BR112016023355B1 - Equipamento de usuário e aparelho de comunicação sem fio - Google Patents

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Abstract

TÉCNICAS DE PROCEDIMENTOS PARA RELATÓRIO PARA MEDIÇÕES DE QUALIDADE RECEBIDA DE SINAL DE REFERÊNCIA (RSRQ). São descritos técnicas de procedimentos para relatório para medições de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ). Em uma modalidade, por exemplo, o equipamento de usuário (UE) pode compreender pelo menos um transceptor de radiofrequência (RF), pelo menos uma antena de RF e lógica, pelo menos uma porção da qual está no hardware, em que a lógica serve para medir um indicador de força de sinal recebido (RSSI), determinar um valor de quantidade medido de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ) com base no RSSI medido, e mapear o valor de quantidade medido de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com a qual um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos correspondem a valores de quantidade medidos de RSRQ que excedem -3 dB. Outras modalidades são descritas e reivindicadas.

Description

CASO RELACIONADO
[0001] Este pedido de patente reivindica prioridade sobre o Pedido de Patente Provisório no U.S. 61/990.912, depositado em 9 de maio de 2014, cuja totalidade é incorporada no presente documento a título de referência.
CAMPO DA TÉCNICA
[0002] As modalidades no presente documento referem-se, em geral, a comunicações entre dispositivos em redes de comunicações sem fio de banda larga.
ANTECEDENTES
[0003] Em uma rede de comunicação sem fio tal como uma Rede de Acesso de Rádio Terrestre de Sistema de Telecomunicações Móvel Universal Evoluída (E-UTRAN), o equipamento de usuário (UE) pode realizar diversas medições de portadora no suporte de procedimentos de gerenciamento de mobilidade. Um exemplo de uma medição de portadora que um UE pode realizar é uma medição de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ). A fim de medir uma RSRQ, um UE pode medir um RSSI para uma largura de banda de medição e determinar uma medição de RSRQ com base na medição de RSSI. A fim de relatar uma medição de RSRQ a um nó B evoluído (eNB), um UE pode identificar um valor de relatório de RSRQ que corresponde àquela medição de RSRQ e enviar uma mensagem que compreende o valor de relatório de RSRQ para o eNB.
BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
[0004] A Figura 1 ilustra uma modalidade de um primeiro ambiente de operação.
[0005] A Figura 2 ilustra uma modalidade de um segundo ambiente de operação.
[0006] A Figura 3 ilustra uma modalidade de uma tabela de mapeamento de relatório de medição de RSRQ.
[0007] A Figura 4 ilustra uma modalidade de um primeiro fluxo de lógica.
[0008] A Figura 5 ilustra uma modalidade de um segundo fluxo de lógica.
[0009] A Figura 6 ilustra uma modalidade de um terceiro fluxo de lógica.
[0010] A Figura 7 ilustra uma modalidade de um meio de armazenamento.
[0011] A Figura 8 ilustra uma modalidade de um dispositivo.
[0012] A Figura 9 ilustra uma modalidade de uma rede sem fio.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0013] Diversas modalidades podem ser, de modo geral, destinadas a conjuntos de procedimentos de relatório para medições de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ). Em uma (1) modalidade, por exemplo, o equipamento de usuário (UE) pode compreender pelo menos um transceptor de radiofrequência (RF), pelo menos uma antena de RF e lógica, cuja pelo menos uma porção está no hardware, sendo que a lógica serve para medir um indicador de força de sinal recebido (RSSI), determinar um valor de quantidade medido de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ) com base no RSSI medido, e mapear o valor de quantidade medido de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com qual dentre um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos corresponde aos valores de quantidade medidos de RSRQ que excedem -3 dB. Outras modalidades são descritas e reivindicadas.
[0014] Várias modalidades podem compreender um ou mais elementos. Um elemento pode compreender qualquer estrutura disposta para realizar determinadas operações. Cada elemento pode ser implantado como hardware, software ou qualquer combinação dos mesmos, conforme desejado para um dado conjunto de parâmetros de projeto ou restrições de desempenho. Embora uma modalidade possa ser descrita com um número limitado de elementos em uma determinada topologia a título de exemplo, a modalidade pode incluir mais ou menos elementos em topologias alternativas conforme desejado para uma dada implantação. Vale notar que qualquer referência a "uma (1) modalidade" ou "uma modalidade" significa que um recurso, uma estrutura ou característica particular descritos em conjunto com a modalidade está incluído em pelo menos uma (1) modalidade. Os aparecimentos das expressões "em uma (1) modalidade", "em algumas modalidades" e "em várias modalidades" em vários locais no relatório descritivo não se referem, todos, necessariamente à mesma modalidade.
[0015] As técnicas reveladas no presente documento podem envolver a transmissão de dados através de uma ou mais conexões sem fio com o uso de uma ou mais tecnologias de banda larga móvel sem fio. Por exemplo, várias modalidades podem envolver transmissões em uma ou mais conexões sem fio de acordo com uma ou mais tecnologias e/ou padrões de Projeto de Parceria da 3a Geração (3GPP), Evolução a Longo Prazo (LTE) da 3GPP e/ou LTE-Avançada da 3GPP (LTE-A), incluindo suas revisões, progênie e variantes. Várias modalidades podem envolver adicional ou alternativamente transmissões de acordo com uma ou mais tecnologias e/ou padrões dentre Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM)/Taxas de Dados Taxa de Dados Ampliada para Evolução de GSM (EDGE), Sistema de Telecomunicação Móvel Universal (UMTS)/Acesso de Pacote em Alta Velocidade (HSPA) e/ou GSM com sistema de Serviço de Rádio de Pacote Geral (GPRS) (GSM/GPRS), incluindo suas revisões, progênie e variantes.
[0016] Os exemplos de tecnologias e/ou padrões de banda larga móvel sem fio também podem incluir, sem limitação, qualquer um dentre os padrões de banda larga sem fio 802.16 do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) como IEEE 802.16m e/ou 802.16p, Telecomunicações Móveis Internacionais Avançadas (IMT-ADV), Interoperabilidade Mundial para Acesso por Micro-ondas (WiMAX) e/ou WiMAX II, Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA) 2000 (por exemplo, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO, CDMA EV-DV, e assim por diante), Rede de Área Metropolitana de Rádio de Alto Desempenho (HIPERMAN), Banda Larga Sem Fio (WiBro), Acesso de Pacote de Enlace Descendente em Alta Velocidade (HSDPA), Pacote de Acesso (HSOPA) de Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal em Alta Velocidade (OFDM), Pacote de Acesso de Enlace Ascendente em Alta Velocidade (HSUPA), incluindo suas revisões, progênie e variantes.
[0017] Algumas modalidades podem envolver, adicional ou alternativamente comunicações sem fio de acordo com outras tecnologias e/ou padrões de comunicações sem fio. Os exemplos de outras tecnologias e/ou padrões de comunicações sem fio que podem ser usados em várias modalidades podem incluir, sem limitação, outros padrões de comunicação sem fio como os padrões IEEE como o IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11af, e/ou IEEE 802.11ah, padrões de Wi-Fi de Alta Eficiência desenvolvidos pelo Grupo de Estudo de WLAN de Alta Eficiência (HEW) de IEEE 802.11, padrões de comunicação sem fio de Aliança de Wi-Fi (WFA) como padrões de Wi-Fi, Wi-Fi Direto, Serviços Diretos de Wi-Fi, Gigabit Sem Fio (WiGig), Extensão de Exibição de WiGig (WDE), Extensão de Barramento de WiGig (WBE), Extensão Serial de WiGig (WSE) e/ou padrões desenvolvidos pelo Grupo de Tarefas de Rede de Reconhecimento de Vizinho de WFA (NAN), padrões de comunicações do tipo em máquina (MTC) como aqueles incorporados no Relatório Técnico de 3GPP (TR) 23.887, Especificação Técnica (TS) de 3GPP 22.368 e/ou 3GPP TS 23.682, e/ou padrões de comunicação de campo próximo (NFC) como padrões desenvolvidos pelo Fórum de NFC, incluindo quaisquer revisões, progênie e/ou variantes de qualquer um dentre os acima. As modalidades não se limitam a esses exemplos.
[0018] Além da transmissão através de uma ou mais conexões sem fio, as técnicas reveladas no presente documento podem envolver a transmissão de conteúdo através de uma ou mais conexões com fio através de uma ou mais mídias de comunicações com fio. Os exemplos de mídia de comunicações com fio podem incluir um fio, cabo, fios condutores de metal, placa de circuito impresso (PCB), backplane, malha de comutação, material semicondutor, fio de par torcido, cabo coaxial, fibras ópticas e assim por diante. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0019] A Figura 1 ilustra um exemplo de um ambiente operacional 100 que pode ser representativo de várias modalidades. No ambiente de operação 100, um UE 102 é localizado em uma célula 103, que é, de modo geral, servida por um eNB 104. Em algumas modalidades, a célula 103 pode compreender uma célula de uma Rede de Acesso de Rádio Terrestre de Sistema de Telecomunicações Móvel Universal Evoluída (E-UTRAN). Em diversas modalidades, durante a operação geral, o UE 102 pode realizar diversas medições de portadora no suporte de procedimentos de gerenciamento de mobilidade. Em algumas modalidades, tais medições de portadora podem incluir medições de portadoras usadas em célula 103. Em diversas modalidades, tais medições de portadora podem incluir, adicional ou alternativamente, medições de portadoras usadas em uma ou mais células próximas. Em algumas modalidades, o UE 102 pode realizar medições de portadora enquanto opera em um estado de RRC_IDLE. Em diversas modalidades, o UE 102 pode, adicional ou alternativamente, realizar medições de portadora enquanto opera em um estado de RRC_CONNECTED. Em algumas modalidades, a fim de relatar uma determinada medição de portadora para eNB 104, o UE 102 pode enviar informações de medição de portadora 106 para eNB 104. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0020] Em diversas modalidades, o UE 102 pode realizar uma ou mais medições de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ). Em algumas modalidades, a fim de realizar uma determinada medição de RSRQ, o UE 102 pode medir um RSSI para uma largura de banda de medição e determinar o valor da medição de RSRQ com base no RSSI medido. Em diversas modalidades, a fim de relatar uma medição de RSRQ para eNB 104, o UE 102 pode mapear o valor de medição de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ e enviar informações de medição de portadora 106 que compreende o valor de medição de RSRQ para eNB 104. Em algumas tais modalidades, o UE 102 pode mapear o valor de medição de RSRQ para o valor de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ. Em diversas modalidades, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ pode definir mapeamentos para valores de medição de RSRQ dentro de uma faixa de valores de medição de RSRQ prospectivos. Em algumas modalidades, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ pode definir uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ dentro da faixa de valores de medição de RSRQ prospectivos, e pode especificar um valor de relatório de RSRQ correspondente respectivo para cada uma dentre a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0021] Em diversas modalidades, o UE 102 pode realizar uma ou mais medições de RSRQ de acordo com um procedimento de medição de RSRQ modificado. Em algumas modalidades, por exemplo, o UE 102 pode realizar uma ou mais medições de RSRQ de acordo com um procedimento de medição de RSRQ modificado definido na 3GPP Versão 12. Em diversas modalidades, em combinação com a realização de medições de RSRQ de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado, o UE 102 pode medir RSSIs de acordo com um procedimento de medição de RSSI modificado. Em algumas modalidades, de acordo com tal procedimento de medição de RSSI modificado, o UE 102 pode medir um RSSI para uma largura de banda de medição como uma média linear das potencias recebidas totais em todos os símbolos de OFDM em que a largura de banda de medição em um subquadro, dividido pelo número de símbolos de OFDM em tal subquadro. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0022] Em diversas modalidades, pode ser possível que o valor de uma medição de RSRQ realizada de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado esteja substancialmente fora de uma faixa esperada de valores de medição de RSRQ possíveis de acordo com um procedimento de medição de RSRQ herdado. Em tais modalidades, se o UE 102 for configurado para determinar valores de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que define apenas subfaixas de valor de medição de RSRQ dentro de uma faixa de valor de medição de RSRQ contemplada com base no procedimento de medição de RSRQ herdado, o UE 102 pode não ter a capacidade para relatar algumas medições de RSRQ com um nível desejado de precisão.
[0023] São revelados no presente documento conjuntos de procedimentos de relatório para medições de RSRQ tal como pode ser implantado em algumas modalidades a fim de habilitar os UEs a relatarem precisamente as medições de RSRQ realizadas de acordo com tal procedimento de medição de RSRQ modificado. Em diversas modalidades, por exemplo, um UE pode implantar os conjuntos de procedimentos de relatório revelados para medições de RSRQ a fim de relatar medições de RSRQ realizadas de acordo com um procedimento de medição de RSRQ modificado definido na 3GPP Liberação 12. De acordo com os conjuntos de procedimentos revelados, em algumas modalidades, um procedimento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode ser implantado a fim de habilitar os UEs a relatarem precisamente as medições de RSRQ realizadas de acordo com um procedimento de medição de RSRQ modificado. Em diversas modali-dades, um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode ser implantado em combinação com o procedimento de relatório de medição de RSRQ melhorado. Em algumas modalidades, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode apresentar uma faixa de relatório de RSRQ estendida. Em diversas modalidades, após realizar uma medição de RSRQ de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado, um UE pode realizar o procedimento de relatório de medição de RSRQ melhorado, de acordo com o qual o mesmo pode mapear o valor de medição de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ de acordo com o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado. Em algumas tais modalidades, o UE pode, então, enviar uma mensagem que compreende o valor de relatório de RSRQ para um eNB a fim de relatar a medição de RSRQ que é realizada de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0024] A Figura 2 ilustra um exemplo de um ambiente de operação 200 que pode ser representativo de diversas modalidades nas quais os conjuntos de procedimentos de relatório revelados para medições de RSRQ podem ser implantados. No ambiente de operação 200, o UE 102 pode determinar uma medição de RSSI 208 para uma largura de banda de medição que compreende portadoras de frequência usadas em uma célula de uma rede de acesso de rádio tal como uma E-UTRAN. Em algumas modalidades, a largura de banda de medição pode compreender portadoras de frequência usadas em uma célula servidas pelo eNB 104, tal como a célula 103 da Figura 1. Em diversas modalidades, a largura de banda de medição pode compreender portadoras de frequência usadas em uma célula próxima. Em algumas modalidades, o UE 102 pode determinar um valor de quantidade medido de RSRQ 210 com base na medição de RSSI 208.
[0025] Em diversas modalidades, o UE 102 pode determinar o valor de quantidade medido de RSRQ 210 de acordo com um procedimento de medição de RSRQ modificado. Em algumas modalidades, por exemplo, o UE 102 pode determinar o valor de quantidade medido de RSRQ 210 de acordo com um procedimento de medição de RSRQ modificado definido em 3GPP Versão 12. Em diversas modalidades, combinado com a determinação de valor de quantidade medido de RSRQ 210 de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado, o UE 102 pode determinar a medição de RSSI 208 de acordo com um procedimento de medição de RSSI modificado. Em algumas tais modalidades, de acordo com o procedimento de medição de RSSI modificado, o UE 102 pode determinar a medição de RSSI 208 para a largura de banda de medição como uma média linear das potencias recebidas totais em todos os símbolos de OFDM na largura de banda de medição em um subquadro, dividida pelo número de símbolos de OFDM em tal subquadro. Em diversas modalidades, pode ser possível que um valor de quantidade de medição de RSRQ determinado de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado esteja fora de uma faixa esperada de valores de medição de RSRQ possíveis de acordo com um procedimento de medição de RSRQ herdado. Por exemplo, em algumas modalidades, uma medição de RSRQ realizada em um ambiente de carregamento de tráfego zero, de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado, pode, potencialmente, exceder um valor de medição de RSRQ mais alto contemplado pelo procedimento de medição de RSRQ herdado por uma quantidade substancial. As modalidades não se limitam a esse exemplo.
[0026] Em diversas modalidades, se o UE 102 realizar medições de RSRQ de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado, porém, relatar essas medições de acordo com um procedimento de relatório de medição de RSRQ herdado que contempla apenas valores de medição de RSRQ em uma faixa característica de um procedimento de medição de RSRQ herdado, então, o UE 102 pode não ter a capacidade para relatar precisamente algumas medições de RSRQ. Por exemplo, em algumas modalidades, um procedimento de relatório de medição de RSRQ herdado pode, de modo geral, contemplar as medições de RSRQ na faixa de -19,5 dB a -3 dB. O procedimento de relatório de medição de RSRQ herdado pode mapear medições de RSRQ dentro da faixa contemplada a valores de relatório de RSRQ em um nível de granularidade, tal como 0,5 dB, que permite o relatório preciso de medições de RSRQ dentro da faixa contemplada. No entanto, o procedimento de relatório de medição de RSRQ herdado pode mapear todas as medições de RSRQ que excedem -3 dB a um mesmo valor de relatório de RSRQ. Se o procedimento de medição de RSRQ herdado estiver sendo usado, quaisquer medições de RSRQ que excedam -3 dB - se houver - podem, de modo geral, fazer isso apenas em uma quantidade relativamente pequena, de modo que o valor de relatório de RSRQ correspondente a -3 dB ainda constitua um indicador preciso de tais medições. Por outro lado, se um procedimento de medição de RSRQ modificado estiver sendo usado de modo que possa render valores de medição de RSRQ que excedem substancialmente - 3 dB, o valor de relatório de RSRQ para o qual tais valores seriam mapeados de acordo com o procedimento de relatório de medição de RSRQ herdado - o valor de relatório de RSRQ correspondente a -3 dB - pode não constituir um indicador preciso de tais medições. As modalidades não se limitam a esse exemplo.
[0027] Em diversas modalidades, a fim de permitir relatar precisa mente as medições de RSRQ realizadas de acordo com o procedimento de medição de RSRQ modificado, o UE 102 pode ser configurado para relatar tais medições de acordo com um procedimento de relatório de medição de RSRQ melhorado. Em algumas modalidades, o procedimento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode utilizar um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado. Em diversas modalidades, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode apresentar uma faixa de relatório de RSRQ estendida. Em algumas modalidades, de acordo com a faixa de relatório de RSRQ estendida, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode mapear medições de RSRQ que estão fora de uma faixa contemplada por um esquema de mapeamento herdado para medições de RSRQ em um nível de granularidade que permite o relato preciso de tais medições de RSRQ. Em diversas modalidades, por exemplo, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode mapear tal medição de RSRQ para valores de relatório de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB. As modalidades não se limitam a esse exemplo.
[0028] Em algumas modalidades, combinado com a aplicação do procedimento de relatório de medição de RSRQ melhorado, o UE 102 pode mapear o valor de quantidade medido de RSRQ 210 para um valor de relatório de RSRQ 216. Em diversas modalidades, o UE 102 pode mapear o valor de quantidade medido de RSRQ 210 para o valor de relatório de RSRQ 216 com base nas informações de mapeamento de relatório de medição de RSRQ 212 que definem o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado para o procedimento de relatório de medição de RSRQ melhorado. Em algumas modalidades, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode definir uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, e cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ pode corresponder a uma respectiva dentre a pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ. Em diversas modalidades, o UE 102 pode identificar, a partir da pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ, uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de quantidade medido de RSRQ 210. Em algumas tais modalidades, o UE 102 pode, então, identificar o valor de relatório de RSRQ 216 como um valor de relatório de RSRQ que corresponde à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada. Em diversas modalidades, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode apresentar uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com o que a pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ que o mesmo define inclui uma ou mais subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ que correspondem aos valores de quantidade medidos de RSRQ maiores que -3 dB. Em algumas modalidades, por exemplo, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado pode definir uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ que inclui 11 subfaixas de valor de medição de RSRQ que correspondem coletivamente aos valores de medição de RSRQ na faixa de -3 dB a 2,5 dB. As modalidades não se limitam a esse exemplo.
[0029] Em diversas modalidades, o UE 102 pode enviar uma mensagem de relatório de medição 214 que compreende o valor de relatório de RSRQ 216 para eNB 104. Em algumas modalidades, a mensagem de relatório de medição 214 pode compreender uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC). Em diversas modalidades, a mensagem de relatório de medição 214 pode compreender uma mensagem de MeasurementReport. Em algumas modalidades, o valor de relatório de RSRQ 216 pode estar contido em um elemento de informações (IE) compreendido na mensagem de relatório de medição 214. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0030] A Figura 3 ilustra um exemplo de uma tabela de mapeamento de relatório de medição de RSRQ 300 que pode ser representativa de um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ melhorado que apresenta uma faixa de relatório de RSRQ estendida em diversas modalidades. Conforme mostrado na Figura 3, a tabela de mapeamento de relatório de medição de RSRQ 300 define uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ, e define um valor de relatório de RSRQ correspondente para cada tal subfaixa. Algumas das subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ são compreendidas em uma faixa herdada 302, enquanto outras subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ são compreendidas em uma faixa estendida 304. Em algumas modalidades, a faixa herdada 302 pode compreender subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e valores de relatório de RSRQ correspondentes para um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ herdado. Em diversas modalidades, a faixa estendida 304 pode compreender subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e valores de relatório de RSRQ correspondentes que permitem o relato de medições de RSRQ que estão substancialmente fora de uma faixa de medição de RSRQ contemplada pelo esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ herdado. Nesse exemplo, a faixa herdada 302 compreende subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e valores de relatório de RSRQ correspondentes para medições de RSRQ menores que -3 dB, enquanto a faixa estendida 304 define um total de onze subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e valores de relatório de RSRQ de faixa estendida correspondentes para medições de RSRQ na faixa de -3 dB a 2,5 dB, com uma granularidade de 0,5 dB. A faixa estendida 304 também compreende um décimo segundo valor de relatório de RSRQ de faixa estendida, que corresponde aos valores de quantidade medidos de RSRQ que são maiores ou iguais a 2,5 dB. As modalidades não se limitam a esse exemplo.
[0031] As operações para as modalidades acima podem ser adicionalmente descritas com referência às Figuras a seguir e aos exemplos. Algumas das Figuras podem incluir um fluxo de lógica. Embora tais Figuras apresentadas no presente documento possam incluir um fluxo de lógica específico, pode-se observar que o fluxo de lógica fornece meramente um exemplo de como a funcionalidade geral conforme descrita no presente documento pode ser implantada. Ademais, o dado fluxo de lógica não tem que ser, necessariamente, executado na ordem apresentada a menos que seja indicado de outro modo. Além disso, o dado fluxo de lógica pode ser implantado por um elemento de hardware, um elemento de software executado por um processador, ou qualquer combinação dos mesmos. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0032] A Figura 4 ilustra um exemplo de um fluxo de lógica 400 que pode ser representativo de operações que podem ser realizadas em algumas modalidades em combinação com a implantação dos conjuntos de procedimentos de relatório revelados para medições de RSRQ. Por exemplo, o fluxo de lógica 400 pode ser representativo de operações que podem ser realizadas em diversas modalidades pelo UE 102 das Figuras 1 e 2. Conforme mostrado na Figura 4, um RSSI pode ser medido em 402. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode medir um RSSI para determinar a medição de RSSI 208. Em 404, um valor de quantidade medido de RSRQ pode ser determinado com base no RSSI medido. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode determinar o valor de quantidade medido de RSRQ 210 com base na medição de RSSI 208.
[0033] Em 406, o valor de quantidade medido de RSRQ pode ser mapeado para um valor de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório estendida. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode mapear o valor de quantidade medido de RSRQ 210 para o valor de relatório de RSRQ 216 de acordo com informações de mapeamento de relatório de medição de RSRQ 212 correspondentes a um esquema de mapea-mento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório estendida. Em algumas modalidades, de acordo com a faixa de relatório estendida, um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos podem corresponder aos valores de quantidade medidos de RSRQ que excedem -3 dB. Em 408, uma mensagem de MeasurementReport pode ser enviada em que inclui um IE que indica o valor de relatório de RSRQ. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode enviar uma mensagem de relatório de medição 214 que compreende uma mensagem de MeasurementReport que inclui um IE que indica o valor de relatório de RSRQ 216. As modalidades não se limitam a esses exemplos.
[0034] A Figura 5 ilustra um exemplo de um fluxo de lógica 500 que pode ser representativo de operações que podem ser realizadas em diversas modalidades em combinação com a implantação dos conjuntos de procedimentos de relatório revelados para medições de RSRQ. Por exemplo, o fluxo de lógica 500 pode ser representativo de operações que podem ser realizadas em algumas modalidades pelo UE 102 das Figuras 1 e 2. Conforme mostrado na Figura 5, um valor de medição de RSRQ pode ser determinado com base em um RSSI medido em 502. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode determinar o valor de quantidade medido de RSRQ 210 com base na medição de RSSI 208. Em 504, uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ pode ser identificado. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode identificar uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de quantidade medido de RSRQ 210 com base nas informações de mapeamento de relatório de medição de RSRQ 212. Em diversas modalidades, a subfaixa de valor de medição de RSRQ pode ser compreendida entre uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ de um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ. Em algumas tais modalidades, a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ pode incluir uma ou mais subfaixas correspondentes aos valores de medição de RSRQ maior que -3 dB e pode especificar valores de relatório de RSRQ correspondentes para àquelas subfaixas de valor de medição de RSRQ.
[0035] Em 506, um valor de relatório de RSRQ correspondente à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada pode ser identificado. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode identificar o valor de relatório de RSRQ 216 como um valor de relatório de RSRQ que corresponde a uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de quantidade medido de RSRQ 210. Em 508, uma mensagem de relatório de RRC pode ser transmitida que compreende o valor de relatório de RSRQ identificado. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode enviar uma mensagem de relatório de medição 214 que compreende a mensagem de relatório de RRC que contém o valor de relatório de RSRQ 216. As modalidades não se limitam a esses exemplos.
[0036] A Figura 6 ilustra um exemplo de um fluxo de lógica 600 que pode ser representativo de operações que podem ser realizadas em diversas modalidades em combinação com a implantação dos conjuntos de procedimentos de relatório revelados para medições de RSRQ. Por exemplo, o fluxo de lógica 600 pode ser representativo de operações que podem ser realizadas em algumas modalidades pelo UE 102 das Figuras 1 e 2. Conforme mostrado na Figura 6, um RSSI pode ser medido para um subquadro em 602. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode medir um RSSI para um subquadro para determinar a medição de RSSI 208. Em 604, um valor de medição de RSRQ para o subquadro pode ser determinado com base no RSSI medido para o subquadro. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode determinar o valor de quantidade medido de RSRQ 210 para um subquadro com base em uma medição de RSSI 208 para tal subquadro.
[0037] Em 606, o valor de medição de RSRQ pode ser mapeado para um valor de relatório de RSRQ. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode mapear o valor de quantidade medido de RSRQ 210 para o valor de relatório de RSRQ 216. Em diversas modalidades, o valor de medição de RSRQ pode ser mapeado para o valor de relatório de RSRQ com base em um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida. Em algumas modalidades, de acordo com a faixa estendida, um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos podem corresponder, coletivamente, a valores de medição de RSRQ na faixa de -3 dB a 2,5 dB. Em 608, uma mensagem de RRC pode ser enviada, em que compreende um IE que contém o valor de relatório de RSRQ. Por exemplo, no ambiente de operação 200 da Figura 2, o UE 102 pode enviar uma mensagem de relatório de medição 214 que compreende uma mensagem de RRC, e a mensagem de RRC pode compreender um IE que contém o valor de relatório de RSRQ 216. As modalidades não se limitam a esses exemplos.
[0038] A Figura 7 ilustra uma modalidade de um meio de armazenamento 700. O meio de armazenamento 700 pode compreender qualquer meio de armazenamento legível por computador não transitório ou meio de armazenamento legível por máquina, como um meio de armazenamento óptico, magnético ou semicondutor. Em várias modalidades, o meio de armazenamento 700 pode compreender um artigo de fabricação. Em algumas modalidades, o meio de armazenamento 700 pode armazenar instruções executáveis por computador, tais instruções executáveis por computador para a implantação de um ou mais dentre o fluxo de lógica 400 da Figura 4, o fluxo de lógica 500 da Figura 5 e o fluxo de lógica 600 da Figura 6. Os exemplos de um meio de armazenamento legível por computador ou meio de armazenamento legível por máquina podem incluir qualquer mídia tangível com capacidade de armazenar dados eletrônicos, incluindo memória volátil ou memória não volátil, memória removível ou não removível, memória apagável ou não apagável, memória gravável ou não gravável, e assim por diante. Os exemplos de instruções executáveis por computador podem incluir qualquer tipo de código adequado, como código-fonte, código compilado, código interpretado, código executável, código estático, código dinâmico, código orientado a objeto, código visual, e semelhantes. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0039] A Figura 8 ilustra uma modalidade de um dispositivo de comunicações 800 que pode implantar um ou mais dentre o UE 102 das Figuras 1 e 2, o fluxo de lógica 400 da Figura 4, o fluxo de lógica 500 da Figura 5, o fluxo de lógica 600 da Figura 6 e o meio de armazenamento 700 da Figura 7. Em várias modalidades, o dispositivo 800 pode compreender um circuito lógico 828. O circuito lógico 828 pode incluir circuitos físicos para realizar as operações descritas para um ou mais dentre UE 102 das Figuras 1 e 2, fluxo de lógica 400 da Figura 4, fluxo de lógica 500 da Figura 5 e fluxo de lógica 600 da Figura 6, por exemplo. Conforme mostrado na Figura 8, o dispositivo 800 pode incluir uma interface de rádio 810, o conjunto de circuitos de banda-base 820 e a plataforma de computação 830, embora as modalidades não se limitem a essa configuração.
[0040] O dispositivo 800 pode implantar parte ou toda a estrutura e/ou as operações para um ou mais dentre o UE 102 das Figuras 1 e 2, o fluxo de lógica 400 da Figura 4, o fluxo de lógica 500 da Figura 5, o fluxo de lógica 600 da Figura 6, o meio de armazenamento 700 da Figura 7 e o circuito lógico 828 em uma entidade de computação única, tal como inteiramente dentro de um dispositivo único. Alternativamente, o dispositivo 800 pode distribuir porções da estrutura e/ou das operações para um ou mais dentre o UE 102 das Figuras 1 e 2, o fluxo de lógica 400 da Figura 4, o fluxo de lógica 500 da Figura 5, o fluxo de lógica 600 da Figura 6, o meio de armazenamento 700 da Figura 7 e o circuito lógico 828 ao longo de múltiplas entidades de computação com o uso de uma arquitetura de sistema distribuída, tal como uma arquitetura de servidor de cliente, uma arquitetura de 3 níveis, uma arquitetura de N níveis, uma arquitetura acoplada firmemente ou agrupada, uma arquitetura de ponto a ponto, uma arquitetura principal e secundária, uma arquitetura de banco de dados compartilhado, e outros tipos de sistemas distribuídos. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0041] Em uma (1) modalidade, a interface de rádio 810 pode incluir um componente ou uma combinação de componentes adaptada para transmitir e/ou receber sinais modulados por única portadora ou múltiplas portadoras (por exemplo, incluindo chaveamento por código complementar (CCK), multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) e/ou acesso múltiplo por divisão de frequência de única portadora (símbolos de SC-FDMA)) embora as modalidades não sejam limitadas a qualquer interface pelo ar específica ou esquema de modulação. A interface de rádio 810 pode incluir, por exemplo, um receptor 812, um sintetizador de frequência 814 e/ou um transmissor 816. A interface de rádio 810 pode incluir controles de polarização, um oscilador de cristal e/ou uma ou mais antenas 818-f. Em uma outra modalidade, a interface de rádio 810 pode usar osciladores controlados por tensão externos (VCOs), filtros de onda acústica de superfície, filtros de frequência intermediária (IF) e/ou filtros de RF, conforme desejado. Devido à variedade de projetos de interface de RF potenciais uma descrição expansiva da mesma é omitida.
[0042] O conjunto de circuitos de banda-base 820 pode se comunicar com a interface de rádio 810 para processar sinais de recebimento e/ou transmissão e pode incluir, por exemplo, um conversor de analógico para digital 822 para diminuir a resolução dos sinais recebidos, um conversor de digital para analógico 824 para aumentar a resolução de sinais para a transmissão. Ademais, o conjunto de circuitos de banda-base 820 pode incluir um circuito de processamento de camada física (PHY) ou banda-base 826 para o processamento de camada de enlace de PHY dos respectivos sinais de recebimento/transmissão. O conjunto de circuitos de banda-base 820 pode incluir, por exemplo, um circuito de processamento de controle de acesso de meio (MAC) 827 para o processamento de camada de enlace de dados/MAC. O conjunto de circuitos de banda-base 820 pode incluir um controlador de memória 832 para se comunicar com o circuito de processamento de MAC 827 e/ou uma plataforma de computação 830, por exemplo, por meio de uma ou mais interfaces 834.
[0043] Em algumas modalidades, o circuito de processamento de PHY 826 pode incluir um módulo de construção e/ou detecção de quadro, em combinação com o conjunto de circuitos adicional como uma memória de armazenamento temporário, para construir e/ou desconstruir quadros de comunicação. Alternativa ou adicionalmente, o circuito de processamento de MAC 827 pode compartilhar o processamento para determinadas dessas funções ou para realizar esses processos independentes de circuito de processamento de PHY 826. Em algumas modalidades, o processamento de MAC e PHY pode ser integrado em um único circuito.
[0044] A plataforma de computação 830 pode fornecer funciona lidade de computação para o dispositivo 800. Conforme mostrado, a plataforma de computação 830 pode incluir um componente de processamento 840. Alternativamente ou além do conjunto de circuitos de banda-base 820, o dispositivo 800 pode executar as operações ou a lógica de processamento para um ou mais dentre o UE 102 das Figuras 1 e 2, o fluxo de lógica 400 da Figura 4, o fluxo de lógica 500 da Figura 5, o fluxo de lógica 600 da Figura 6, o meio de armazenamento 700 da Figura 7 e o circuito lógico 828 com o uso do componente de processamento 840. O componente de processamento 840 (e/ou PHY 826 e/ou MAC 827) pode compreender vários elementos de hardware, elementos de software ou uma combinação de ambos. Os exemplos dos elementos de hardware podem incluir dispositivos, dispositivos lógicos, componentes, processadores, microprocessadores, circuitos, circuitos de processador, elementos de circuito (por exemplo, transistores, resistores, capacitores, indutores e assim por diante), circuitos integrados, circuitos integrados de aplicação específica (ASIC), dispositivos lógicos programáveis (PLD), processadores de sinal digital (DSP), matriz de porta programável em campo (FPGA), unidades de memória, portas lógicas, registros, dispositivo semicondutor, chips, microchips, conjuntos de chip, e assim por diante. Os exemplos de elementos de software podem incluir componentes de software, programas, aplicativos, programas de computador, programas de aplicativo, programas de sistema, programas de desenvolvimento de software, programas de máquina, software de sistema operacional, middleware, firmware, módulos de software, rotinas, sub-rotinas, funções, métodos, procedimentos, interfaces de software, interfaces de programa de aplicativo (API), conjuntos de instruções, código de computação, código de computador, segmentos de código, segmentos de código de computador, palavras, valores, símbolos ou qualquer combinação dos mesmos. A determinação da possibilidade de a modalidade ser implantada com o uso de elementos de hardware e/ou elementos de software pode variar de acordo com qualquer quantidade de fatores, como taxa computacional desejada, níveis de potência, tolerâncias ao calor, orçamento de ciclo de processamento, taxas de dados de entrada, taxas de dados de saída, recursos de memória, velocidades de barramento de dados e outras restrições de projeto ou desempenho, conforme desejado para uma dada implantação.
[0045] A plataforma de computação 830 pode incluir adicionalmente outros componentes de plataforma 850. Outros componentes de plataforma 850 incluem elementos de computação comuns, como um ou mais processadores, processadores de múltiplos núcleos, coprocessadores, unidades de memória, chipsets, controladores, periféricos, interfaces, osciladores, dispositivos de temporização, cartões de vídeo, cartões de áudio, componentes de entrada/saída (I/O) de multimídia (por exemplo, visores digitais), fontes de alimentação, e assim por diante. Os exemplos das unidades de memória podem incluir, sem limitação, vários tipos de mídia de armazenamento legível por computador e legível por máquina na forma de uma ou mais unidades de memória em velocidade mais elevada, como memória apenas de leitura (ROM), memória de acesso aleatório (RAM), RAM dinâmica (DRAM), DRAM de Taxa de Dados Dupla (DDRAM), DRAM síncrona (SDRAM), RAM estática (SRAM), ROM programável (PROM), ROM programável e apagável (EPROM), ROM eletricamente apagável e programável (EEPROM), memória flash, memória polimérica como memória polimérica ferroelétrica, memória ovônica, memória ferroelétrica ou de alteração de fase, memória de óxido de silício-nitreto- óxido-silício (SONOS), cartões magnéticos ou ópticos, uma matriz de dispositivos como unidades de Matriz Redundante de Discos Independentes (RAID), dispositivos de memória de estado sólido (por exemplo, memória de USB), unidades de estado sólido (SSD) e qualquer outro tipo de mídia de armazenamento adequada para armazenar informações.
[0046] O dispositivo 800 pode ser, por exemplo, um dispositivo ultramóvel, um dispositivo móvel, um dispositivo fixo, um dispositivo de máquina a máquina (M2M), um assistente pessoal digital (PDA), um dispositivo de computação móvel, um telefone inteligente, um telefone, um telefone digital, um telefone celular, equipamento de usuário, leitores de eBook, um fone, um pager de uma única via, um pager de duas vias, um dispositivo de mensagens, um computador, um computador pessoal (PC), um computador do tipo desktop, um computador do tipo laptop, um computador do tipo notebook, um computador do tipo netbook, um computador portátil, um computador do tipo tablet, um servidor, uma matriz de servidores ou farm de servidores, um servidor de web, um servidor de rede, um servidor de Internet, uma estação de trabalho, um minicomputador, um computador principal, um supercomputador, um utensílio de rede, um utensílio de web, um sistema de computação distribuído, sistemas de múltiplos processadores, sistemas baseados em processador, eletrônicos para consumidor, eletrônicos para consumidor programáveis, dispositivos de jogos, monitor, televisão, televisão digital, decodificador de sinal, ponto de acesso sem fio, estação-base, nó B, estação de assinante, centro de assinante móvel, controlador de rede de rádio, roteador, cubo, porta de comunicação, ponte, comutador, máquina ou combinação dos mesmos. Dessa maneira, as funções e/ou configurações específicas do dispositivo 800 descritas no presente documento, podem estar incluídas ou omitidas em várias modalidades do dispositivo 800, conforme adequadamente desejado.
[0047] As modalidades do dispositivo 800 podem ser implantadas com o uso de arquiteturas de única entrada e única saída (SISO). No entanto, determinadas implantações podem incluir múltiplas antenas (por exemplo, antenas 818-f) para a transmissão e/ou o recebimento com o uso de técnicas de antena adaptativa para formador de feixes ou acesso múltiplo por divisão espacial (SDMA) e/ou com o uso de técnicas de comunicação MIMO.
[0048] Os componentes e recursos do dispositivo 800 podem ser implantados com o uso de qualquer combinação de conjunto de circuitos discretos, circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), portas lógicas e/ou arquiteturas de único chip. Ademais, os recursos do dispositivo 800 podem ser implantados com o uso de microcontro- ladores, matrizes de lógica programável e/ou microprocessadores ou qualquer combinação do que foi anteriormente mencionado onde adequadamente apropriado. Deve-se notar que os elementos de hardware, firmware e/ou software podem ser coletiva ou individualmente denominados no presente documento como "lógica"ou "circuito".
[0049] Deve-se observar que o dispositivo exemplificativo 800 mostrado no diagrama de blocos da Figura 8 pode representar um exemplo funcionalmente descritivo de muitas implantações potenciais. Dessa maneira, a divisão, omissão ou inclusão de funções de blocos retratadas nas Figuras anexas não infere que os componentes de hardware, circuitos, software e/ou elementos para implantar essas funções seriam necessariamente divididos, omitidos ou incluídos nas modalidades.
[0050] A Figura 9 ilustra uma modalidade de um sistema de acesso sem fio de banda larga 900. Conforme mostrado na Figura 9, o sistema de acesso sem fio de banda larga 900 pode ser uma rede do tipo protocolo de internet (IP) que compreende uma rede do tipo internet 910 ou semelhante que tem capacidade de suportar o acesso sem fio móvel e/ou acesso sem fio fixo à internet 910. Em uma ou mais modalidades, o sistema de acesso sem fio de banda larga 900 pode compreender qualquer tipo de rede sem fio baseada em acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) ou baseada em acesso múltiplo por divisão de frequência de única portadora (SC-FDMA), como um sistema de acordo com uma ou mais das Especificações de 3GPP LTE e/ou Padrões de IEEE 802.16, e o escopo da matéria reivindicada não se limita a esses sentidos.
[0051] No sistema de acesso sem fio de banda larga 900 exemplificativo, as redes de acesso de rádio (RANs) 912 e 918 têm capacidade de acoplamento com os nós B evoluídos (eNBs) 914 e 920, respectivamente, para fornecer a comunicação sem fio entre um ou mais dispositivos fixos 916 e internet 910 e/ou entre os um ou mais dispositivos móveis 922 e Internet 910. Um exemplo de um dispositivo fixo 916 e um dispositivo móvel 922 é o dispositivo 800 da Figura 8, com o dispositivo fixo 916 que compreende uma versão estacionária do dispositivo 800 e do dispositivo móvel 922 que compreende uma versão móvel do dispositivo 800. As RANs 912 e 918 podem implantar perfis que têm capacidade de definir o mapeamento de funções de rede para uma ou mais entidades físicas no sistema de acesso sem fio de banda larga 900. Os eNBs 914 e 920 podem compreender equipamento de rádio para fornecer a comunicação de RF com o dispositivo fixo 916 e/ou o dispositivo móvel 922, como descrito com referência ao dispositivo 800, e pode compreender, por exemplo, o equipamento de camada de PHY e MAC de acordo com uma Especificação de 3GPP LTE ou um Padrão IEEE 802.16. Os eNBs 914 e 920 podem compreender adicionalmente um backplane de IP para se acoplar à Internet 910 por meio de RANs 912 e 918, respectivamente, embora o escopo da matéria reivindicada não se limite nesses sentidos.
[0052] O sistema de acesso sem fio de banda larga 900 pode compreender adicionalmente uma rede de núcleo visitada (CN) 924 e/ou uma CN doméstica 926, cada uma das quais pode ter capacidade de fornecer uma ou mais funções de rede que incluem, mas sem limitação, funções do tipo proxy e/ou relé, por exemplo, funções de autenticação, autorização e contabilidade (AAA), funções de protocolo de configuração de hospedeiro dinâmico (DHCP), ou controles de serviço de nome de domínio ou semelhantes, portas de comunicação de domínio como portas de comunicação de rede de telefone público comutado (PSTN) ou portas de comunicação de voz através de protocolo de internet (VoIP) e/ou funções de servidor do tipo protocolo de internet (IP) ou semelhantes. No entanto, esses são meros exemplos dos tipos de funções que têm capacidade de serem fornecidas pela CN visitada 924 e/ou CN doméstica 926, e o escopo da matéria reivindicada não se limita nesses sentidos. A CN visitada 924 pode ser denominada como uma CN visitada no caso em que a CN visitada 924 não é parte do provedor de serviço regular do dispositivo fixo 916 ou dispositivo móvel 922, por exemplo, em que o dispositivo fixo 916 ou dispositivo móvel 922 vaga em direção oposta a sua respectiva CN doméstica 926, ou em que o sistema de acesso sem fio de banda larga 900 é parte do provedor de serviço regular do dispositivo fixo 916 ou dispositivo móvel 922, mas em que o sistema de acesso sem fio de banda larga 900 pode estar em uma outra localização ou estado que não é a localização principal ou doméstica do dispositivo fixo 916 ou dispositivo móvel 922. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[0053] O dispositivo fixo 916 pode estar localizado em qualquer lugar na faixa de um ou de ambos dentre os eNBs 914 e 920, como em uma residência ou comércio ou perto dos mesmos para fornecer à residência ou ao comércio acesso de banda larga à Internet 910 por meio de eNBs 914 e 920 e RANs 912 e 918, respectivamente, e CN doméstica 926. Vale notar que embora o dispositivo fixo 916 seja disposto, em geral, em uma localização estacionária, o mesmo pode ser movido para diferentes localizações, conforme necessário. O dispositivo móvel 922 pode ser utilizado em uma ou mais localizações se o dispositivo móvel 922 estiver na faixa de um ou ambos os eNBs 914 e 920, por exemplo. De acordo com uma ou mais modalidades, o sistema de suporte a operação (OSS) 928 pode ser parte do sistema de acesso sem fio de banda larga 900 para fornecer funções de gerenciamento para o sistema de acesso sem fio de banda larga 900 e para fornecer interfaces entre entidades funcionais do sistema de acesso sem fio de banda larga 900. O sistema de acesso sem fio de banda larga 900 da Figura 9 é meramente um tipo de rede sem fio que mostra um determinado número de componentes do sistema de acesso sem fio de banda larga 900, e o escopo da matéria reivindicada não se limita a esses sentidos.
[0054] Várias modalidades podem ser implantadas com o uso de elementos de hardware, elementos de software ou uma combinação de ambos. Os exemplos de elementos de hardware podem incluir processadores, microprocessadores, circuitos, elementos de circuito (por exemplo, transistores, resistores, capacitores, indutores e assim por diante), circuitos integrados, circuitos integrados de aplicação específica (ASIC), dispositivos lógicos programáveis (PLD), processadores de sinal digital (DSP), arranjo de porta programável em campo (FPGA), portas lógicas, registradores, dispositivo semicondutor, chips, microchips, chipsets e assim por diante. Os exemplos de software podem incluir componentes de software, programas, aplicativos, programas de computador, programas de aplicativo, programas de sistema, programas de máquina, software de sistema operacional, middleware, firmware, módulos de software, rotinas, sub-rotinas, funções, métodos, procedimentos, interfaces de software, interfaces de programa de aplicativo (API), conjuntos de instruções, código de computação, código de computador, segmentos de código, segmentos de código de computador, palavras, valores, símbolos ou qualquer combinação dos mesmos. A determinação da possibilidade de a modalidade ser implantada com o uso de elementos de hardware e/ou elementos de software pode variar de acordo com qualquer quantidade de fatores, como taxa computacional desejada, níveis de potência, tolerâncias ao calor, orçamento de ciclo de processamento, taxas de dados de entrada, taxas de dados de saída, recursos de memória, velocidades de barramento de dados e outras restrições de projeto ou desempenho.
[0055] Um ou mais aspectos de pelo menos uma (1) modalidade podem ser implantados por instruções representativas armazenadas em um meio legível por máquina que representa várias lógicas no processador, que, quando lidas por uma máquina, fazem com que a máquina fabrique lógica para realizar as técnicas descritas no presente documento. Tais representações conhecidas como "núcleos de IP" podem ser armazenadas em um meio legível por máquina tangível e fornecidas a vários clientes ou instalações de fabricação para carregar as máquinas de fabricação que, de fato, produzem a lógica ou o processador. Algumas modalidades podem ser implantadas, por exemplo, com o uso de meio ou artigo legível por máquina que pode armazenar uma instrução ou um conjunto de instruções que, caso executadas por uma máquina, podem fazer com que a máquina realize um método e/ou as operações de acordo com as modalidades. Tal máquina pode incluir, por exemplo, qualquer plataforma de processamento adequada, plataforma de computação, dispositivo de computação, dispositivo de processamento, sistema de computação, sistema de processamento, computador, processador ou semelhante e pode ser implantada com o uso de qualquer combinação adequada de hardware e/ou software. O meio ou artigo legível por máquina pode incluir, por exemplo, qualquer tipo adequado de unidade de memória, dispositivo de memória, artigo de memória, meio de memória, dispositivo de armazenamento, artigo de armazenamento, meio de armazenamento e/ou unidade de armazenamento, por exemplo, memória, mídia removível ou não removível, mídia apagável ou não apagável, mídia gravável ou regravável, mídia digital ou analógica, disco rígido, disco flexível, Disco Compacto com Memória Somente de Leitura (CD-ROM), Disco Compacto Gravável (CD-R), Disco Compacto Regravável (CD-RW), disco óptico, mídia magnética, mídia magneto- óptico, cartões ou discos de memória removíveis, vários tipos de Disco Versátil Digital (DVD), uma fita, um cassete ou semelhante. As instruções podem incluir qualquer tipo adequado de código, como código fonte, código compilado, código interpretado, código executável, código estático, código dinâmico, código criptografado e semelhantes, implantados com o uso de qualquer linguagem de programação de alto nível, baixo nível, orientada por objeto, visual, compilada e/ou interpretada adequada.
[0056] O Exemplo 1 é um aparelho que compreende lógica, cuja pelo menos uma porção que está no hardware, sendo que a lógica serve para medir um indicador de força de sinal recebido (RSSI), determinar um valor de quantidade medido de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ) com base no RSSI medido, e mapear o valor de quantidade medido de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com qual dentre um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos corresponde aos valores de quantidade medidos de RSRQ que excedem -3 dB.
[0057] O Exemplo 2 é o aparelho do Exemplo 1, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ especifica um valor de relatório de RSRQ correspondente para cada valor de quantidade medido de RSRQ possível que excede, cada um, -3 dB, e é menor que ou igual a 2,5 dB.
[0058] O Exemplo 3 é o aparelho do Exemplo 1, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ define uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, em que cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ corresponde a uma subfaixa respectiva dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ.
[0059] O Exemplo 4 é o aparelho do Exemplo 3, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ mapeia os valores de quantidade medidos de RSRQ para os valores de relatório de RSRQ com uma resolução de 0,5 dB.
[0060] O Exemplo 5 é o aparelho do Exemplo 1, em que o RSSI medido compreende um RSSI para um subquadro, em que o valor de quantidade medido de RSRQ determinado compreende um valor de quantidade medido de RSRQ para o subquadro.
[0061] O Exemplo 6 é o aparelho do Exemplo 5, em que a lógica serve para medir o RSSI sobre todos os símbolos de OFDM no subquadro.
[0062] O Exemplo 7 é o aparelho do Exemplo 1, em que a lógica serve para medir o RSSI para uma largura de banda de medição.
[0063] O Exemplo 8 é o aparelho do Exemplo 1, em que a lógica serve para enviar uma mensagem de MeasurementReport que inclui um elemento de informações (IE) que indica o valor de relatório de RSRQ.
[0064] Exemplo 9. O equipamento de usuário (UE), que compreende o aparelho de qualquer um dos Exemplos 1 a 8, compreende pelo menos um transceptor de radiofrequência (RF) e pelo menos uma antena de RF.
[0065] O Exemplo 10 é o UE do Exemplo 9, que compreende pelo menos uma unidade de memória e um visor de tela sensível ao toque.
[0066] O Exemplo 11 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório que compreende um conjunto de instruções que, em resposta a serem executadas no equipamento de usuário (UE), fazem com que o UE determine um valor de medição de qualidade recebido de sinal de referência (RSRQ) com base em um indicador de força de sinal recebido medido (RSSI), identificar, dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ de um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ, uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ, a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ para incluir uma ou mais subfaixas correspondentes aos valores de medição de RSRQ ,maior que -3 dB, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ para especificar valores de relatório de RSRQ correspondentes para as subfaixas de valor de medição de RSRQ, e identificar um valor de relatório de RSRQ correspondente à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada.
[0067] O Exemplo 12 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 11 que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE transmita uma mensagem de relatório de controle de recurso de rádio (RRC) que compreende o valor de relatório de RSRQ identificado.
[0068] O Exemplo 13 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 11, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ define a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB.
[0069] O Exemplo 14 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 11, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ implanta uma faixa de relatório de RSRQ estendida.
[0070] O Exemplo 15 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 11, em que a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ inclui 11 subfaixas de valor de medição de RSRQ que correspondem coletivamente a valores de medição de RSRQ na faixa de -3 dB a 2,5 dB.
[0071] O Exemplo 16 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 11, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE determine o valor de medição de RSRQ para um subquadro a partir do qual o mesmo mede o RSSI.
[0072] O Exemplo 17 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 16, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE meça o RSSI através de todos os símbolos de OFDM do subquadro.
[0073] O Exemplo 18 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 11, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE determine o valor de medição de RSRQ para uma largura de banda a partir do qual o mesmo mede o RSSI.
[0074] O Exemplo 19 é um aparelho que compreende lógica, pelo menos a porção que está no hardware, sendo que a lógica serve para medir um indicador de força de sinal recebido (RSSI) para um subquadro, determinar um valor de medição de qualidade recebido de sinal de referência (RSRQ) para o subquadro com base no RSSI medido para o subquadro, e mapear o valor de medição de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ com base em um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com qual valor dentre um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos corresponde coletivamente aos valores de medição de RSRQ na faixa de a partir de -3 dB a 2,5 dB.
[0075] O Exemplo 20 é o aparelho do Exemplo 19, em que a lógica serve para medir o RSSI para o subquadro de acordo com um padrão de alocação de potência de elemento de recurso (RE) associado ao carregamento de tráfego zero.
[0076] O Exemplo 21 é o aparelho do Exemplo 19, em que a lógica serve para gerar uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) que compreende um elemento de informações (IE) que contém o valor de relatório de RSRQ.
[0077] O Exemplo 22 é o aparelho do Exemplo 19, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ para mapear valores de medição de RSRQ para valores de relatório de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB.
[0078] O Exemplo 23 é o aparelho do Exemplo 19, em que a lógica serve para medir o RSSI para o subquadro através de todos os símbolos de OFDM do subquadro.
[0079] O Exemplo 24 é o aparelho do Exemplo 19, em que a lógica serve para medir o RSSI para uma largura de banda de medição.
[0080] O Exemplo 25 é o aparelho do Exemplo 19, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ define uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, em que cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ corresponde a uma subfaixa respectiva dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ.
[0081] O Exemplo 26 é o aparelho do Exemplo 25, em que a lógica serve para identificar uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ e identificar o valor de relatório de RSRQ como um valor de relatório de RSRQ que corresponde à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada.
[0082] Exemplo 27. O equipamento de usuário (UE), que compreende o aparelho de qualquer um dos Exemplos 19 a 26, um ou mais transceptores de rádio frequência (RF) e uma ou mais antenas de RF.
[0083] O Exemplo 28 é o UE do Exemplo 27 que compreende uma tela sensível ao toque.
[0084] O Exemplo 29 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório que compreende um conjunto de instruções que, em resposta a ser executado no equipamento de usuário (UE), faz com que o UE meça um indicador de força de sinal recebido (RSSI), determinar um valor de quantidade medido de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ) com base no RSSI medido, e mapear o valor de quantidade medido de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com qual dentre um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos corresponde aos valores de quantidade medidos de RSRQ que excedem -3 dB.
[0085] O Exemplo 30 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 29, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ para especificar um valor de relatório de RSRQ correspondente para cada valor de quantidade medido de RSRQ possível que tanto excede -3 dB quanto é menor ou igual a 2,5 dB.
[0086] O Exemplo 31 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 29, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ define uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, em que cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ corresponde a uma subfaixa respectiva dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ.
[0087] O Exemplo 32 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 31, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ serve para mapear valores de quantidade medidos de RSRQ para valores de relatório de RSRQ com uma resolução de 0,5 dB.
[0088] O Exemplo 33 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 29, em que o RSSI medido compreende um RSSI para um subquadro, em que o valor de quantidade medido de RSRQ determinado compreende um valor de quantidade medido de RSRQ para o subquadro.
[0089] O Exemplo 34 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 33, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE meça o RSSI através de todos os símbolos de OFDM no subquadro.
[0090] O Exemplo 35 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 29, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE meça o RSSI para uma largura de banda de medição.
[0091] O Exemplo 36 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 29, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE envie uma mensagem de MeasurementReport que inclui um elemento de informações (IE) que indica o valor de relatório de RSRQ.
[0092] O Exemplo 37 é um método que compreende determinar, processando-se o conjunto de circuitos no equipamento de usuário (UE), um valor de medição de qualidade recebido de sinal de referência (RSRQ) com base em um indicador de força de sinal recebido medido (RSSI), identificar, dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ de um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ, uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ, a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ para incluir uma ou mais subfaixas correspondentes aos valores de medição de RSRQ maiores que -3 dB, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ para especificar os valores de relatório de RSRQ correspondentes para as subfaixas de valor de medição de RSRQ, e identificar um valor de relatório de RSRQ correspondente à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada.
[0093] O Exemplo 38 é o método do Exemplo 37, que compreende transmitir uma mensagem de relatório de controle de recurso de rádio (RRC) que compreende o valor de relatório de RSRQ identificado.
[0094] O Exemplo 39 é o método do Exemplo 37, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ serve para definir a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB.
[0095] O Exemplo 40 é o método do Exemplo 37, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ serve para implantar uma faixa de relato de RSRQ estendida.
[0096] O Exemplo 41 é o método do Exemplo 37, em que a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ inclui 11 subfaixas de valor de medição de RSRQ que correspondem coletivamente a valores de medição de RSRQ em uma faixa de a partir de -3 dB a 2,5 dB.
[0097] O Exemplo 42 é o método do Exemplo 37, que compreende determinar o valor de medição de RSRQ para um subquadro para o qual o mesmo mede o RSSI.
[0098] O Exemplo 43 é o método do Exemplo 42, que compreende medir o RSSI através de todos os símbolos de OFDM do subquadro.
[0099] O Exemplo 44 é o método do Exemplo 37, que compreende determinar o valor de medição de RSRQ para uma largura de banda para a qual o mesmo mede o RSSI.
[00100] O Exemplo 45 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório que compreende um conjunto de instruções que, em resposta à execução em um dispositivo de computação, faz com que o dispositivo de computação realize um método de acordo com qualquer um dos Exemplos 37 a 44.
[00101] O Exemplo 46 é um aparelho que compreende meios para realizar um método de comunicação acordo com qualquer um dos Exemplos 37 a 44.
[00102] O Exemplo 47 é um sistema que compreende o aparelho do Exemplo 46; um ou mais transceptores de radiofrequência (RF); e uma ou mais antenas de RF.
[00103] O Exemplo 48 é o sistema do Exemplo 47 que compreende uma tela sensível ao toque.
[00104] O Exemplo 49 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório que compreende um conjunto de instruções que, em resposta a ser executado no equipamento de usuário (UE), faz com que UE meça um indicador de força de sinal recebido (RSSI) para um subquadro, determinar um valor de medição de qualidade recebido de sinal de referência (RSRQ) para o subquadro com base no RSSI medido para o subquadro, e mapear o valor de medição de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ com base em um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com qual dentre um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos coletivamente corresponde aos valores de medição de RSRQ na faixa de -3 dB a 2,5 dB.
[00105] O Exemplo 50 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 49, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE meça o RSSI para o subquadro de acordo com um padrão de alocação de potência de elemento de recurso (RE) associado ao carregamento de tráfego zero.
[00106] O Exemplo 51 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 49, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE gere uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) que compreende um elemento de informações (IE) que contém o valor de relatório de RSRQ.
[00107] O Exemplo 52 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 49, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ serve para mapear valores de medição de RSRQ para valores de relatório de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB.
[00108] O Exemplo 53 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 49, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE meça o RSSI para o subquadro através de todos os símbolos de OFDM do subquadro.
[00109] O Exemplo 54 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 49, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE meça o RSSI para uma largura de banda de medição.
[00110] O Exemplo 55 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 49, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ define uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, em que cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ corresponde a uma subfaixa respectiva dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ.
[00111] O Exemplo 56 é o pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório do Exemplo 55, que compreende instruções que, em resposta a serem executadas no UE, fazem com que o UE identifique uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ, e identificar o valor de relatório de RSRQ como um valor de relatório de RSRQ que corresponde à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada.
[00112] O Exemplo 57 é um método, que compreende medir, no equipamento de usuário (UE), um indicador de força de sinal recebido (RSSI), determinar, processando-se o conjunto de circuitos do UE, um valor de quantidade medido de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ) com base no RSSI medido, e mapear o valor de quantidade medido de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ de acordo com um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com qual dentre um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos corresponde aos valores de quantidade medidos de RSRQ que excedem -3 dB.
[00113] O Exemplo 58 é o método do Exemplo 57, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ especifica um valor de relatório de RSRQ correspondente para cada valor de quantidade medido de RSRQ possível que excede, cada um, -3 dB e é menor que ou igual a 2,5 dB.
[00114] O Exemplo 59 é o método do Exemplo 57, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ define uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, em que cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ corresponde a uma subfaixa respectiva dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de quantidade medido de RSRQ.
[00115] O Exemplo 60 é o método do Exemplo 59, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ mapeia valores de quantidade medidos de RSRQ para valores de relatório de RSRQ com uma resolução de 0,5 dB.
[00116] O Exemplo 61 é o método do Exemplo 57, em que o RSSI medido compreende um RSSI para um subquadro, em que o valor de quantidade medido de RSRQ determinado compreende um valor de quantidade medido de RSRQ para o subquadro.
[00117] O Exemplo 62 é o método do Exemplo 61, que compreende medir o RSSI através de todos os símbolos de OFDM no subquadro.
[00118] O Exemplo 63 é o método do Exemplo 57, que compreende medir o RSSI para uma largura de banda de medição.
[00119] O Exemplo 64 é o método do Exemplo 57, que compreende enviar uma mensagem de MeasurementReport que inclui um elemento de informações (IE) que indica o valor de relatório de RSRQ.
[00120] O Exemplo 65 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório que compreende um conjunto de instruções que, em resposta à execução em um dispositivo de computação, faz com que o dispositivo de computação realize um método de acordo com qualquer um dos Exemplos 57 a 64.
[00121] O Exemplo 66 é um aparelho que compreende meios para realizar um método de comunicação acordo com qualquer um dos Exemplos 57 a 64.
[00122] O Exemplo 67 é um sistema que compreende o aparelho do Exemplo 66; um ou mais transceptores de radiofrequência (RF); e uma ou mais antenas de RF.
[00123] O Exemplo 68 é o sistema do Exemplo 67 que compreende uma tela sensível ao toque.
[00124] O Exemplo 69 é um aparelho que compreende lógica, pelo menos uma porção que está no hardware, a lógica para determinar um valor de medição de qualidade recebido de sinal de referência (RSRQ) com base em um indicador de força de sinal recebido medido (RSSI), identificar, entre uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ de um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ, uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ, a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ para incluir uma ou mais subfaixas correspondentes aos valores de medição de RSRQ maiores que -3 dB, o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ para especificar os valores de relatório de RSRQ correspondentes para as subfaixas de valor de medição de RSRQ, a lógica para identificar um valor de relatório de RSRQ correspondente à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada.
[00125] O Exemplo 70 é o aparelho do Exemplo 69, em que a lógica para gerar uma mensagem de relatório de controle de recurso de rádio (RRC) compreende o valor de relatório de RSRQ identificado.
[00126] Exemplo 71 é o aparelho do Exemplo 69, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ serve para definir a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB.
[00127] O Exemplo 72 é o aparelho do Exemplo 69, em o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ serve para implantar uma faixa de relato de RSRQ estendida.
[00128] O Exemplo 73 é o aparelho do Exemplo 69, em que a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ inclui 11 subfaixas de valor de medição de RSRQ que correspondem coletivamente a valores de medição de RSRQ em uma faixa de a partir de -3 dB a 2,5 dB.
[00129] O Exemplo 74 é o aparelho do Exemplo 69, em que a lógica serve para determinar o valor de medição de RSRQ para um subquadro para o qual a mesma mede o RSSI.
[00130] O Exemplo 75 é o aparelho do Exemplo 74, em que a lógica serve para medir o RSSI sobre todos os símbolos de OFDM do subquadro.
[00131] O Exemplo 76 é o aparelho do Exemplo 69, em que a lógica serve para determinar o valor de medição de RSRQ para uma largura de banda para a qual a mesma mede o RSSI.
[00132] O Exemplo 77 é um sistema que compreende: um aparelho de acordo com qualquer um dos Exemplos 69 a 76; um ou mais transceptores de radiofrequência (RF); e uma ou mais antenas de RF.
[00133] O Exemplo 78 é o sistema do Exemplo 77 que compreende uma tela sensível ao toque.
[00134] O Exemplo 79 é um método que compreende medir, no equipamento de usuário (UE), um indicador de força de sinal recebido (RSSI) para um subquadro, determinar, processando-se o conjunto de circuitos do UE, um valor de medição de qualidade recebido de sinal de referência (RSRQ) para o subquadro com base no RSSI medido para o subquadro, e mapear o valor de medição de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ com base em um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ compreender uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com qual dentre um ou mais valores de relatório de RSRQ definidos coletivamente corresponde aos valores de medição de RSRQ na faixa de -3 dB a 2,5 dB.
[00135] O Exemplo 80 é o método do Exemplo 79 que compreende medir o RSSI para o subquadro de acordo com um padrão de alocação de potência de elemento de recurso (RE) associado ao carregamento de tráfego zero.
[00136] O Exemplo 81 é o método do Exemplo 79 que compreende gerar uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) que compreende um elemento de informações (IE) que contém o valor de relatório de RSRQ.
[00137] O Exemplo 82 é o método do Exemplo 79, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ para mapear valores de medição de RSRQ para valores de relatório de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB.
[00138] O Exemplo 83 é o método do Exemplo 79 que compreende medir o RSSI para o subquadro através de todos os símbolos de OFDM do subquadro.
[00139] O Exemplo 84 é o método do Exemplo 79, que compreende medir o RSSI para uma largura de banda de medição.
[00140] O Exemplo 85 é o método do Exemplo 79, em que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ define uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, em que cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ corresponde a uma subfaixa respectiva dentre uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ.
[00141] O Exemplo 86 é o método do Exemplo 85 que compreende identificar uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ e identificar o valor de relatório de RSRQ como um valor de relatório de RSRQ que corresponde à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada.
[00142] O Exemplo 87 é pelo menos um meio de armazenamento legível por computador não transitório que compreende um conjunto de instruções que, em resposta à execução em um dispositivo de computação, faz com que o dispositivo de computação realize um método de acordo com qualquer um dos Exemplos 79 a 86.
[00143] O Exemplo 88 é um aparelho que compreende meios para realizar um método de comunicação acordo com qualquer um dos Exemplos 79 a 86.
[00144] O Exemplo 89 é um sistema que compreende o aparelho do Exemplo 88; um ou mais transceptores de radiofrequência (RF); e uma ou mais antenas de RF.
[00145] O Exemplo 90 é o sistema do Exemplo 89 que compreende uma tela sensível ao toque.
[00146] Inúmeros detalhes específicos foram estabelecidos no presente documento para fornecer uma compreensão completa das modalidades. Será compreendido por aqueles versados na técnica, no entanto, que as modalidades podem ser praticadas sem esses detalhes específicos. Em outras ocorrências, as operações, os componentes e os circuitos bem conhecidos não foram descritos em detalhes de modo a obscurecer as modalidades. Pode-se observar que os detalhes estruturais e funcionais específicos revelados no presente documento podem ser representativos e não limitam necessariamente o escopo das modalidades.
[00147] Algumas modalidades podem ser descritas com o uso da expressão "acoplado" e "conectado" juntamente com seus derivados. Esses termos não são destinados como sinônimos uns para os outros. Por exemplo, algumas modalidades podem ser descritas com o uso dos termos "conectado" e/ou "acoplado" para indicar que dois ou mais elementos estão em contato físico direto ou em contato elétrico entre si. O termo "acoplado", no entanto, também pode significar que dois ou mais elementos não estão em contato direto entre si, mas ainda cooperam ou interagem entre si.
[00148] A menos que seja especificamente estabelecido de modo contrário, pode-se observar que os termos como "processamento", "computação", "cálculo", "determinação"ou semelhantes, se referem à ação e/ou aos processos de um computador ou sistema de computação ou dispositivo de computação eletrônico semelhante, que manipule e/ou transforme dados representados como quantidades físicas (por exemplo, eletrônicos) nos registros e/ou memórias do sistema de computação em outros dados semelhantemente representados como quantidades físicas nas memórias, nos registros ou em outro tal armazenamento de informações, dispositivos de transmissão ou exibição do sistema de computação. As modalidades não se limitam a esse contexto.
[00149] Deve-se notar que os métodos descritos na presente invenção não precisam ser executados na ordem descrita, ou em qualquer ordem específica. Além do mais, várias atividades descritas em relação aos métodos identificados no presente documento podem ser executadas de maneira serial ou paralela.
[00150] Embora as modalidades específicas tenham sido ilustradas e descritas no presente documento, deve-se observar que qualquer disposição calculada para obter a mesma finalidade pode ser substituída pelas modalidades específicas mostradas. Esta revelação é destinada a cobrir qualquer uma e todas as adaptações ou variações de várias modalidades. Deve-se compreender que a descrição acima foi feita de uma maneira ilustrativa, e não de uma maneira restritiva. As combinações das modalidades acima, e outras modalidades não descritas especificamente no presente documento, serão evidentes para aqueles versados na técnica na revisão da descrição acima. Assim, o escopo de várias modalidades inclui quaisquer outras aplicações nas quais as composições, estruturas e métodos acima são usados.
[00151] Enfatiza-se que o Resumo da Revelação é fornecido para cumprir com 37 C.F.R. § 1.72(b), que exige que um resumo permitirá que o leitor verifique rapidamente a natureza da revelação da técnica. Supõe- se a compreensão não seja usada para interpretar ou limitar o escopo ou o significado das reivindicações. Além disso, na Descrição Detalhada supracitada, pode-se observar que diversos recursos são agrupados em uma única modalidade com o propósito de simplificar a revelação. Esse método da revelação não deve ser interpretado como refletindo uma intenção de que as modalidades reivindicadas exijam mais recursos do que são expressamente citados em cada reivindicação. Em vez disso, como as reivindicações a seguir refletem, a matéria inventiva está em não menos que todos os recursos de uma única modalidade revelada. Desse modo, as reivindicações a seguir são incorporadas ao presente documento à Descrição Detalhada, sendo que cada reivindicação pode, muito bem, valer-se de si própria como uma modalidade preferencial separada. Nas reivindicações anexas, os termos "que inclui" e "no(a) qual"são usados como equivalentes do inglês simples dos termos respectivos "que compreende" e "em que", respectivamente. Além disso, os termos "primeiro", "segundo" e "terceiro", etc. são usados meramente como denominações e não se destinam a impor requisitos numéricos em seus objetos.
[00152] Embora a matéria tenha sido descrita em linguagem específica às características estruturais e/ou ações metodológicas, deve-se compreender que a matéria definida nas reivindicações anexas não é, necessariamente, limitada às características ou ações específicas descritas acima. Em vez disso, as características e as ações específicas descritas acima são reveladas como formas exemplificativas de implantar as reivindicações.

Claims (9)

1. Aparelho de comunicação sem fio caracterizadopelo fato de que compreende: lógica, pelo menos uma porção da qual está no hardware, em que a lógica é para medir um indicador de força de sinal recebido (RSSI) para um subquadro, determinar um valor de medição de qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ) para o subquadro com base no RSSI medido para o subquadro, e mapear o valor de medição de RSRQ para um valor de relatório de RSRQ com base em um esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ que compreende uma faixa de relatório de RSRQ estendida de acordo com a qual dois ou mais valores de relatório de RSRQ definidos correspondem coletivamente aos valores de medição de RSRQ na faixa de -3 dB a 2,5 dB, e gerar uma mensagem de controle de recurso de rádio (RRC) que compreende um elemento de informações (IE) que contém o valor de relatório de RSRQ.
2. Aparelho de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a lógica é para medir o RSSI para o subquadro de acordo com um padrão de alocação de potência de elemento de recurso (RE) associado com carregamento de tráfego zero.
3. Aparelho de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ é para mapear valores de medição de RSRQ para valores de relatório de RSRQ com uma granularidade de 0,5 dB.
4. Aparelho de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a lógica é para medir o RSSI para o subquadro através de todos os símbolos de OFDM do subquadro.
5. Aparelho de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que a lógica é para medir o RSSI para uma largura de banda de medição.
6. Aparelho de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o esquema de mapeamento de relatório de medição de RSRQ é para definir uma pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ e uma pluralidade de valores de relatório de RSRQ, em que cada um dentre a pluralidade de valores de relatório de RSRQ é para corresponder a uma respectiva dentre a pluralidade de subfaixas de valor de medição de RSRQ.
7. Aparelho de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 6, caracterizadopelo fato de que a lógica é para identificar uma subfaixa de valor de medição de RSRQ que contém o valor de medição de RSRQ e identificar o valor de relatório de RSRQ como um valor de relatório de RSRQ que corresponde à subfaixa de valor de medição de RSRQ identificada.
8. Equipamento de usuário (UE) caracterizadopelo fato de que compreende: o aparelho de comunicação sem fio, como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 7; um ou mais transceptores de radiofrequência (RF); e uma ou mais antenas de RF (818-f0).
9. Equipamento de usuário (UE), de acordo com a reivindicação 8, caracterizadopelo fato de que compreende um visor de tela sensível ao toque.
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