode ser determinado com base em um subquadro de acionamento de downlink contendo a solicitação CSI e um subquadro de downlink não âncora subsequente mais próximo seguindo o subquadro de acionamento. Em alguns exemplos, CSI âncora e não âncora podem ser determinados com base em um índice de quadro atual, e, por exemplo, CSI âncora e CSI não âncora podem ser reportados em quadros alternados.
[0012] De acordo com alguns aspectos, um aparelho UE configurado para comunicação sem fio TDD com uma estação base é descrito. O aparelho pode incluir meios para receber uma solicitação CSI da estação base, meios para determinar que CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, meios para estimar uma ou mais dentre CSI âncora para subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para subquadro TDD de referência não âncora, e meios para transmitir pelo menos uma parte de CSI âncora ou CSI não âncora em um ou mais subquadros de uplink identificados, os um ou mais subquadros de uplink identificados determinados com base pelo menos em parte em um momento de recebimento de pelo menos uma solicitação CSI.
[0013] Em outros aspectos, um produto de programa de computador para comunicação sem fio TDD por um UE é descrito. O aparelho de programa de computador pode incluir um meio legível por computador não transitório compreendendo um código para recebimento de pelo menos uma solicitação CSI a partir da estação base, determinando que CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, estimando uma ou mais dentre CSI âncora para subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para o subquadro TDD de referência não âncora, e transmitindo pelo menos uma parte da CSI âncora ou CSI não âncora em um ou mais subquadros de uplink identificados, um ou mais subquadros de uplink identificados determinados com base pelo menos em parte em um momento de recebimento de pelo menos uma solicitação CSI.
[0014] Em outros aspectos, um método de comunicação sem fio realizado por um UE em comunicação TDD com uma estação base é descrito. O método pode incluir o recebimento de uma solicitação CSI da estação base, a determinação de que a CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, a estimativa de uma ou mais CSI âncora para o subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para o subquadro TDD de referência não âncora, e transmissão de pelo menos uma parte de CSI âncora e não âncora em um reporte CSI aperiódico transmitido em um subquadro de uplink identificado, o subquadro de uplink identificado determinado com base pelo menos em parte em um momento de recepção de pelo menos uma solicitação CSI. A transmissão pode incluir, por exemplo, a multiplexação de CSI âncora e CSI não âncora no reporte CSI aperiódico. O subquadro de referência não âncora pode ser determinado, por exemplo, com base em um subquadro de acionamento de downlink contendo a pelo menos uma solicitação CSI e o subquadro de downlink não âncora subsequente mais próximo que está pelo menos k subquadros depois do subquadro de acionamento, e k podendo ser maior do que ou igual a zero. Em alguns exemplos, o subquadro identificado pode ser determinado com base em uma configuração UL/DL TDD de referência que é diferente de uma configuração UL/DL TDD atual do UE.
[0015] Em outros aspectos, um aparelho UE configurado para comunicação sem fio TDD com uma estação base é descrita. O aparelho pode incluir pelo menos um processador e uma memória acoplada ao processador. O pelo menos um processador pode ser configurado para receber uma solicitação CSI da estação base, determinar que CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, estimar uma ou mais dentre CSI âncora para subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para subquadro TDD de referência não âncora, e transmitir pelo menos uma parte da CSI âncora e não âncora em um reporte CSI aperiódico transmitido em um subquadro de uplink identificado, o subquadro de uplink identificado determinado com base pelo menos em parte em um momento de recebimento de pelo menos uma solicitação CSI.
[0016] Em aspectos adicionais uma comunicação sem fio de um aparelho UE para comunicação TDD com uma estação base é descrito. O aparelho pode incluir meios para receber uma solicitação CSI a partir da estação base, meios para determinar que a CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, meios para estimar uma ou mais dentre CSI âncora para subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para subquadro TDD de referência não âncora, e meios de transmissão de pelo menos uma parte de CSI âncora e não âncora em um reporte CSI aperiódico transmitido em um subquadro de uplink identificado, o subquadro de uplink identificado determinado com base pelo menos em patê em um momento de recepção da pelo menos uma solicitação CSI.
[0017] Em outros aspectos adicionais, um produto de programa de computador para comunicação sem fio TDD por um UE é descrito. O produto de programa de computador pode incluir um meio legível por computador não transitório compreendendo código para recebimento de uma solicitação CSI da estação base, determinando que a CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI, estimando uma ou mais dentre CSI âncora para o subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para subquadro TDD de referência não âncora, e transmitindo pelo menos uma parte de CSI âncora e não âncora em um reporte CSI aperiódica transmitido em um subquadro de uplink identificado, o subquadro de uplink identificado determinado com base pelo menos em parte em um momento de recepção de pelo menos uma solicitação CSI.
[0018] Em outros aspectos, um método de comunicação sem fio realizado por um UE em comunicação TDD com uma estação base é descrito. O método pode incluir a determinação de uma configuração UL/DL TDD de referência, identificando um subquadro de referência para estimativa de CSI, o subquadro de referência identificado com base em uma configuração de subquadro UL/DL TDD configurada atual do UE, estimando CSI para o subquadro de referência, e transmitindo pelo menos um aparte de CSI estimada em um subquadro de uplink periódico, o subquadro de uplink periódico determinado com base na configuração UL/DL TDD de referência. Em alguns exemplos, a configuração UL/DL TDD de referência é uma configuração fixa independentemente de uma ou mais dentre a reconfiguração da configuração UL/DL TDD UE. A configuração UL/DL TDD de referência pode ser, por exemplo, uma configuração de referência semiestática indicada para o UE pela estação base através, por exemplo, de uma ou mais sinalização de Nível 1 (L1), sinalização de controle de recurso de rádio (RRC), ou sinalização de controle de acesso a meio (MAC).
[0019] Em aspectos adicionais, um aparelho UE para comunicação sem fio TDD com uma estação base é descrito. O aparelho pode incluir meios para determinar uma configuração UL/DL TDD de referência, meios para identificar um subquadro de referência para estimativa de CSI, o subquadro de referência identificado com base em uma configuração de subquadro UL/DL TDD configurada atual do UE, meios para estimar CSI para o subquadro de referência, e meios para transmitir pelo menos uma parte da CSI estimada em um subquadro de uplink periódico, o subquadro de uplink periódico determinado com base na configuração UL/DL TDD de referência. A configuração UL/DL TDD de referência, por exemplo, pode ser uma configuração fixa independentemente de uma ou mais reconfigurações da configuração UL/DL TDD UE, e pode ser uma configuração de referência semiestática indicada para o UE pela estação base.
[0020] Em aspectos adicionais, outro aparelho UE configurado para comunicação sem fio TDD com uma estação base é descrito. O aparelho pode incluir pelo menos um processador e uma memória acoplada ao processador. O pelo menos um processador pode ser configurado para determinar uma configuração UL/DL TDD de referência, identificar um subquadro de referência para estimativa de CSI, o subquadro de referência identificado com base em uma configuração de subquadro UL/DL TDD configurada atual do UE, estimar CSI para o subquadro de referência e transmitir pelo menos uma patê da CSI estimada em um subquadro de uplink periódico, o subquadro de uplink periódico determinado com base na configuração UL/DL TDD de referência.
[0021] Em aspectos adicionais, um produto de programa de computador para comunicação sem fio TDD por um equipamento ode usuário UE é descrito. O produto de programa de computador pode incluir um meio legível por computador não transitório compreendendo um código par determinar uma configuração UL/DL TDD de referência, identificar um subquadro de referência para estimativa CSI, o subquadro de referência identificado com base em uma configuração de subquadro UL/DL TDD configurada atual do UE, estimar CSI para o subquadro de referência, e transmitir pelo menos uma parte da CSI estimada em um subquadro de uplink periódico, o subquadro de uplink periódico determinado com base na configuração UL/DL TDD de referência. A configuração UL/DL TDD de referência pode ser, por exemplo, uma configuração fixa independentemente de uma ou mais reconfigurações da configuração UL/DL TDD UE, e pode ser uma configuração de referência semiestática indicada para o UE pela estação base.
[0022] Escopo adicional de aplicabilidade dos métodos e aparelhos descritos se tornará aparente a partir da descrição detalhada, reivindicações e desenhos a seguir. A descrição detalhada e exemplos específicos são fornecidos por meio de ilustração apenas, visto que várias mudanças e modificações dentro do espírito e escopo da descrição se tornarão aparentes aos versados na técnica.
Breve Descrição dos Desenhos
[0023] Uma compreensão adicional da natureza e vantagens da presente descrição pode ser realizada por referência aos desenhos em anexo. Nas figuras em anexo, componentes ou características similares podem ter o mesmo rótulo de referência. Adicionalmente, vários componentes do mesmo tipo podem ser distinguidos seguindo-se o rótulo de referência por um traço e um segundo rótulo que distingue entre componentes similares. Se apenas o primeiro rótulo de referência for utilizado na especificação, a descrição é aplicável a qualquer um dos componentes similares possuindo o mesmo primeiro rótulo de referência independentemente do segundo rótulo de referência.
[0024] A figura 1 é um diagrama ilustrando um exemplo de um sistema de comunicações sem fio de acordo com vários exemplos;
[0025] A figura 2 é uma tabela ilustrando configurações de uplink-downlink TDD no sistema de comunicações sem fio ilustrativo de acordo com vários exemplos;
[0026] A figura 3 ilustra um ambiente de Mitigação de Interferência de Agrupamento Celular com células agrupadas de acordo com agrupamentos de célula de acordo com vários exemplos;
[0027] A figura 4 é uma tabela ilustrando configurações de uplink-downlink TDD e subquadros âncora e não âncora associados de acordo com vários exemplos;
[0028] A figura 5 ilustra um diagrama de quadros TDD ilustrativos com estimativa CSI associada e transmissão de acordo com vários exemplos;
[0029] As figuras 6A e 6B ilustram diagramas de quadros TDD ilustrativos associados com estimativa e transmissão CSI de acordo com vários exemplos;
[0030] As figuras 7A e 7B ilustram diagramas de quadros TDD ilustrativos associados com estimativa e transmissão CSI de acordo com vários exemplos;
[0031] A figura 8 ilustra diagramas de quadros TDD ilustrativos associados com estimativa e transmissão CSI de acordo com vários exemplos;
[0032] A figura 9 ilustra diagramas de quadros TDD ilustrativos associados com estimativa e transmissão CSI de acordo com vários exemplos;
[0033] A figura 10 ilustra diagramas de quadros TDD ilustrativos associados com estimativa e transmissão CSI de acordo com vários exemplos;
[0034] A figura 11 ilustra um diagrama em bloco de um exemplo de um dispositivo para reporte CSI de acordo com vários exemplos;
[0035] A figura 12 ilustra um diagrama em bloco de um exemplo de uma estação base de acordo com vários exemplos;
[0036] A figura 13 ilustra um diagrama em bloco de um exemplo de um equipamento de usuário de acordo com vários exemplos;
[0037] A figura 14 ilustra um diagrama em bloco de um exemplo de reporte CSI de acordo com vários exemplos;
[0038] A figura 15 é um diagrama em bloco de um exemplo de um sistema de comunicações sem fio incluindo uma estação base e um dispositivo móvel de acordo com vários exemplos;
[0039] A figura 16 é um fluxograma de um método de estimativa e transmissão de CSI de acordo com vários exemplos;
[0040] A figura 17 é um fluxograma de outro método para estimativa e transmissão de CSI de acordo com vários exemplos; e
[0041] A figura 18 é um fluxograma de outro método para estimativa e transmissão de CSI de acordo com vários exemplos.
Descrição Detalhada
[0042] Vários aspectos da descrição fornecem a determinação de CSI em sistemas que fornecem a reconfiguração dinâmica de uma configuração UL/DL TDD. Em alguns exemplos, um UE pode ser configurado para fornecer reportes CSI periódicos e/ou reportes CSI aperiódicos para fornecer CSI para subquadros TDD âncora e não âncora. A informação CSI pode ser utilizada para fornecer propriedades de canal de um link de comunicação relacionado com a propagação de sinal entre o UE e estação base e representa o efeito combinado, por exemplo, de espalhamento, desvanecimento e redução de energia com a distância. A informação CSI pode ser utilizada para adaptar as transmissões às condições atuais do canal.
[0043] De acordo com vários exemplos, reportes CSI periódicos podem ser fornecidos com base em uma configuração de referência, e reportes CSI aperiódicos podem ser fornecidos com base em uma linha de tempo que é derivada de um momento de recepção de uma solicitação CSI e um subquadro de referência durante o qual CSI é estimada. Em alguns exemplos, CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro âncora, e CSI periódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro não âncora. Em outros exemplos, CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro não âncora, e CSI periódica pode ser utilizada para transmissão de reportes CSI de subquadro âncora. Uma determinação do subquadro de referência para estimativa CSI aperiódica pode ser baseada em um momento de recebimento de uma solicitação CSI aperiódica. Em alguns exemplos, CSI periódica pode ser realizada de acordo com uma linha de tempo que é definida por uma configuração UL/DL TDD de referência. Em exemplos adicionais, reportes CSI periódicos e aperiódicos podem ser transmitidos em um único subquadro de uplink identificado através da multiplexação de reportes CSI utilizando um canal compartilhado em uplink físico (PUSCH).
[0044] De acordo com vários aspectos da descrição, o reporte CSI periódico pode ser fornecido utilizando-se uma linha de tempo de configuração de referência DL, de modo que a CSI seja reportada em subquadros de uplink fixos. A configuração de referência pode ser fixa ou semiestática, fornecendo, assim, reporte CSI que pode acomodar um número de configurações UL/DL TDD e reconfigurações. O reporte CSI aperiódico, de acordo com os vários aspectos, pode ser fornecido utilizando-se uma linha de tempo de configuração de referência UL, de modo que a solicitação CSI possa ser enviada em subquadros de downlink fixos. O reporte CSI para subquadros âncora e não âncora pode ser acomodado através da multiplexação de informação CSI e/ou fornecimento de reporte CSI periódico e aperiódico separado de acordo com uma ou mais linhas de tempo de reporte.
[0045] Técnicas descritas aqui podem ser utilizadas para vários sistemas de comunicações sem fio tal como sistemas sem fio celulares, comunicações sem fio não hierarquizadas, redes de acesso local sem fio (WLANs), redes ad hoc, sistemas de comunicações via satélite, e outros sistemas. Os termos "sistema" e "rede" são frequentemente utilizados de forma intercambiável. Esses sistemas de comunicações sem fio podem empregar uma variedade de tecnologias de comunicação de rádio tal como Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA), Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA), Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência (FDMA), FDMA Ortogonal (OFDMA), FDMA de Portador Único (SC-FDMA), e/ou outras tecnologias de rádio. Geralmente, as comunicações sem fio são conduzidas de acordo com uma implementação padronizada de uma ou mais tecnologias de comunicação de rádio chamadas de Tecnologia de Acesso a Rádio (RAT). Um sistema de comunicações sem fio ou rede que implementa uma Tecnologia de Acesso a Rádio pode ser chamada de Rede de Acesso a Rádio (RAN).
[0046] Exemplos de Tecnologias de Acesso a Rádio empregando técnicas CDMA incluem CDMA2000, Acesso a Rádio Terrestre Universal (UTRA), etc. CDMA2000 cobre os padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. IS-2000 versões 0 e A são comumente referidos como CDMA2000 1X, 1X, etc. IS-856 (TIA- 856) é comumente referido como CDMA2000 1xEV-DO, Dados em Pacote de Alta Taxa (HRPD), etc. UTRA inclui CDMA de Banda Larga (WCDMA) e outras variações de CDMA. Exemplos de sistemas TDMA incluem várias implementações do Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Exemplos de Tecnologias de Acesso a Rádio empregando OFDM e/ou OFDMA incluem Banda Larga Ultra Móvel (UMB), UTRA Evoluída (E- UTRA), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM, etc. UTRA e E-UTRA são parte do Sistema de Telecomunicação Móvel Universal (UMTS). Evolução de Longo Termo 3GPP (LTE) e LTE-Avançada (LTE-A) são novas versões de UMTS que utilizam E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A e GSM são descritos em documentos de uma organização chamada "Projeto de Parceira de 3a. Geração" (3GPP). CDMA2000 e UMB são descritos em documentos de uma organização chamada "Projeto de Parceria de 3a. Geração 2" (3GPP2). As técnicas descritas aqui podem ser utilizadas para sistemas e tecnologias de rádio mencionados acima além de outros sistemas e tecnologias de rádio.
[0047] Dessa forma, a descrição a seguir fornece exemplos, e não limita o escopo, aplicabilidade, ou configuração apresentados nas reivindicações Mudanças podem ser feitas na função e disposição de elementos discutidos sem se distanciar do espírito e escopo da descrição. Vários exemplos podem omitir, substituir, ou adicionar vários procedimentos ou componentes como adequado. Por exemplo, os métodos descritos podem ser realizados em uma ordem diferente da que foi descrita, e várias etapas podem ser adicionadas, omitidas ou combinadas. Além disso, características descritas com relação a determinados exemplos podem ser combinadas em outros exemplos.
[0048] Com referência primeiro à figura 1, um diagrama ilustra um exemplo de um sistema de comunicações sem fio 100. O sistema de comunicações sem fio 100 inclui estações base (ou células) 105, equipamento de usuário (UEs) 115, e uma rede núcleo 130. As estações base 105 podem se comunicar com os UEs 115 sob o controle de um controlador de estação base (não ilustrado), que pode ser parte da rede núcleo 130 ou das estações base 105 em vários exemplos. AS estações base 105 podem comunicar informação de controle e/ou dados de usuário com a rede núcleo 130 através dos links de canal de acesso de retorno 132. Os links de canal de acesso de retorno 132 podem ser links de canal de acesso de retorno com fio (por exemplo, cobre, fibra, etc.) e/ou links de canal de acesso de retorno sem fio (por exemplo, micro-ondas, etc.). Nos exemplos, as estações base 105 podem se comunicar, direta ou indiretamente, entre si através dos links de canal de acesso de retorno 134, que podem ser links de comunicação com ou sem fio. O sistema de comunicações sem fio 100 pode suportar a operação em múltiplos portadores (sinais de forma de onda de frequências diferentes). Os transmissores de múltiplos portadores podem transmitir sinais modulados simultaneamente nos múltiplos portadores. Por exemplo, cada link de comunicação 125 pode ser um sinal de múltiplos portadores modulado de acordo com várias tecnologias de rádio descritas acima. Cada sinal modulado pode ser enviado em um portador diferente e pode portar informação de controle (por exemplo, sinais de referência, canais de controle, etc.), informação de overhead, dados, etc.
[0049] As estações base 105 podem se comunicar sem fio com os UEs 115 através de uma ou mais antenas de estação base. Cada uma dentre os locais de estação base 105 pode fornecer cobertura de comunicação para uma área de cobertura geográfica respectiva 110. Em alguns exemplos, as estações base 105 podem ser referidas como uma estação transceptora de base, uma estação de base de rádio, um ponto de acesso, um transceptor de rádio, um conjunto de serviço básico (BSS), um conjunto de serviço estendido (ESS), um Nó B, eNodeB (eNB), Nó B doméstico, eNodeB doméstico, ou alguma outra terminologia adequada. A área de cobertura geográfica 110 para uma estação base pode ser dividida em setores correspondentes a partes da área de cobertura (não ilustrada). O sistema de comunicações sem fio 100 pode incluir estações base 105 de tipos diferentes (por exemplo, macro, micro, e/ou pico estações base). Pode haver áreas de cobertura sobrepostas para diferentes tecnologias.
[0050] O sistema de comunicações sem fio 100 pode suportar a operação sincronizada ou assíncrona. Para operação sincronizada, as estações base podem ter temporização de quadro similar, e transmissões de diferentes estações base podem ser aproximadamente alinhadas em tempo. Para operação assíncrona, as estações base podem ter diferentes temporizações de quadro, e transmissões de diferentes estações base podem não estar alinhadas com tempo. Nos exemplos, algumas estações base 105 podem ser sincronizadas enquanto outras estações base podem ser assíncronas.
[0051] Os UEs 115 são dispersos através de todo o sistema de comunicações sem fio 100, e cada dispositivo pode ser estacionário ou móvel. Um UE 115 pode ser referido também pelos versados na técnica como uma estação móvel, uma estação de assinante, uma unidade móvel, uma unidde de assinante, uma unidade sem fio, uma unidade remota, um dispositivo móvel, um dispositivo sem fio, um dispositivo de comunicações sem fio, um dispositivo remoto, uma estação de assinante móvel, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem fio, um terminal remoto, um aparelho, um agente de usuário, um equipamento de usuário, um cliente móvel, um cliente, ou alguma outra terminologia adequada. Um UE 115 pode ser um telefone celular, um assistente digital pessoal (PDA), um modem sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo portátil, um computador tablet, um computador laptop, um telefone sem fio, uma estação de circuito local sem fio (WLL) ou similares. Um dispositivo de comunicação pode comunicar com as macro estações base, pico estações base, femto estações base, estações base retransmissoras e similares.
[0052] Os links de comunicação 125 ilustrados no sistema de comunicações sem fio 100 podem incluir transmissões de uplink (UL) de um UE 115 para uma estação base 105 e/ou transmissões de downlink (DL), de uma estação base 105 para um UE 115. As transmissões de downlink podem ser chamadas também de transmissões de link de avanço enquanto as transmissões de uplink podem ser chamadas também como transmissões de link reverso. Nos exemplos, os links de comunicação 125 são portadores TDD portando tráfego bidirecional dentro dos quadros de tráfego.
[0053] Nos exemplos, o sistema de comunicações sem fio 100 é uma rede LTE/LTE-A. Nas redes LTE/LTE-A, o termo Nó B evoluído (eNB) pode ser geralmente utilizado para descrever as estações base 105. O sistema de comunicações sem fio 100 pode ser uma rede LTE/LTE-A Heterogênea na qual diferentes tipos de eNBs fornecem cobertura para várias regiões geográficas. Por exemplo, cada eNB pode fornecer cobertura de comunicação para um macro célula, um pico célula, uma femto célula, e/ou outros tipos de célula. Um macro célula geralmente cobre uma área geográfica relativamente grande (por exemplo, vários quilômetros em raio) e pode permitir o acesso irrestrito p elos UEs com assinaturas de serviço com o provedor de rede. Uma pico célula cobriria geralmente uma área geográfica relativamente menor e pode permitir acesso irrestrito pelos UEs com assinaturas de serviço com o provedor de rede. Uma femto célula também cobriria geralmente uma área geográfica relativamente pequena (uma residência, por exemplo) e, em adição ao acesso irrestrito, também forneceria acesso restrito pelos UEs possuindo uma associação com a femto célula (por exemplo, UEs em um grupo de assinantes fechado (CSG), UEs para usuários na residência, e similares). 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. E, um eNB para uma femto célula pode ser referido como um femto eNB ou um eNB doméstico. Um eNB pode suportar uma ou múltiplas (por exemplo, duas, três, quatro e similares) células.
[0054] O sistema de comunicações sem fio 100 de acordo com uma arquitetura de rede LTE/LTE-A pode ser referido como um Sistema de Pacote Evoluído (EPS). EPS pode incluir um ou mais UEs 115, uma Rede de Acesso a Rádio Terrestre UMTS Evoluída (E-UTRAN), um Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) (por exemplo, rede núcleo 130), um Servidor de Assinante Doméstico (HSS), e Serviços IP do Operador. EPS pode interconectar com outras redes de acesso utilizando outras Tecnologias de Acesso a Rádio. Por exemplo, EPS pode interconectar com uma rede com base em UTRAN e/ou uma rede com base em CDMA através de um ou mais Nós de Suporte GPRS Servidores (SGSNs). Para suportar a mobilidade dos UEs 115 e/ou equilíbrio de carga, EPS pode suportar a reconfiguração TDD dinâmica de um ou mais UEs 115, como será discutido em maiores detalhes abaixo.
[0055] E-UTRAN pode incluir as estações base 105 e pode fornecer o plano de usuário e as terminações de protocolo de plano de controle na direção dos UEs 115. As estações base 105 podem ser conectadas a outras estações base 105 através do link de canal de acesso de retorno 134 (por exemplo, uma interface X2). As estações base 105 podem fornecer um ponto de acesso para EPC para os UEs 115. As estações base 105 podem ser conectadas pelo link de canal de acesso de retorno 132 (por exemplo, uma interface S1) para o EPC. Nós lógicos dentro de EPC podem incluir uma ou mais das Entidades de Gerenciamento de Mobilidade (MMEs), um ou mais Circuitos de Acesso Servidores, e um ou mais Circuitos de Acesso de Rede de Dados em Pacote (PDN) (não ilustrados). Geralmente, MME pode fornecer gerenciamento de suporte e conexão. Todos os pacotes IP de usuário podem ser transferidos através do Circuito de Acesso Servidor, que pode ser conectado ao Circuito de Acesso PDN. O circuito de acesso PDN pode fornecer alocação de endereço IP UE além de outras funções. O circuito de acesso PDN pode ser conectado às redes IP e/ou Serviços IP do operador. Esses nós lógicos podem ser implementados em nós físicos separados ou um ou mais podem ser combinados em um nó físico único. As redes IP/Serviços IP do Operador podem incluir a Internet, uma Intranet, um Subsistema de Multimídia IP (IMS), e/ou um Serviço de Sequenciamento Comutado por Pacote (PS) (PSS).
[0056] Os UEs 115 podem ser configurados para comunicar de forma colaborativa com múltiplas estações base 105 através, por exemplo, Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas (MIMO), Múltiplos Pontos Coordenados (CoMP), ou outros esquemas. As técnicas MIMO utilizam múltiplas antenas nas estações base e/ou múltiplas antenas no UE para levar vantagem dos ambientes de múltiplos percurso para transmitir múltiplas sequências de dados. CoMP inclui técnicas para coordenação dinâmica de transmissão e recepção por um número de eNBs para aperfeiçoar a qualidade de transmissão geral para UEs além de aumentar a utilização de rede e espectro. Geralmente, as técnicas CoMP utilizam links de acesso de retorno 132 e/ou 134 para comunicação entre as estações base 105 para coordenar as comunicações de plano de controle e plano de usuário para os UEs 115.
[0057] As redes de comunicação que podem acomodar alguns dos vários exemplos descritos podem ser redes com base em pacote que operam de acordo com uma pilha de protocolo em camadas. No plano de usuário, as comunicações no suporte ou camada de Protocolo de Convergência de Dados em Pacote (PDCP) pode ser baseado em IP. Uma camada de Controle de Link de Rádio (RLC) pode realizar a segmentação de pacote e a nova montagem para comunicar através de canais lógicos. Uma camada de Controle de Acesso a Meio (MAC) pode realizar o manuseio de prioridade e multiplexação de canais lógicos nos canais de transporte. A camada MAC também pode utilizar ARQ Híbrido (HARQ) para fornecer a retransmissão na camada MAC para aperfeiçoar a eficiência de link. No plano de controle, a camada de protocolo de Controle de Recurso de Rádio (RRC) pode fornecer o estabelecimento, configuração e manutenção de uma conexão RRC entre o UE e a rede utilizada para os dados de plano de usuário. Na camada física, os canais de transporte podem ser mapeados para canais físicos.
[0058] LTE/LTE-A utiliza acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) em downlink e acesso múltiplo por divisão de frequência de portador único (SC-FDMA) em uplink. OFDMA e SC-FDMA dividem a largura de banda do sistema em múltiplos subportadores ortogonais (K), que também são referidos como tons, compartimentos, ou similares. Cada subportador pode ser modulado com dados. O espaçamento entre subportadores adjacentes pode ser fixo, e o número total de subportadores (K) pode depender da largura de banda do sistema. Por exemplo, K pode ser igual a 72, 180, 300, 600, 900 ou 1200 com um espaçamento de subportador de 15 kilohertz (KHz) para uma largura de banda de sistema correspondente (com faixa de proteção) de 1,4, 3, 5, 10, 15, ou 20 megahertz (MHz), respectivamente. A largura de banda do sistema também pode ser dividida em sub-bandas. Por exemplo, uma sub-banda pode cobrir 1,08 MHz, e pode haver 1, 2, 4, 8 ou 16 sub-bandas.
[0059] O sistema de comunicações sem fio 100 pode suportar a operação em múltiplos portadores, que pode ser referido como uma agregação de portador (CA) ou uma operação de múltiplos portadores. Um portador também pode ser referido como um portador de componente (CC), um canal, etc. Os termos "portador", "CC", e "canal" podem ser utilizados de forma intercambiável aqui. Um portador utilizado para downlink pode ser referido como CC de downlink, e um portador utilizado para uplink pode ser referido como CC de uplink. Um UE pode ser configurado com múltiplos CCs de downlink e um ou mais CCs de uplink para agregação de portador. Um eNB pode transmitir informação de dados e controle em um ou mais CCs de downlink para o UE. O UE pode transmitir dados e informação de controle em um ou mais CCs de uplink para o eNB.
[0060] Os portadores podem transmitir comunicações FDD bidirecionais (por exemplo, recursos de espectro emparelhados) e/ou TDD (por exemplo, recursos de espectro não emparelhados). As estruturas de quadro para FDD (por exemplo, estrutura de quadro tipo 1) e TDD (por exemplo, estrutura de quadro tipo 2) podem ser definidas. Cada estrutura de quadro pode ter um comprimento de quadro de rádio COPIAR EQUAÇÃO DA PÁGINA 16, LINHAS 24 e pode incluir dois meios quadros de comprimento COPIAR EQUAÇÃO DA PÁGINA 16, LINHA 25 cada. COPIAR EQUAÇÃO DA PÁGINA 16 LINHA 26 cada. Cada meio quadro pode incluir cinco subquadros de comprimento.
[0061] Para as estruturas de quadro TDD, cada subquadro pode portar tráfego UL ou DL, e subquadros especiais ("S") podem ser utilizados para comutar entre a transmissão DL para UL. A alocação dos subquadros UL e DL dentro de quadros de rádio pode ser simétrica ou assimétrica e pode ser reconfigurada de forma semiestática (por exemplo, mensagens RRC através de canal de acesso de retorno, etc.). Subquadros especiais podem portar algum tráfego DL e/ou UL e pode incluir um Período de Proteção (GP) entre o tráfego DL e UL. A comutaçao de tráfego UL para DL pode ser alcançada pela configuração do avanço de temporização nos UEs sem o uso de subquadros especiais ou um período de proteção entre os subquadros UL e DL. As configurações UL/DL com a periodicidade de ponto de comutaçao igual ao período de quadro (por exemplo, 10 ms) ou metade do período de quadro (por exemplo, 5 ms) pode ser suportado. Por exemplo, quadros TDD podem incluir um ou mais quadros Especiais, e o período entre quadros Especiais pode determinar a periodicidade de ponto de comutaçao de DL para UL TDD para o quadro. Para LTE/LTE-A, sete configurações UL/DL diferentes são definidas para fornecer entre 40% e 90% subquadros DL como ilustrado na tabela da figura 2 na Tabela 200. Como indicado na tabela 200, existem duas periodicidades de comutaçao, 5 ms e 10 ms. Para configurações com periodicidades de comutaçao 5 ms, existem dois subquadros especiais por quadro, e para configurações com periodicidades de comutaçao de 10 ms existe um subquadro especial por quadro. Algumas dessas configurações são simétricas, possuindo o mesmo número de partições de uplink e downlink, enquanto algumas são assimétricas, possuindo números diferentes de partições de uplink e downlink. Por exemplo, a configuração TDD UL/DL 1 é simétrica, com quatro subquadros de uplink e quadro subquadros de downlink, a configuração TDD UL/DL 5 favorece o rendimento de downlink, e configuração TDD UL/DL 0 favorece o rendimento de uplink.
[0062] A configuração UL/DL TDD particular que é utilizada por uma estação base pode ser baseada em exigências de usuário para a área de cobertura particular. Por exemplo, com referência novamente à figura 1, se um número relativamente grande de usuários em uma área de cobertura geográfica 110 estão recebendo mais dados do que estão transmitindo, a configuração UL/DL para a estação base associada 105 pode ser selecionada para favorecer o rendimento de downlink. De forma similar, se um número relativamente grande de usuários em uma área de cobertura 110 estiver transmitindo mais dados do que recebendo, a configuração UL/DL para a estação base associada 105 pode ser selecionada para favorecer o rendimento de uplink e a estação base 105 pode operar utilizando a configuração UL/DL 0. Em alguns aspectos, uma estação base 105 pode ser capaz de reconfigurar dinamicamente configurações UL/DL TDD para acomodar as condições de tráfego atuais. Tal reconfiguração TDD flexível pode ocorrer de forma semiestática (por exemplo, transmitida em informação de sistema, mensagens de paging, sinalização RRC, etc.) ou dinamicamente (por exemplo, sinalização de camada de controle de acesso a meio (MAC), sinalização de camada física (PHY), etc.). A reconfiguração TDD dinâmica pode ocorrer na ordem de um quadro único ou vários quadros (por exemplo, 10 ms, 50 ms, etc.). Cada célula pode adaptar a configuração TDD independentemente de outras células. Essas e outras técnicas para reconfiguração TDD flexível podem ser incluídas em "Adaptação de Tráfego e Gerenciamento de Interferência melhorada" (eIMTA), que pode ser implementada em algumas redes.
[0063] Em tais sistemas, os UEs 115 que são reconfigurados podem receber a mensagem de reconfiguração, e subquadros de transmissão/recepção nos quadros TDD subsequente utilizando a configuração UL/DL reconfigurada. Tais capacidades permitem uma comutaçao relativamente rápida para os UEs reconfigurados 115 de acordo com a situação instantânea de tráfego, e podem fornecer o rendimento de pacote melhorado entre os UEs 115 e a estação base 105. Um UE 115, por exemplo, pode estar em comunicação com uma estação base 105 utilizando uma configuração UL/DL TDD inicial. Essa configuração UL/DL TDD inicial, no entanto, pode se tornar desfavorável para o rendimento de pacote eficiente em um momento posterior. Por exemplo, o usuário pode comutar entre receber uma quantidade relativamente grande de dados para transmitir uma quantidade de dados relativamente grande. Em tal situação, uma razão de dados de transmissão de uplink para downlink pode ter uma mudança significativa, que pode resultar em uma configuração UL/DL previamente favorável se tornar uma configuração UL/DL desfavorável. Os sistemas que empregam eIMTA podem reconfigurar dinamicamente um UE para acomodar tais mudanças.
[0064] A figura 3 ilustra um sistema de comunicações sem fio 300 ilustrando células vizinhas utilizando a configuração TDD adaptativa de acordo com vários exemplos. A adaptação independente da configuração TDD pelas células vizinhas pode introduzir um novo tipo de interferência em redes eIMTA. Onde os eNBs vizinhos utilizam configurações TDD diferentes, alguns UEs podem sofrer interferência UE-UE quando do recebimento das transmissões em downlink em subquadros flexíveis.
[0065] Como ilustrado na figura 4, as configurações TDD selecionadas (por exemplo, predeterminadas) podem ter alguns subquadros que são sempre subquadros de downlink ou especiais enquanto alguns subquadros podem ser alocados de forma flexível entre uplink e downlink. Os subquadros que são subquadros fixos para cada configuração TDD e sofrem apenas de interferência eNB-UE podem ser chamados de subquadros âncora 405 enquanto os subquadros flexíveis que podem ter ambas as interferências eNB-UE e UE-UE podem ser chamados de subquadros não âncora 410. A interferência nos subquadros não âncora 410 pode, em alguns casos, ser diferente da interferência nos subquadros âncora 405 visto que inclui ambas a interferência BS-UE e a interferência UE-UE.
[0066] Com referência novamente à figura 3, eNB A 105-a pode ser o UE servidor 115-a enquanto o eNB B 105-b pode ser o UE servidor 115-b. Como ilustrado na figura 3, eNB A 105-a pode ser configurado na configuração UL/DL TDD 1 para um quadro N particular enquanto eNB B 105-b pode ser configurado na configuração UL/DL TDD 2. Em adição à interferência BS-UE (de outras células), UE 115-b pode sofrer interferência UE-UE 320 do UE 115-a nos subquadros 3 e 8, que pode ser diferente da interferência sofrida pelo UE 115-b em outros subquadros de downlink.
[0067] Nos exemplos, diferentes aspectos dos sistemas de comunicações sem fio 100 e/ou 300 tal como as estações base 105 e os UEs 115, podem ser configurados para realizar o retorno de canal separado para subquadros âncora e não âncora, incluindo indicadores de qualidade de canal tal como CSI, e podem adaptar separadamente os esquemas de modulação e codificação de canal e/ou técnicas de mitigação de interferência para os subquadros âncora e não âncora com base nos reportes CSI. Um UE 115, em alguns exemplos, pode ser configurado para fornecer reportes CSI periódicos, e reportes CSI aperiódicos. Reportes CSI periódicos podem ser fornecidos com base em, por exemplo, uma configuração de referência, e reportes CSI aperiódicos podem ser fornecidos com base em uma linha de tempo que é baseada em um momento de recepção de uma solicitação CSI e um subquadro de referência durante o qual CSI é estimado. A solicitação CSI pode ser utilizada para iniciar um reporte CSI periódico, um reporte CSI aperiódico, ou alguma combinação dos mesmos. Em alguns exemplos, a solicitação CSI pode indicar se um reporte CSI periódico, um reporte CSI aperiódico, ou alguma combinação dos mesmos é solicitada por uma estação base 105. Essa indicação pode ser contida explicitamente na solicitação CSI da estação base 105 para um UE 115, ou pode ser determinada pelo UE 115 com base em parâmetros conhecidos, políticas ou outros fatores. Em alguns exemplos, CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão dos reportes CSI de subquadro âncora, e CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão dos reportes CSI de subquadro não âncora. Em outros exemplos, CSI aperiódica pode ser utilizada para transmissão dos reportes CSI de subquadro não âncora, e CSI periódica pode ser utilizada para transmissão dos reportes CSI de subquadro âncora. Uma determinação do subquadro de referência para estimativa CSI aperiódica pode ser baseada em um momento de recepção de uma solicitação CSI aperiódica. Em alguns exemplos, CSI periódica pode ser realizada de acordo com uma linha de tempo que é definida por uma configuração UL/DL TDD de referência. Em exemplos adicionais, os reportes CSI periódicos e aperiódicos podem ser transmitidos em um único subquadro de uplink identificado através da multiplexação dos reportes CSI utilizando um canal compartilhado de uplink físico (PUSCH). De acordo com alguns exemplos, CSI periódica pode ser fornecida, o que pode incluir estimativas de indicador de qualidade de canal (CQI) e reporte de índice de matriz de pré-codificação (PMI), por exemplo. Vários exemplos de tais exemplos serão descritos com referência às figuras de 5 a 19.
[0068] O reporte CSI nas comunicações TDD pode ser fornecido de acordo com os valores de periodicidade estabelecidos com base na configuração de subquadro. Para retorno CSI aperiódico, uma solicitação CSI pode ser transmitida por um eNB, seguido pela estimativa CSI durante um subquadro de referência determinado pelo subquadro da solicitação CSI. A estimativa CSI pode então ser transmitida em um subquadro de uplink identificado. Em alguns exemplos, a transmissão de informação CSI aperiódica UL é no momento n + k, onde n denota o subquadro quando a solicitação foi recebida (por exemplo, formato DCI 0/4 no canal de controle de downlink físico (PDCCH) com o campo de solicitação CSI configurado para 1), e k é fornecido de acordo com a Tabela 1, que ilustra valores de k para subquadros diferentes com base na configuração UL/DL TDD, de acordo com vários exemplos.
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Tabela 1 O subquadro de referência utilizado para estimativa CSI é igual a n, que é o subquadro no qual o UE recebe o indicador de acionamento CSI, tal como no formato DCI 0/4.
[0069] Adicionalmente, em algumas implementações, a fim de simplificar as operações para eIMTA, uma ou mais configurações UL/DL TDD podem ser definidas como uma configuração UL/DL de referência para muitas operações de camada física. Por exemplo, as operações HARQ DL podem ser baseadas na configuração UL/DL TDD 5, independentemente da configuração UL/DL TDD real em uso em um quadro em particular. Dessa forma, se a configuração de subquadro UL/DL dinâmica for ativada, a temporização HARQ DL pode ser baseada na configuração de subquadro UL/DL 9:1 da configuração UL/DL TDD 5. Ao mesmo tempo, a operação HARQ UL pode ser baseada na configuração de subquadro UL/DL 0, independentemente da configuração de subquadro UL/DL real em uso em um quadro. Dessa forma, se a configuração de subquadro UL/DL dinâmica for ativada, a temporização HARQ UL pode ser baseada na configuração de subquadro UL/DL 4?6 da configuração de referência UL/DL TDD 0. De tal forma, as operações da camada física podem manter a temporização estabelecida apesar de as configurações UL/DL TDD poderem ser reconfiguradas para um UE em particular. De acordo com vários exemplos, o reporte CSI pode ser fornecido baseado, em parte, em uma configuração de referência.
[0070] Com referência agora à figura 5, um exemplo de reporte CSI periódico é discutido para vários exemplos. Tal reporte CSI periódico pode ser empregado pelos UEs 115 e estações base 105 descritos acima com referência às figuras 1 e 3, por exemplo. No exemplo da figura 5, um primeiro quadro (quadro n) 505 pode ter a configuração UL/DL TDD 2, e um segundo quadro (quadro n + 1) 510 pode, como resultado de uma reconfiguração dinâmica, possuir a configuração UL/DL TDD 1. A linha de tempo de reporte CSI Periódico desse exemplo pode utilizar o desenho de configuração de referência. Por exemplo, um eNB pode estabelecer uma configuração UL/DL TDD de referência. Um UE pode identificar um subquadro de referência 515 dentro de cada quadro 505, 510, para estimar CSI para o subquadro de referência 515, transmitir a CSI estimada em um subquadro de uplink periódico identificado 520, que pode ser determinado com base na configuração UL/DL TDD de referência. Em alguns exemplos, a configuração UL/DL TDD de referência é uma configuração de referência semiestática indicada para o UE pelo eNB através, por exemplo, de sinalização de Nível 1 (L1), sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) e/ou sinalização de controle de acesso a meio (MAC).
[0071] Dessa forma, CSI pode ser reportada no subquadro de uplink fixo independentemente de quaisquer reconfigurações UL/DL TDD do UE. De acordo com alguns exemplos, a configuração UL/DL TDD 2 pode ser utilizada como a configuração de referência se a configuração TDD 0/1/2/6 for utilizada. Dessa forma, um UE pode ser reconfigurado para qualquer uma das configurações 0/1/2/6, e o relatório CSI pode ser enviado no subquadro de número 2 ou 7. Em outros exemplos, a configuração UL/DL TDD 5 pode ser utilizada com a configuração de referência, todas as 7 configurações TDD podem ser utilizadas, e o reporte CSI só pode ser enviado no subquadro No. 2. Como notado acima, a configuração de referência pode ser fixa ou semiestática, por exemplo. Uma configuração de referência semiestática pode ser indicada para o UE através, por exemplo, da sinalização RRC e/ou sinalização L1. Adicionalmente, a sinalização L1 pode ser implícita ou explicita. Em alguns exemplos, as solicitações de programação e/ou sinais de referência sonoros (SRS) podem reutilizar a linha de tempo da configuração de referência para P-CSI.
[0072] Enquanto tal configuração de referência pode ser utilizada para CSI periódica, CSI aperiódica pode ter uma linha de tempo diferente, visto que configurações UL/DL TDD alteradas podem causar impacto ao subquadro de referência para uma CSI aperiódica, além do subquadro de uplink identificado no qual CSI aperiódica deve ser transmitida para a estação base. Com referência agora às figuras 6A e 6B, os quadros TDD ilustrativos 600 e 650 são descritos com referência à temporização CSI, de acordo com alguns exemplos. Com referência primeiramente à figura 6A, um primeiro quadro (quadro n) 605 pode ter configuração UL/DL TDD 2, e um segundo quadro (quadro n + 1) 610 pode ter uma configuração UL/DL TDD diferente, isso é, a configuração UL/DL TDD 1. Uma solicitação CSI 615 pode ser recebida no subquadro 6 do primeiro quadro 605.
[0073] Em alguns exemplos, depois de receber a solicitação CSI 615, um UE pode estimar ambas a CSI âncora e não âncora. A fim de estimar CSI, o UE determina um subquadro TDD de referência âncora 620 e um subquadro TDD de referência não âncora 625. O UE, de acordo com exemplos ilustrados na figura 6A, pode multiplexar CSI âncora e CSI não âncora e transmitir um reporte CSI 630 para o eNB. O subquadro TDD de referência âncora 620, de acordo com alguns exemplos, pode ser determinado com base no subquadro no qual a solicitação CSI 615 é recebida. Em alguns exemplos, o subquadro que aciona a medição CSI pode ser identificado como subquadro n, e o subquadro TDD de referência âncora 620 pode ser definido como n + k, que é mais próximo do subquadro âncora para um valor de k que é maior do que ou igual a zero. Para o subquadro TDD de referência não âncora 625, novamente o subquadro de acionamento pode ser n, e o subquadro não âncora de referência é n + k que é o subquadro de downlink não âncora mais próximo para um valor de k que é maior do que ou igual a zero. Tal formato CSI aperiódico pode ser sinalizado a partir da estação base para o UE através, por exemplo, da configuração RRC ou uma indicação dinâmica na sinalização L1.
[0074] Com referência à figura 6B, em alguns casos, um ou mais subquadros não âncora podem ser inválidos para medição. No exemplo da figura 6B, um primeiro quadro (quadro n) 655 pode ter a configuração UL/DL TDD 0, e um segundo quadro (quadro n + 1) 660 pode ter uma configuração UL/DL TDD diferente, isso é, a configuração UL/DL TDD 1. Uma solicitação CSI 665 pode ser recebida no subquadro 6 do primeiro quadro 655. Nesse exemplo, o subquadro de referência âncora 670 pode ser determinado como discutido acima com relação à figura 6A, mas não existe qualquer subquadro de referência de downlink não âncora, visto que a configuração UL/DL TDD contém apenas subquadros de uplink (subquadros 7-9 do quadro 655). Em tais casos, o reporte CSI aperiódico correspondente 675 para tais subquadros não âncora pode ser omitido enquanto ainda reporta a CSI correspondente do subquadro de referência âncora 670. Em tal caso, não há necessidade de se multiplexar a informação CSI, e a estimativa CSI do subquadro de referência âncora 670 é reportada.
[0075] Dessa forma, as figuras 6A e 6B ilustram que ambas a CSI de subquadro âncora e não âncora podem ser reportadas depois de um UE, de modo que o UE 115 das figuras 1 e/ou 3, por exemplo, receba uma solicitação CSI. Com base na solicitação CSI, o UE pode determinar que a CSI deve ser estimada para o subquadro TDD de referência âncora 620 ou 670, e/ou um subquadro TDD de referência não âncora 625, e realiza uma estimativa CSI para os subquadros determinados. Em alguns casos, o UE pode determinar a partir da solicitação CSI se um reporte CSI deve ser periódico, aperiódico, ou uma combinação dos dois. Em outros exemplos, o reporte CSI pode ser estaticamente configurado como periódico, aperiódico, ou uma combinação dos mesmos. O UE pode então transmitir a CSI âncora e não âncora em um reporte CSI aperiódico 630 ou 675 transmitido em um subquadro de uplink identificado. O subquadro de uplink identificado pode ser determinado, por exemplo, com base em um momento de recepção da solicitação CSI, de acordo com a temporização ilustrada na Tabela 1.
[0076] Com referência agora às figuras 7A e 7B, os quadros TDD ilustrativos 700 e 750, respectivamente, são descritos com referência à temporização CSI, de acordo com alguns exemplos. De acordo com alguns exemplos, uma estação base pode utilizar CSI periódica/aperiódica para diferenciar o retorno CSI âncora/não âncora. Com referência primeiro à figura 7A, um primeiro quadro (quadro n) 705 pode ter a configuração UL/DL TDD 2, e um segundo quadro (quadro n + 1) 710 pode ter uma configuração UL/DL TDD diferente, isso é, a configuração UL/DL TDD 1. Nesse exemplo, uma estação base pode utilizar CSI aperiódica para reportes CSI de subquadro âncora, e utilizar CSI periódica para reportes CSI de subquadro não âncora. De acordo com vários exemplos, a temporização CSI aperiódica pode incluir o recebimento de uma solicitação CSI aperiódica 715. Como notado acima, CSI aperiódica pode ser utilizada para reportes CSI de subquadro âncora, e, dessa forma, o UE pode determinar um subquadro de referência âncora 720. O subquadro de referência âncora 720 pode ser determinado de forma similar como discutido acima com relação à figura 6 para determinação de subquadro de referência aperiódica. Uma transmissão CSI âncora 735 pode ser transmitida com base na estimativa CSI âncora, a temporização da qual pode ser determinada pelo subquadro de acionamento no qual a solicitação CSI 715 foi recebida e a temporização descrita com relação à Tabela 1, e o subquadro de uplink identificado para transmissões 735 é determinado com base na configuração UL/DL TDD de referência para o UE.
[0077] O subquadro de referência não âncora 730 pode ser determinado, de forma similar à discutida acima, com relação à figura 6 para determinação de subquadro de referência aperiódico. No exemplo da figura 7A, os subquadros de referência não âncora 730 são determinados e a CSI é estimada para esses subquadros 730, que é então reportada nas transmissões CSI periódicas 725. A temporização das transmissões 725 pode ser determinada com base nos subquadros de referência não âncora periódicos 730 e a temporização como discutido com relação à Tabela 1, e o subquadro de uplink identificado para transmissões 725 é determinado na configuração UL/DL TDD de referência para o UE. De acordo com alguns exemplos, no caso de uma colisão entre reportes de CSI aperiódica e CSI periódica, o UE pode eliminar a transmissão da CSI periódica, pode eliminar a transmissão da CSI aperiódica, ou multiplexar ambos os reportes CSI em uma transmissão PUSCH.
[0078] A figura 7B ilustra quadros ilustrativos 755 e 760 nos quais uma estação base pode utilizar CSI aperiódica para reporte de CSI de subquadro não âncora, e utilizar CSI periódica para reporte de CSI de subquadro âncora. O primeiro quadro (quadro n) 755 pode ter a configuração UL/DL TDD 2, e o segundo quadro (quadro n + 1) 760 pode ter uma configuração UL/DL TDD diferente, isso é, a configuração UL/DL TDD 1. O subquadro de referência âncora 770, nesse exemplo, é um subquadro de referência CSI periódico, e uma configuração de referência, similar à discutida acima, pode ser utilizada para determinar o subquadro de referência âncora 770 e a temporização para um reporte CSI âncora periódico 775. O subquadro de referência âncora 770 pode ser determinado com base na configuração UL/DL TDD atual do UE. Uma solicitação CSI aperiódica 765 pode ser recebida, e um subquadro de referência não âncora correspondente 780 pode ser definido com base no subquadro que aciona o reporte CSI, referido como subquadro n. O subquadro de referência não âncora 780 pode ser definido como o subquadro n + k, no qual k é o subquadro não âncora mais próximo para um valor de k superior a ou igual a zero, de forma similar à discutida acima. Como com o exemplo da figura 7A, no caso de uma colisão entre os reportes de CSI aperiódica e CSI periódica, o UE pode eliminar a transmissão da CSI periódica, eliminar a transmissão da CSI aperiódica, ou multiplexar ambos os reportes CSI em uma transmissão PUSCH.
[0079] Com referência agora à figura 8, os quadros TDD ilustrativos 800 são descritos com relação ao reporte CSI para exemplos adicionais, onde uma estação base pode notificar um UE para que reporte CSI âncora ou não âncora através de sinalização explícita. No exemplo da figura 8, um primeiro quadro (quadro n) 805 pode ter a configuração UL/DL TDD 2, e um segundo quadro (quadro n + 1) 810 pode ter uma configuração UL/DL TDD, isso é, a configuração UL/DL TDD 1. No exemplo da figura 8, uma estação base pode indicar explicitamente o tipo de reporte CSI âncora/não âncora utilizando a sinalização L1. Em tais exemplos, uma solicitação CSI aperiódica 815 ou 830 pode ser recebida, e um subquadro de referência 820 ou 835 pode ser definido para o reporte CSI aperiódico 825 ou 840. A solicitação aperiódica 815 ou 830 aciona a determinação do subquadro de referência aperiódica 820 ou 835.
[0080] De acordo com alguns exemplos, o subquadro de acionamento é o subquadro n, e o subquadro de referência pode ser definido como o subquadro n + k que é o subquadro de referência aperiódico mais próximo 820 ou 835, onde k é superior a ou igual a zero. Como indicado acima, o subquadro de referência aperiódico pode ser um subquadro âncora 820 ou um subquadro não âncora 835, dependendo de se o reporte CSI âncora ou não âncora está sendo sinalizado. Tal sinalização pode ser, por exemplo, um bit adicionado em um campo de tipo CSI eIMTA na sinalização L1 da reconfiguração, tal como ilustrado na Tabela 2, por exemplo. Uma configuração de referência, tal como descrita com relação à figura 5, pode ser utilizada para o reporte CSI aperiódico e a temporização relacionada.
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Tabela 2
[0081] Em alguns outros exemplos, um campo de solicitação CSI sinalizado a partir de uma estação base para um UE pode ser redefinido para fornecer um campo de solicitação CSI de 2 bits, tal como ilustrado na Tabela 3.
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Tabela 3
[0082] Com referência agora à figura 9, quadros TDD ilustrativos 900 são descritos com relação ao reporte CSI para exemplos adicionais, onde um UE pode determinar implicitamente o tipo de retorno CSI aperiódico para diferenciar o retorno CSI âncora/não âncora. No exemplo da figura 9, um primeiro quadro (quadro n) 905 pode ter a configuração UL/DL TDD 1, e um segundo quadro (quadro n + 1) 910 pode ter uma configuração UL/DL TDD diferente, isso é, a configuração UL/DL TDD 2. No exemplo da figura 9, a fim de se realizar tal determinação, um subquadro de referência 920 ou 935 pode ser definido. Se um subquadro de acionamento for identificado como o subquadro n no qual a solicitação CSI 915 ou 930 é recebida, os subquadros de referência 920 ou 935 podem ser determinados como o subquadro n + k que está mais próximo do subquadro âncora/não âncora com um valor de k sendo superior a ou igual a zero. Em alguns exemplos, um UE pode reportar CSI âncora 925 quando o índice de quadro atual é ímpar, e pode reportar CSI não âncora 940 quando o índice de quadro atual é par. Obviamente, outros exemplos podem fornecer um UE reportando CSI não âncora em quadros ímpares, e CSI âncora em quadros pares. Várias outras variações de determinação implícita de retorno âncora e não âncora com base no índice de quadro e/ou outras informações podem ser implementadas também.
[0083] Com referência agora à figura 10, os quadros TDD ilustrativos 1000 são descritos com relação ao reporte CSI para exemplos adicionais, onde uma nova linha de tempo de reporte pode ser fornecida onde uma estação base e um UE podem utilizar a configuração TDD atual configurada dinamicamente para temporização CSI aperiódica, em vez de configuração de referência UL. No exemplo da figura 10 um primeiro quadro (quadro n) 1005 pode ter a configuração UL/DL TDD 1, e um segundo quadro (quadro n + 1) 1010 pode ter uma configuração UL/DL TDD diferente, isso é, a configuração UL/DL TDD 2. No exemplo da figura 10, depois de receber as solicitações CSI 1015 ou 1030, um UE pode reportar a CSI aperiódica 1025 ou 1040 no primeiro subquadro UL fixo válido n + k, onde k é superior a ou igual a 4. Dessa forma, os subquadros de uplink identificados para transmissão de reportes CSI 1025, e 1040 podem ser determinados com base em uma configuração UL/DL TDD atual configurada dinamicamente, com o subquadro de uplink identificado determinado com base em um subquadro de acionamento de downlink contendo a solicitação CSI e mais perto do subquadro de uplink subsequente que está a pelo menos k subquadros depois do subquadro de acionamento.
[0084] Com referência agora à figura 11, um diagrama em bloco 1100 ilustra um dispositivo 1105 para uso nas comunicações sem fio de acordo com vários exemplos. Em alguns exemplos, o dispositivo 1105 pode ser um exemplo de um ou mais aspectos das estações base 105 ou UEs 115 descritos com referência às figuras 1 e/ou 3. O dispositivo 1105 também pode ser um processador. O dispositivo 1105 pode incluir um módulo receptor 1110, um módulo CSI 1120 e/ou um módulo transmissor 1130. Cada um desses componentes pode estar em comunicação um com o outro.
[0085] Os componentes do dispositivo 1105 podem, individualmente ou coletivamente, ser implementados com um ou mais circuitos integrados específicos de aplicativo (ASICs) adaptados para realizar algumas ou todas as funções aplicáveis em hardware. Alternativamente, as funções podem ser realizadas por uma ou mais unidades de processamento (ou núcleos), em um ou mais circuitos integrados. Em outros exemplos, outros tipos de circuitos integrados podem ser utilizados (por exemplo, ASICs Estruturados/Plataformas, Conjuntos de Porta Programáveis em Campo (FPGAs), e outros ICs semipersonalizados), que podem ser programados de qualquer forma conhecida na técnica. As funções de cada unidade também podem ser implementadas, em todo ou em parte, com instruções consubstanciadas em uma memória, formatadas para serem executadas por um ou mais processadores específicos de aplicativo ou de finalidade geral.
[0086] Em alguns exemplos, o módulo receptor 1110 pode ser ou incluir um receptor de frequência de rádio (RF), tal como um receptor de RF operável para receber transmissões sem fio. O módulo receptor 1110 pode ser utilizado para receber vários tipos de dados e/ou sinais de controle (isso é, transmissões) através de um ou mais links de comunicação de um sistema de comunicações sem fio tal como um ou mais links de comunicação do sistema de comunicações sem fio 100 e/ou 300 descritos com referência às figuras 1 e/ou 3.
[0087] Em alguns exemplos, o módulo transmissor 1130 pode ser ou incluir um transmissor de RF que pode ser utilizado para transmitir vários tipos de dados e/ou sinais de controle (isso é, transmissões) através de um ou mais links de comunicação de um sistema de comunicações sem fio, tal como um ou mais links de comunicação do sistema de comunicações sem fio 100 e/ou 300 descrito com referência à figura 1 e/ou 3. Em alguns exemplos, o módulo CSI 1120 pode configurar e/ou realizar as operações de determinação e/ou sinalização CSI. As operações CSI realizadas pelo módulo CSI 1120 podem incluir algumas ou todas as operações de fornecimento discutidas acima com relação às figuras de 5 a 10.
[0088] A figura 12 ilustra um diagrama em bloco de um sistema de comunicações sem fio 1200 que pode ser configurado para reporte CSI de acordo com vários aspectos. Esse sistema de comunicações sem fio 1200 pode ser um exemplo de aspectos do sistema de comunicações sem fio 100 apresentado na figura 1, ou o sistema de comunicações sem fio 300 da figura 3. O sistema de comunicações sem fio 1200 pode incluir uma estação base 105-c. Em alguns exemplos, a estação base 105-c pode ser um exemplo de um ou mais aspectos dos eNBs ou estações base 105 e/ou 1105 descritos com referência à figura 1, 3 e/ou 11. A estação base 105-c pode ser configurada para implementar pelo menos algumas das características e funções CSI descritas com relação às figuras 1, 3, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10 e/ou 11. A estação base 105-c pode incluir antenas 1245, um módulo transceptor 1250, memória 1270, e um módulo processador 1260, cada um podendo estar em comunicação, direta ou indireta, com o outro (por exemplo, através de um ou mais barramentos 1280). O módulo transceptor 1250 pode ser configurado para comunicar de forma bidirecional, através das antenas 1245, com os UEs 115-a, 115-b. O módulo transceptor 1260 (e/ou outros componentes da estação base 105-c) também podem ser configurados para comunicar de forma bidirecional com uma ou mais redes. Em alguns casos, a estação base 105-c pode comunicar com a rede núcleo 130-a através do módulo de comunicações de rede 1265. A estação base 105-c pode ser um exemplo de uma estação base eNodeB, uma estação base eNodeB doméstica, uma estação base Nó B, e/ou uma estação base Nó B doméstica.
[0089] A estação base 105-c também pode ser comunicar com outras estações base 105, tal como a estação base 105-m e a estação base 105-n. Em alguns casos, a estação base 105-c pode comunicar com outras estações base tal como 105-m e/ou 105-n utilizando o módulo de comunicação de estação base 1215. Em alguns exemplos, o módulo de comunicação de estação base 1215 pode fornecer uma interface X2 dentro de uma tecnologia de comunicação sem fio LTE para fornecer a comunicação entre algumas das estações base 105. Em alguns exemplos, a estação base 105-c pode comunicar com outras estações base através da rede núcleo 130-a.
[0090] A memória 1270 pode incluir memória de acesso randômico (RAM) e memória de leitura apenas (ROM). A memória 1270 também pode armazenar código de software legível por computador e executável por computador 1275 contendo instruções que são configuradas para, quando executadas, fazer com que o módulo processador 1260 realize várias funções descritas aqui (por exemplo, processamento de chamada, gerenciamento de base de dados, direcionamento de mensagem, etc.). Alternativamente, o código de software executável por computador 1275 pode não ser diretamente executável pelo módulo processador 1260, mas pode ser configurado para fazer com que o processador, por exemplo, quando compilado e executado, realize as funções descritas aqui.
[0091] O módulo processador 1260 pode incluir um dispositivo de hardware inteligente, por exemplo, uma unidade de processamento central (CPU), um micro controlador, um circuito integrado específico de aplicativo (ASIC), etc. Os módulos transceptores 1250 podem incluir um modem configurado para modular os pacotes e fornecer pacotes modulados para as antenas 1245 para transmissão, e para demodular os pacotes recebidos das antenas 1245. Enquanto alguns exemplos da estação base 105-c podem incluir uma única antena 1245, a estação base 105-c pode incluir múltiplas antenas 1245 para múltiplos links que podem suportar a agregação de portador. Por exemplo, um ou mais links podem ser utilizados para suportar macro comunicações com UEs 115-a, 115-b.
[0092] De acordo com a arquitetura da figura 12, a estação base 105-c pode incluir adicionalmente um módulo de gerenciamento de comunicações 1240. O módulo de gerenciamento de comunicações 1240 pode gerenciar as comunicações com outras estações base 105. Por meio de exemplo, o módulo de gerenciamento de comunicações 1240 pode ser um componente da estação base 105-c em comunicação com alguns ou todos os outros componentes da estação base 105-c através de um barramento 1280. Alternativamente, a funcionalidade do módulo de gerenciamento de comunicações 1240 pode ser implementada como um componente do módulo transceptor 1250, como um produto de programa de computador e/ou como um ou mais elementos de controlador do módulo processador 1260.
[0093] Em alguns exemplos, a estação base 105-c inclui o módulo de seleção de configuração UL/DL TDD 1220 que determina uma configuração UL/DL TDD para os UEs 115-a, 115-b. No mesmo ponto, o módulo de seleção de configuração UL/DL TDD 1220 pode determinar que a configuração UL/DL para um ou mais UE 115 deve ser reconfigurada para uma configuração UL/DL diferente. Por exemplo, mudanças no tráfego entre a estação base 105-c e UE 115-b podem mudar de modo que os dados adicionais devam ser transmitidos para o UE 115-b, caso no qual o módulo de seleção de configuração UL/DL TDD 1220 pode determinar que o UE 115-b deva ser reconfigurado para operar de acordo com uma configuração UL/DL diferente. A estação base 105-c pode transmitir a nova configuração UL/DL TDD para o UE 115-f através do módulo de transmissão de configuração UL/DL TDD 1225, em conjunto com os módulos transceptores 1250.
[0094] Como mencionado acima, CSI para subquadros âncora e não âncora podem ser transmitidos pelos UEs 115, que podem ser utilizados pela estação base 105-c para modificar um ou mais parâmetros de comunicação com os UEs 115. O módulo de determinação de CSI 1230 pode ser configurado para realizar e/ou controlar parte ou todas as funções CSI de estação base ou aspectos descritos com referência a 1, 3, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10 e/ou 11 relacionados com a sinalização CSI e reportar com um UE. Por exemplo, o módulo de determinação CSI 1230 pode preparar uma solicitação CSI. Em alguns casos, a solicitação CSI indica para um UE 115 se um reporte CSI deve ser periódico, aperiódico, ou alguma combinação dos mesmos. A indicação do reporte CSI periódico ou aperiódico pode ser explicitamente incluída na solicitação CSI da estação base 105-c. Adicionalmente ou alternativamente, o UE 115 pode determinar dinamicamente se a estação base 105- c está solicitando um reporte CSI periódico, um reporte CSI aperiódico, ou alguma combinação dos mesmos com base em parâmetros conhecidos política ou fatores. Em alguns exemplos, a periodicidade ou falta da mesma da solicitação CSI pode ser configurada de forma estática. O módulo de determinação CSI 1230, ou partes do mesmo, pode incluir um processador e/ou parte ou toda a funcionalidade do módulo de determinação CSI 1230 pode ser realizada pelo módulo processador 1260 e/ou com relação ao módulo processador 1260.
[0095] Com referência agora à figura 13, um sistema de comunicações sem fio ilustrativo 1300 que realiza a estimativa CSI e reporte é apresentado. O sistema de comunicações sem fio 1300 inclui um UE 115-e que pode comunicar com a estação base 105-d para receber acesso a uma ou mais redes sem fio, e pode ser um exemplo dos aspectos do sistema de comunicações sem fio 100 da figura 1, o sistema de comunicações sem fio 300 da figura 3, o dispositivo 1105 da figura 22, e/ou o sistema de comunicações sem fio 1200 da figura 12. O UE 115-e pode ser um exemplo de um UE 115 das figuras 1, 3 e/ou 6. O UE 115-e pode ser configurado para implementar pelo menos parte das características e funções CSI descritas com relação às figuras 1, 3, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11 e/ou 12. O UE 115-e inclui uma ou mais antenas 1305 acopladas de forma comunicativa aos módulos receptores 1310 e módulos transmissores 1315, que são, por sua vez, acoplados de forma comunicativa a um módulo de controle 1320. O módulo de controle 1320 inclui um ou mais módulos processadores 1325, uma memória 1330 que pode incluir um código de software executável por computador 1335, um módulo de reconfiguração TDD 1340, e um módulo de reporte CSI 1345. O código de software executável por computador 1335 pode ser para execução pelo módulo processador 1325, módulo de reconfiguração TDD 1340 e/ou módulo de reporte CSI 1345.
[0096] Os módulos processadores 1325 podem incluir um dispositivo de hardware inteligente, por exemplo, uma unidade de processamento central (CPU), um micro controlador, um circuito integrado específico de aplicativo (ASIC), etc. A memória 1330 pode armazenar código de software legível por computador, executável por computador 1335 contendo instruções que são configuradas para, quando executadas (ou quando compiladas e executadas), fazer com que o módulo processador 1325 e/ou o módulo de reconfiguração TDD 1340 realiza várias funções descritas aqui (por exemplo, reconfiguração UL/DL TDD, e transmissão da informação HARQ nos recursos de uplink identificados). O módulo de reconfiguração TDD 1340 e/ou o módulo de reporte CSI 1345 podem ser implementados como uma parte dos módulos de processador 1325, ou pode ser implementado utilizando um ou mais CPUs ou ASICs separados, por exemplo. Os módulos transmissores 1315 podem transmitir para a estação base 105-g (e/ou outras estações base) para estabelecer as comunicações com uma ou mais redes de comunicações sem fio (por exemplo, E-UTRAN, UTRAN, etc.) como descrito acima. O módulo de reconfiguração TDD 1340 pode ser configurado para receber mensagens de reconfiguração TDD a partir da estação base 105-d e mudar uma configuração UL/DL TDD com base nas mensagens recebidas. O módulo de reporte CSI 1345 pode ser configurado para realizar e/ou controlar parte ou todas as funções ou aspectos CSI UE descritos com referência às figuras 1, 3, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11 e/ou 12 relacionadas com a sinalização, estimativa e reporte CSI. O módulo de reporte CSI 1345, ou partes do mesmo, pode incluir um processador e/ou parte ou toda a funcionalidade do módulo de reporte CSI 1345 pode ser realizada pelo módulo processador 1325 e/ou com relação ao módulo processador 1325. Os módulos receptores 1310 podem receber transmissões em downlink da estação base 105-d (e/ou outras estações base), como descrito acima. As transmissões de downlink são recebidas e processadas no UE 115-e. Os componentes de UE 115-e podem, individualmente ou coletivamente, ser implementados com um ou mais dentre os Circuitos Integrados Específicos de Aplicativo (ASICs), adaptados para realizar parte ou todas as funções aplicáveis em hardware. Cada um dos módulos notados pode ser um meio de realização de uma ou mais funções relacionadas com a operação do UE 115-e.
[0097] A figura 14 ilustra um exemplo de um módulo de reporte CSI 1345-a, que inclui um módulo de determinação de configuração UL/DL TDD 1405, um módulo de determinação de recurso CSI 1410, um módulo de estimativa CSI 1415, e um módulo de transmissão CSI 1420. O módulo de determinação de configuração UL/DL TDD 1205 pode receber a informação de configuração UL/DL TDD a partir de uma estação base, e determinar a configuração UL/DL TDD de acordo com a informação. Essa informação pode ser recebida através de um bloco de informação de sistema (por exemplo, SIB1), ou pode ser recebida através de uma ou mais mensagens de reconfiguração recebidas da estação base de acordo com eIMTA, por exemplo. O módulo de determinação de recurso CSI 1410 pode determinar os subquadros de referência âncora e/ou não âncora para estimativa de CSI, como discutido acima. O módulo de estimativa CSI 1415 pode realizar a estimativa CSI para subquadros âncora e não âncora, como discutido aqui. O módulo de transmissão CSI 1420 pode identificar um ou mais subquadros de uplink para transmissão de reportes CSI, também como discutido aqui. Os componentes do módulo de reporte CSI 1345-a podem, individualmente ou coletivamente, ser implementados com um ou mais ASICs adaptados para realizar parte ou todas as funções aplicáveis em hardware. Cada um dos módulos notados pode ser um meio de realização de uma ou mais funções relacionadas com a operação do módulo de reporte CSI 1345- a.
[0098] A figura 15 é um diagrama em bloco de um sistema 1500 incluindo uma estação base 105-e e um UE 115-f. Esse sistema 1500 pode ser um exemplo do sistema de comunicações sem fio 100 da figura 1, o sistema de comunicações sem fio 300 da figura 3, o sistema de comunicações sem fio 1200 da figura 12, ou o sistema de comunicações sem fio 1300 da figura 13. A estação base 105- e pode ser equipada com antenas 1534-a a 1534-x, e o UE 115-f pode ser equipado com antenas 1552-a a 1552-n. Na estação base 105-e, o processador de transmissão 1520 pode receber dados de uma fonte de dados.
[0099] O processador de transmissão 1520 pode processar os dados. O processador de transmissão 1520 também pode gerar símbolos de referência, e um sinal de referência específico de célula. Um processador MIMO de transmissão (TX) 1530 pode realizar o processamento espacial (por exemplo, pré-codificação) nos símbolos de dados, símbolos de controle e/ou símbolos de referência, se aplicável, e pode fornecer sequências de símbolo de saída para o modulador/demoduladores de transmissão 1532-a a 1532-x. Cada modulador/demodulador 1532 pode processar uma sequência de símbolos de saída respectiva (por exemplo, para OFDM, etc.) para obter uma sequência de amostra de saída. Cada modulador/demodulador 1532 pode processar adicionalmente (por exemplo, converter em analógico, amplificar, filtrar e converter ascendentemente) a sequência de amostras de saída para obter um sinal de downlink (DL). Em um exemplo, sinais DL do modulador/demoduladores 1532-a a 1532-x podem ser transmitidos através das antenas 1534-a a 1534-x, respectivamente, de acordo com uma configuração de Uplink/Downlink TDD particular.
[0100] No UE 115-f, as antenas UE 1552-a a 1552-n podem receber sinais DL de acordo com a configuração de Uplink/Downlink TDD particular a partir da estação base 105-e e podem fornecer os sinais recebidos para o modulador/demoduladores 1554-a a 1554-n, respectivamente. Cada modulador/demodulador 1554 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descendentemente e digitalizar) um sinal recebido respectivo para obtenção de amostras de entrada. Cada modulador/demodulador 1554 pode processar adicionalmente as amostras de entrada (por exemplo, para OFDM, etc.) para obter símbolos recebidos. Um detector MIMO 1556 pode obter símbolos recebidos de todos os moduladores/demoduladores 1554-a a 1554-n, realizar a detecção MIMO nos símbolos recebidos se aplicável, e fornecer símbolos detectados. Um processador de recepção 1558 pode processar (por exemplo, demodular, desintercalar e decodificar) os símbolos detectados, fornecendo dados decodificados para o UE 115-f para uma saída de dados e fornecer informação de controle decodificada para um processador 1580, ou memória 1582. O processador 1580 pode ser acoplado a um módulo de reporte CSI 1345-b que pode realizar as funções ou aspectos de reporte CSI do UE 115-f, tal como descrito acima. O processador 1580 pode realizar a formatação de quadro de acordo com uma configuração UL/DL TDD atual, e pode, dessa forma, configurar de forma flexível a estrutura de quadro UL/DL TDD com base na configuração UL/DL atual da estação base 105-e.
[0101] Em uplink (UL), no UE 115-f, um processador de transmissão 1564 pode receber e processar dados a partir de uma fonte de dados. O processador de transmissão 1564 pode gerar também símbolos de referência para um sinal de referência. Os símbolos do processador de transmissão 1564 podem ser pré-codificados por um processador MIMO de transmissão 1566 se aplicável, processados adicionalmente pelo modulador/demoduladores 1554-a a 1554-n (por exemplo, para SC-FDMA, etc.), e ser transmitidos para a estação base 105-e de acordo com os parâmetros de transmissão recebidos da estação base 105-e. Na estação base 105-e, os sinais UL do UE 115-f podem ser recebidos pelas antenas 1534, processados pelo modulador/demoduladores 1532, detectados por um detector MIMO 1536, se aplicável, e adicionalmente processados por um processador de recebimento 1538. O processador de recebimento 1538 pode fornecer dados decodificados para uma saída de dados e para o processador 1540. Uma memória 1542 pode ser acoplada ao processador 1540. O processador 1540 pode realizar a formatação de quadro de acordo com uma configuração UL/DL TDD atual. Um módulo de determinação de CSI 1230-a pode, em alguns exemplos, configurar ou reconfigurar a estação base 105-e, ou um ou mais UEs para reporte e/ou sinalização CSI, como descrito acima. De forma similar à discutida acima, o sistema 1500 pode suportar a operação em múltiplos portadores de componente, cada um dos quais inclui sinais de forma de onda de frequências diferentes que são transmitidos entre a estação base 105-e e os UEs 115-f. Múltiplos portadores de componentes podem portar transmissões de uplink e downlink entre o UE 115-f e a estação base 105-e e a estação base 105-e pode suportar a operação em múltiplos portadores de componentes que podem, cada um possuir diferentes configurações TDD. Em alguns exemplos, o módulo de configuração UL/DL TDD 1544 pode reconfigurar dinamicamente a configuração UL/DL TDD dos portadores de estação base 105-e de acordo com comunicações em tempo real ou tempo quase real através da estação base 105-e. Os componentes de UE 115-f podem, individualmente ou coletivamente, ser implementados com um ou mais dentre os Circuitos Integrados Específicos de Aplicativo (ASICs) adaptados para realizar parte ou todas as funções aplicáveis em hardware. Cada um dos módulos notados pode ser um meio de realização de uma ou mais funções relacionadas com a operação do sistema 1500. De forma similar, os componentes da estação base 105-e podem, individualmente ou coletivamente, ser implementados com um ou mais Circuitos Integrados Específicos de Aplicativo (ASICs) adaptados para realizar parte ou todas as funções aplicáveis em hardware. Cada um dos componentes notados pode ser um meio para realização de uma ou mais funções relacionadas com a operação do sistema 1500.
[0102] A figura 16 ilustra um método 1600 que pode ser realizado por um UE em um sistema de comunicações sem fio de acordo com vários exemplos. O método 1600 pode, por exemplo, ser realizado por um UE da figura 1, 3, 12, 13 e/ou 15, ou o dispositivo 1105 da figura 11, ou utilizando qualquer combinação de dispositivos descrita para essas figuras. Inicialmente, no bloco 1605, o UE recebe pelo menos uma solicitação por informação de estado de canal (CSI) da estação base. No bloco 1610, o UE determina que a CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI. O UE estima, no bloco 1615, uma ou mais dentre CSI âncora para o subquadro TDD de referência âncora ou CSI não âncora para o subquadro TDD de referência não âncora. Finalmente, no bloco 1620, o UE transmite pelo menos uma parte da CSI âncora ou CSI não âncora em um ou mais subquadros de uplink identificados, os um ou mais subquadros de uplink identificados determinados com base pelo menos em parte em um momento de recebimento de pelo menos uma solicitação CSI.
[0103] A figura 17 ilustra um método 1700 que pode ser realizado por um UE em um sistema de comunicações sem fio de acordo com vários exemplos. O método 1700 pode, por exemplo, ser realizado por um UE da figura 1, 3, 12, 13 e/ou 15, ou dispositivo 1105 da figura 11, ou utilizando qualquer combinação de dispositivos descritos para essas figuras. Inicialmente no bloco 1705, o UE recebe uma solicitação de informação de estado de canal (CSI) da estação base. No bloco 1710, o UE determina que CSI deve ser estimada para um ou mais dentre um subquadro TDD de referência âncora ou um subquadro TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação CSI. O UE estima, no bloco 1715, uma ou mais dentre a CSI âncora para o subquadro TDD de referência âncora ou a CSI não âncora para o subquadro TDD de referência não âncora. Finalmente, no bloco 1720, o UE transmite pelo menos uma parte da CSI âncora e não âncora em um reporte CSI aperiódico transmitido em um subquadro de uplink identificado, o subquadro de uplink identificado determinado com base pelo menos em parte em um momento de recepção de pelo menos uma solicitação CSI.
[0104] A figura 18 ilustra um método 1800 que pode ser realizado por um UE em um sistema de comunicações sem fio de acordo com vários exemplos. O método 1800 pode, por exemplo, ser realizado por um UE da figura 1, 3, 12, 13 e/ou 15, ou o dispositivo 1105 da figura 11, ou utilizando qualquer combinação de dispositivos descrita para essas figuras. Inicialmente, no bloco 1805, o UE determina uma configuração de uplink/downlink TDD de referência (UL/DL). No bloco 1810, o UE identifica um subquadro de referência para estimativa de informação de estado de canal (CSI), o subquadro de referência identificado com base em uma confiugraçao de subquadro UL/DL TDD configurada atual do UE. No bloco 1815, o UE estima a CSI para o subquadro de referência. Finalmente, no bloco 1820, o UE transmite pelo menos uma parte da CSI estimada em um subquadro de uplink periódico, o subquadro de uplink periódico determinado com base na configuração UL/DL TDD de referência.
[0105] A descrição detalhada apresentada acima com relação aos desenhos em anexo descreve exemplos ilustrativos e não representa os únicos exemplos que podem ser implementados ou que estão dentro do escopo das reivindicações. O termo "ilustrativo" utilizado por toda essa descrição significa "servindo como um exemplo, caso ou ilustração" e não "preferido" ou "vantajoso sobre outros exemplos". A descrição detalhada inclui detalhes específicos para fins de fornecimento de uma compreensão das técnicas descritas. Essas técnicas, no entanto, podem ser praticadas sem esses detalhes específicos. Em alguns casos, estruturas e dispositivos bem conhecidos são ilustrados na forma de diagrama em bloco a fim de evitar obscurecer os conceitos dos exemplos descritos.
[0106] Informação e sinais podem ser representados utilizando-se qualquer uma dentre uma variedade de diferentes tecnologias e técnicas. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informação, sinais, bits, símbolos e chips que podem ser referidos por toda a descrição acima podem ser representados por voltagens, correntes, ondas eletromagnéticas, partículas ou campos magnéticos, partículas ou campos óticos, ou qualquer combinação dos mesmos.
[0107] Os vários blocos ilustrativos e módulos descritos com relação à descrição apresentada aqui podem ser implementados ou realizados com um processador de finalidade geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado específico de aplicativo (ASIC), um conjunto 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 realizar as funções descritas aqui. Um processador de finalidade geral pode ser um microprocessador, mas na alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, micro controlador, ou máquina de estado. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, múltiplos microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo DSP, ou qualquer outra configuração similar.
[0108] As funções descritas aqui podem ser implementadas em hardware, software executado por um processador, firmware, ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementadas em software executado por um processador, as funções podem ser armazenadas ou transmitidas como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. Outros exemplos e implementações estão dentro do escopo e espírito da descrição e reivindicações em anexo. Por exemplo, devido à natureza do software, funções descritas acima podem ser implementadas utilizando-se software executado por um processador, hardware, firmware, hardwiring, ou combinações de qualquer um dos mesmos. As características implementando as funções também podem ser fisicamente localizadas em várias posições, incluindo distribuídas de modo que partes das funções sejam implementadas em locais físicos diferentes. Como utilizado aqui, incluindo nas reivindicações, o termo "e/ou", quando utilizado em uma lista de dois ou mais itens, significa que qualquer um dos itens listados pode ser empregado sozinho, ou qualquer combinação de dois ou mais dos itens listados pode ser empregada. Por exemplo, se uma composição for descrita como contendo componentes A, B e/ou C, a composição pode conter A apenas; B apenas; C apenas, A e B em combinação; A e C em combinação; B e C em combinação; ou A, B e C em combinação. Além disso, como utilizado aqui, incluindo nas reivindicações, "ou" como utilizado em uma lista de itens (por exemplo, uma lista de itens introduzida por uma frase tal como "pelo menos um dentre" ou "um ou mais de") indica uma lista separada de modo que, por exemplo, uma lista de "pelo menos um dentre A, B ou C" signifique A ou B ou C ou AB ou AC ou BC ou ABC (isso é, A e B e C).
[0109] Meio legível por computador inclui meio de armazenamento em computador e meio de comunicação incluindo qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador de um lugar para outro. Um meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível que possa ser acessado por um computador de finalidade geral ou especial. Por meio de exemplo, e não de limitação, o meio legível por computador pode compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM ou outro armazenamento em disco ótico, armazenamento em disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético ou qualquer outro meio que possa ser utilizado para portar ou armazenar meios de código de programa desejado na forma de instruções ou estruturas de dados e que possa ser acessado por um computador de finalidade geral ou especial, ou um processador de finalidade geral ou especial. Além disso, qualquer conexão é adequadamente chamada de meio legível por computador. Por exemplo, se software for transmitido de um sítio da rede, servidor ou outra fonte remota utilizando um cabo coaxial, um cabo de fibra ótica, um par torcido, uma linha de assinante digital (DSL), ou tecnologias sem fio tal como infravermelho, rádio e micro-ondas, então o cabo coaxial, o cabo de fibra ótica, o par torcido, DSL ou tecnologias sem fio tal como infravermelho, rádio e micro-ondas são incluídos na definição de meio. Disquete e disco, como utilizados aqui, incluem disco compacto (CD), disco a laser, disco ótico, disco versátil digital (DVD), disquete e disco Blu-ray onde disquetes normalmente reproduzem dados magneticamente, enquanto discos reproduzem dados oticamente com lasers. Combinações do acima exposto são incluídas dentro do escopo de meio legível por computador.
[0110] A descrição anterior é fornecida para permitir que uma pessoa versada na técnica crie ou faça uso da descrição. Várias modificações à descrição serão prontamente aparentes aos versados na técnica, e os princípios genéricos definidos aqui podem ser aplicados a outras variações sem se distanciar do espírito ou escopo da descrição. Por toda essa descrição o termo "exemplo" ou "ilustrativo" indica um exemplo ou caso e não implica ou exige qualquer preferência para o exemplo notado. Dessa forma, a descrição não deve ser limitada aos exemplos e desenhos descritos aqui, mas deve ser acordado o escopo mais amplo consistente com os princípios e características de novidade descritos aqui.

Claims (15)

1. Método (1700) para comunicação sem fio realizado por um equipamento de usuário, UE, em comunicação por duplexação por divisão de tempo, TDD, com uma estação- base, o método caracterizado por compreender: receber (1705) uma solicitação de informações de estado de canal, CSI, a partir da estação-base; determinar (1710) que as CSI devem ser estimadas para um subquadro de TDD de referência âncora e um subquadro de TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação de CSI; estimar (1715) uma CSI âncora para o subquadro de TDD de referência âncora e uma CSI não âncora para o subquadro de TDD de referência não âncora; e transmitir (1720) pelo menos uma porção das CSI âncora e das CSI não âncora em um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados, em que o um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados são determinados com base, pelo menos em parte, em um momento de recebimento da solicitação de CSI, em que a transmissão compreende: transmitir as CSI não âncora em um relatório de CSI aperiódico; e transmitir as CSI âncora em um relatório de CSI periódico.
2. Método (1700), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados ser adicionalmente determinado com base em uma configuração UL/DL de TDD de referência que é diferente de uma configuração UL/DL de TDD configurada atual do UE.
3. Método (1700), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelas CSI âncora ou as CSI não âncora serem determinadas com base em um índice de quadro atual.
4. Método (1700), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelas CSI âncora ou as CSI não âncora serem relatadas em quadros alternativos.
5. Método (1700), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados ser determinado com base em uma configuração de enlace ascendente/enlace descendente de TDD de referência, UL/DL.
6. Método (1700), de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados ser determinado com base em um subquadro de ativação de enlace descendente contendo a solicitação de CSI e subsequente subquadro de enlace ascendente não âncora mais perto que está pelo menos k subquadros após o subquadro de ativação de enlace descendente.
7. Método (1700), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por k ser maior do que ou igual a zero.
8. Memória caracterizada por compreender instruções para realizar um método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 7.
9. Aparelho de equipamento de usuário, UE, (115- e) configurado para comunicação sem fio por duplexação por divisão de tempo (TDD) com uma estação-base (105-d), o aparelho caracterizado por compreender: meios para receber (1310) uma solicitação de informações de estado de canal, CSI, da estação-base; meios para determinar (1345) que as CSI devem ser estimadas para um subquadro de TDD de referência âncora e um subquadro de TDD de referência não âncora em resposta ao recebimento da solicitação de CSI; meios para estimar (1345) uma CSI âncora para o subquadro de TDD de referência âncora e uma CSI não âncora para o subquadro de TDD de referência não âncora; e meios para transmitir (1315) pelo menos uma porção das CSI âncora e das CSI não âncora em um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados, em que o um ou mais subquadros de enlace ascendente são determinados com base, pelo menos em parte, em um momento de recepção da solicitação de CSI; em que os meios para transmitir transmitem as CSI não âncora em um relatório CSI periódico, e transmitem as CSI âncora em um relatório CSI aperiódico.
10. Aparelho (115-e), de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados ser adicionalmente determinado com base em uma configuração UL/DL de TDD de referência que é diferente de uma configuração UL/DL de TDD configurada atual do aparelho UE.
11. Aparelho (115-e), de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelas CSI âncora ou as CSI não âncora serem determinadas em um índice de quadro atual.
12. Aparelho (115-e), de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelas CSI âncora e as CSI não âncora serem relatadas em quadros alternativos.
13. Aparelho (115-e), de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados ser determinado com base em uma configuração de enlace ascendente/descendente, UL/DL, TDD de referência.
14. Aparelho (115-e), de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo um ou mais subquadros de enlace ascendente identificados ser determinado com base em um subquadro de ativação de enlace descendente contendo a solicitação de CSI e um subquadro de enlace descendente não âncora subsequente seguindo o subquadro de ativação de enlace descendente que está pelo menos k subquadros após o subquadro de ativação de enlace descendente.
15. Aparelho (115-e), de acordo com a reivindicação 14, caracterizado por k ser maior do que ou igual a zero.
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