BR112016024893B1 - Método de comunicação sem fio de um equipamento de usuário (ue) e equipamento de usuário (ue) para comunicação sem fio - Google Patents

Método de comunicação sem fio de um equipamento de usuário (ue) e equipamento de usuário (ue) para comunicação sem fio Download PDF

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Abstract

ATUALIZAÇÃO DINÂMICA DE CAPACIDADE DE UE PARA MEDIÇÕES DE INTER- FREQUÊNCIA E INTER-RAT Trata-se de um equipamento de usuário (UE) que fornece uma indicação de tipo de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE. Cada indicação corresponde a um tipo de capacidade, sendo que o tipo é um de uma capacidade persistente ou uma capacidade de segundo tipo. As informações correspondentes à indicação de tipo de capacidade podem ser fornecidas a um eNB associado ao UE por sinalização de RRC. O UE fornece uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou o tipo de capacidade. As informações correspondentes à indicação de mudança de capacidade podem ser fornecidas a um eNB por sinalização de camada inferior, sinalização de RRC, ou uma combinação dos mesmos. As informações de mudança de capacidade podem ser enviadas ao eNB de modo autônomo pelo UE, ou em resposta a uma consulta do eNB. A consulta do eNB pode ser disparada pelo UE.

Description

REFERÊNCIAS CRUZADAS AOS PEDIDOS RELACIONADOS
[0001] Este Pedido reivindica o benefício de Pedido de Patente no U.S. 14/265, 180, intitulado "DYNAMIC UPDATE OF UE CAPABILITY FOR INTER-FREQUENCY AND INTER-RAT MEASUREMENTS" e depositado em 29 de abril de 2014, que é expressamente incorporado ao presente documento a título de referência em sua totalidade.
ANTECEDENTES CAMPO
[0002] A presente revelação refere-se, em geral, a sistemas de comunicação e, mais particularmente, à atualização dinâmica de capacidade de equipamento de usuário (UE) para uma dada tecnologia de acesso de rádio (RAT), por exemplo, capacidade para medições de inter-frequência e inter-rat.
ANTECEDENTES
[0003] Sistemas de comunicação sem fio são amplamente empregados para fornecer vários serviços de telecomunicação como telefonia, vídeo, dados, mensagens e difusões. Sistemas de comunicação sem fio típicos podem empregar tecnologias de múltiplos acessos com a capacidade de suportar comunicação com múltiplos usuários compartilhando-se recursos de sistema disponíveis (por exemplo, largura de banda, transmissão de potência). Exemplos de tais tecnologias de múltiplos acessos 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), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência de portadora única (SC-FDMA) e sistemas de acesso múltiplo por divisão de código síncrono de divisão de tempo (TD-SCDMA).
[0004] Essas tecnologias de acesso múltiplo foram adotadas em vários padrões de telecomunicação para fornecer um protocolo comum que possibilita que dispositivos sem fio diferentes se comuniquem em um nível municipal, nacional, regional e até mesmo global. Um exemplo de um padrão de telecomunicação emergente é Evolução a Longo Prazo (LTE). LTE é um conjunto de aprimoramentos ao padrão móvel de Sistema de Telecomunicações
[0005] Móvel Universal (UMTS) promulgado pelo Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP). A LTE é projetada para suportar melhor o acesso de Internet de banda larga móvel por meio de aprimoramento de eficácia espectral, diminuição de custos, melhoria de serviços, uso de espectro novo e melhor integração com outros padrões abertos com uso de OFDMA no enlace descendente (DL), SC-FDMA no enlace ascendente (UL) e tecnologia de antena de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO). Entretanto, ao passo que a demanda por acesso à banda larga móvel continua a aumentar, existe uma necessidade por melhorias adicionais na tecnologia LTE. Preferencialmente, essas melhorias devem ser aplicáveis a outras tecnologias de múltiplos acessos e aos padrões de telecomunicação que empregam essas tecnologias.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[0006] Um parelho, por exemplo, equipamento de usuário (UE) que fornece uma indicação de tipo de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE. Cada indicação corresponde a um tipo de capacidade, sendo que o tipo é um de um primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente ou um segundo tipo, por exemplo, capacidade persistente. As informações correspondentes à indicação de tipo de capacidade podem ser fornecidas a um eNB associado ao UE por sinalização de RRC. O UE fornece uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou o tipo de capacidade. As informações correspondentes à indicação de mudança de capacidade podem ser fornecidas a um eNB por sinalização de camada inferior, sinalização de RRC, ou uma combinação dos mesmos. Se a sinalização de RRC for usada, informações de capacidade inteiras - incluindo informações acerca de capacidades que mudaram e capacidades que não mudaram - podem ser enviadas. Alternativamente, somente informações acerca de capacidades que mudaram podem ser enviadas. Se sinalização de camada inferior for usada, somente a capacidade atualizada pode ser enviada. Informações de mudança de capacidade podem ser enviadas de modo autônomo pelo UE, ou em resposta a uma consulta de um eNB. Informações de mudança de capacidade podem ser enviadas de modo autônomo pelo UE, ou em resposta a uma consulta de um eNB. A consulta do eNB pode ser disparada pelo UE.
[0007] Um aparelho, por exemplo, equipamento de usuário (UE), pode fornecer uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou de uma capacidade de primeiro tipo para uma capacidade de segundo tipo, em que a capacidade de segundo tipo é diferente da capacidade de primeiro tipo. Cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE pode ter um valor padrão associado, a indicação de mudança de capacidade pode ser fornecida a um primeiro eNB de serviço, e mediante mudança automática para um segundo eNB de serviço, o UE muda cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE de volta ao seu valor padrão associado. O UE também pode, mediante mudança automática, fornecer informações ao segundo eNB de serviço correspondente as uma ou mais capacidades de UE. Tais informações podem incluir o tipo de capacidade, por exemplo, persistente ou não persistente, e o estado padrão para tal capacidade.
[0008] O mecanismo de atualização de capacidade de UE beneficia dispositivos de múltiplo SIM, em que a necessidade de lacunas de medição (inter-frequência ou inter-RAT) é determinada pela disponibilidade ou indisponibilidade de uma cadeia de recebimento que realiza as medições na frequência e RAT correspondentes. Quando duas ou mais SIMS/assinaturas estão em chamada ativa, o UE necessitará de lacunas. Quando somente um SIM/assinatura está em chamada ativa, o UE não precisa de lacunas à medida que a cadeia de recebimento não usada (a mesma pode estar no estado ocioso de WWAN) pode ser usada medições em inter- frequência/inter-rat.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0009] A Figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma arquitetura de rede.
[0010] A Figura 2 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma rede de acesso.
[0011] A Figura 3 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de DL em LTE.
[0012] A Figura 4 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de UL em LTE.
[0013] A Figura 5 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma arquitetura de protocolo de rádio para o usuário e planos de controle.
[0014] A Figura 6 é um diagrama que ilustra um exemplo de um Nó B evoluído e equipamento de usuário em uma rede de acesso.
[0015] A Figura 7 é um fluxograma de chamada de um mecanismo para conduzir capacidade de UE não persistente.
[0016] A Figura 8 é um fluxograma de chamada de uma implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE.
[0017] A Figura 9 é um fluxograma de chamada de outra implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE.
[0018] A Figura 10 é um fluxograma de chamada de uma implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE que envolvem uma capacidade de UE relacionada às medições de inter-frequência.
[0019] A Figura 11 é um fluxograma de chamada de uma implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE.
[0020] A Figura 12 é um fluxograma de um método de comunicação sem fio.
[0021] A Figura 13 é um diagrama de fluxo de dados conceitual que ilustra o fluxo de dados entre diferentes módulos/meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0022] A Figura 14 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho que emprega um sistema de processamento.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0023] A descrição detalhada apresentada abaixo, em conexão com os desenhos anexos, se destina a descrever várias configurações e não são destina a representar as únicas configurações em que os conceitos descritos no presente documento podem ser praticados. A descrição detalhada inclui detalhes específicos para o propósito de fornecer um entendimento minucioso de vários conceitos. Entretanto, será evidente àqueles versados na técnica que esses conceitos podem ser praticados sem esses detalhes específicos. Em alguns casos, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados na forma de diagrama de blocos a fim de evitar o obscurecimento de tais conceitos.
[0024] Vários aspectos de sistemas de telecomunicação serão apresentados agora com referência a vários aparelhos e métodos. Esses aparelhos e métodos serão descritos na seguinte descrição detalhada e ilustrados nos desenhos anexos por vários blocos, módulos, componentes, circuitos, etapas, processos, algoritmos, etc. (chamados coletivamente de "elementos"). Esses elementos podem ser implantados com uso de hardware eletrônico, software de computador ou qualquer combinação dos mesmos. Se tais elementos serão implantados como hardware ou software depende das restrições de projeto e aplicação particulares impostas ao sistema geral.
[0025] A título de exemplo, um elemento, ou qualquer porção de um elemento, ou qualquer combinação de elementos pode ser implantada com um "sistema de processamento" que inclui um ou mais processadores. Exemplos de processadores incluem microprocessadores, microcontroladores, processadores de sinal digital (DSPs), arranjos de porta programáveis em campo (FPGAs), dispositivos de lógica programável (PLDs), máquinas de estado, lógica ligada por circuito, circuitos de hardware distintos e outro hardware adequado configurado para realizar as várias funcionalidades descritas ao longo dessa revelação. Um ou mais processadores no sistema de processamento podem executar software. O software deve ser interpretado amplamente para significar instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, módulos de software, aplicações, aplicações de software, pacotes de software, rotinas, sub-rotinas, objetivos, executáveis, encadeamentos de execução, procedimentos, funções, etc., referido como linguagem de descrição de software, firmware, middleware, microcódigo, hardware ou de outro modo.
[0026] Consequentemente, em uma ou mais modalidades exemplificativas, as funções descritas podem ser implantadas em hardware, software, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Caso implantadas em software, as funções podem ser armazenadas, ou criptadas, como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. Os meios legíveis por computador incluem meios de armazenamento de computador. Os meios de armazenamento podem ser quaisquer meios disponíveis que possam ser acessados por um computador. A título de exemplo, e não de limitação, tais meios legíveis por computador podem compreender uma memória de acesso aleatório (RAM), uma memória de apenas leitura (ROM), uma ROM programável apagável eletricamente (EEPROM), um disco compacto de ROM (CD-ROM) ou outro armazenamento de disco óptico, armazenamento de disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético, ou qualquer outro meio que possa ser usado para portar ou armazenar o código de programa desejado na forma de instruções ou estruturas de dados e que possam ser acessados por computador. As combinações dos supracitados também devem ser incluídas no escopo de mídias legíveis por computador.
[0027] A Figura 1 é um diagrama que ilustra uma arquitetura de rede LTE 100. A arquitetura de rede LTE 100 pode ser chamada de um Sistema de Pacote Evoluído (EPS) 100. O EPS 100 pode incluir um ou mais equipamentos de usuário (UE) 102, uma Rede de Acesso à Rádio Terrestre de UMTS evoluído (E-UTRAN) 104, um Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) 110, e Serviços de Protocolo de Internet (IP) do Operador 122. O EPS pode se interconectar com outras redes de acesso, mas para simplicidade, essas entidades/interfaces não são mostradas. Conforme mostrado, o EPS fornece serviços com troca de pacote, entretanto, como aqueles versados na técnica observarão prontamente, os vários conceitos apresentados ao longo dessa revelação podem ser estendidos a redes que fornecem serviços de circuito trocado.
[0028] A E-UTRAN inclui o Nó B Evoluído (eNB) 106 e outros eNBs 108, e pode incluir uma Entidade de Coordenação de multidifusão (MCE) 128. O eNB 106 fornece terminações de protocolo de planos de usuário e controle em direção ao UE 102. O eNB 106 pode ser conectado aos outros eNBs 108 através de um tráfego de retorno (por exemplo, uma interface X2). A MCE 128 aloca recursos de tempo/radiofrequência para Serviço de Multidifusão de difusão de multimídia evoluída (MBMS) (eMBMS), e determina a configuração de rádio (por exemplo, um esquema de modulação e codificação (MCS)) para o eMBMS. A MCE 128 pode ser uma entidade separada ou parte do eNB 106. O eNB 106 também pode ser chamado de uma estação-base, um Nó B, um ponto de acesso, uma estação transceptora de base, uma estação-base de rádio, um transceptor de rádio, uma função de transceptor, um ajuste de serviço básico (BSS), um ajuste de serviço estendido (ESS) ou alguma outra terminologia adequada. O eNB 106 fornece um ponto de acesso para o EPC 110 para um UE 102. Exemplos de UEs 102 incluem um telefone celular, um telefone inteligente, um telefone de protocolo de iniciação de sessão (SIP), um laptop, um assistente digital pessoal (PDA), um rádio via satélite, um sistema de posicionamento global, um dispositivo multimídia, um dispositivo de vídeo, um reprodutor de áudio digital (por exemplo, reprodutor de MP3), uma câmera, um console de jogos, dispositivo tipo tablet ou qualquer outro dispositivo de funcionamento similar. O UE 102 também pode ser chamado por aqueles versados na técnica de uma estação móvel, uma estação de assinante, uma unidade móvel, uma unidade 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 fone, um agente de usuário, um cliente móvel, um cliente ou alguma outra terminologia adequada.
[0029] O eNB 106 é conectado ao EPC 110. O EPC 110 pode incluir uma Entidade de Gerenciamento de Mobilidade (MME) 112, um Servidor de Assinante Doméstico (HSS) 120, outras MMEs 114, uma Porta de Comunicação de Serviço 116, uma Porta de Comunicação de Serviço de Multidifusão de difusão de multimídia (MBMS) 124, um Centro de Serviço de Multidifusão de difusão (BM-SC) 126, e uma Porta de Comunicação de Rede de Dados de Pacote (PDN) 118. O MME 112 é o né de controle que processa a sinalização entre o UE 102 e o EPC 110. Em geral, o MME 112 fornece administração de portador e conexão. Todos os pacotes de IP de usuário são transferidos através do Gateway de Serviço 116, em que o mesmo é conectado ao Gateway de PDN 118. O Gateway de PDN 118 fornece alocação de endereço de IP UE assim como outras funções. A Porta de comunicação de PDN 118 e o BM-SC 126 são conectados aos Serviços de IP 122. Os Serviços de IP 122 podem incluir a Internet, uma intranet, um subsistema de multimídia de IP (IMS), um Serviço de Transmissão Contínua de PS (PSS), e/ou outros Serviços de IP. O BM-SC 126 pode fornecer funções para provisionamento e entrega de serviço de usuário de MBMS. O BM-SC 126 pode servir como um ponto de inserção para a transmissão de MBMS de fornecedor de conteúdo, pode ser usado para autorizar e iniciar Serviços de Portador de MBMS dentro de um PLMN, e pode ser usado para programar e entregar transmissões de MBMS. A porta de comunicação de MBMS 124 pode ser usada para distribuir tráfego de MBMS ao eNBs (por exemplo, 106, 108) pertencente a uma área de Rede de Frequência Única de Difusão de Multidifusão (MBSFN) que difunde um serviço particular, e pode ser responsável por gerenciamento de sessão (início/parada) e por coletar informações de carregamento relacionadas a eMBMS.
[0030] A Figura é um diagrama que ilustra um exemplo de uma rede de acesso 200 em uma arquitetura de rede LTE. Nesse exemplo, a rede de acesso 200 é dividida em um número de regiões celulares (células) 202. Um ou mais eNBs de classe de potência inferior 208 podem ter regiões celulares 210 que se sobrepõem a uma ou mais dentre as células 202. O eNB de classe de potência inferior 208 pode ser uma célula femto (por exemplo, eNB doméstico (HeNB)), célula pico, célula micro, ou cabeça de rádio remoto (RRH). Os eNBs macro 204 são atribuídos a uma respectiva célula 202 e são configurados para fornecer um ponto de acesso ao EPC 110 para todos os UEs 206 nas células 202. Não há controlador centralizado nesse exemplo de uma rede de acesso 200, mas um controlador centralizado pode ser usado em configurações alternativas. Os eNBs 204 são responsáveis por todas as funções relacionadas a rádio, incluindo controle de portador de rádio, controle de admissão, controle de mobilidade, programação, segurança e conectividade à porta de comunicação de serviço 116. Um eNB pode suportar uma ou múltiplas (por exemplo, três) células (também denominada como setores). O termo "célula" pode se referir à menor área de cobertura de um eNB e/ou um serviço de subsistema de eNB são área de cobertura particular. Além disso, os termos "eNB," "estação-base" e "célula" podem ser usados de modo intercambiável no presente documento.
[0031] O esquema de modulação e acesso múltiplo empregado pela rede de acesso 200 podem variar dependendo do padrão das telecomunicações particulares que é implantado. Nas aplicações LTE, OFDM é usado em DL e SC-FDMA é usado no enlace ascendente para suportar tanto dúplex por divisão de frequência (FDD) e dúplex por divisão de tempo (TDD). Como aqueles versados na técnica observarão prontamente a partir da descrição detalhada a seguir, os vários conceitos apresentados no presente documento são bem adequados para aplicações LTE. Entretanto, esses conceitos podem ser prontamente estendidos a outros padrões de telecomunicação que empregam outra modulação e conjuntos de procedimentos de acesso múltiplo. A título de exemplo, esses conceitos podem ser estendidos para Evolução de Dados Otimizados (EV-DO) ou Ultra Banda Larga Móvel (UMB). A EV-DO e a UMB são padrões de interface de ar promulgados pelo Projeto de Parceria de 3a geração 2 (3GPP2) como parte da família CDMA2000 de padrões e emprega CDMA para fornecer acesso à Internet com banda larga às estações móveis. Esses conceitos também podem ser estendidos ao Acesso de Rádio Terrestre Universal (UTRA) que emprega CDMA de banda larga (W-CDMA) e outras variantes de CDMA, tais como TD-SCDMA; Sistema Global para as Comunicações Móveis (GSM) que emprega TDMA; e UTRA Evoluído (E-UTRA), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, e OFDM de Flash que emprega OFDMA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE e GSM são descritos em documentos disponíveis junto à organização 3GPP. CDMA2000 e UMB são descritos em documentos disponíveis junto à organização 3GPP2. O padrão de comunicação sem fio real e a tecnologia de acesso múltiplo empregada dependerá da aplicação específica e das restrições de projeto gerais impostas no sistema.
[0032] Os eNBs 204 podem ter múltiplas antenas que sustentam tecnologia MIMO. O uso de tecnologia MIMO possibilita que os eNBs 204 explorem o domínio espacial para suportar multiplexação espacial, formação de feixe e transmissão de diversidade. A multiplexação espacial pode ser usada para transmitir fluxos diferentes de dados simultaneamente na mesma frequência. Os fluxos de dados podem ser transmitidos para um UE único 206 para aumentar as taxas de dados ou a múltiplos UEs 206 para aumentar a capacidade de sistema geral. Isso é alcançado por meio de pré- codificação espacial de cada fluxo de dados (isto é, aplicando-se uma escala de uma amplitude e uma fase) e transmitindo-se, então, cada fluxo espacialmente pré- codificado através de múltiplas antenas de transmissão no DL. Os fluxos de dados espacialmente pré-codificados chegam ao(s) UE(s) 206 com assinaturas espaciais diferentes, o que possibilita que cada um dos UE(s) 206 recupere os um ou mais fluxos de dados destinados para aquele UE 206. No UL, cada UE 206 transmite um fluxo de dados espacialmente pré- codificado, o que possibilita que o eNB 204 identifique a fonte de cada fluxo de dados espacialmente pré-codificado.
[0033] A multiplexação espacial é geralmente usada quando as condições de canal são boas. Quando as condições de canal são menos favoráveis, a formação de feixe pode ser usada para focar a energia de transmissão em uma ou mais direções. Isso pode ser alcançado por meio de pré- codificação espacial dos dados para transmissão através de múltiplas antenas. Para alcançar boa cobertura nas bordas da célula, uma transmissão de formação de feixe de fluxo único pode ser usada em combinação com diversidade de transmissão.
[0034] Na descrição detalhada a seguir, vários aspectos de uma rede de acesso serão descritos com referência a um sistema MIMO que suporta OFDM no DL. OFDM é um conjunto de procedimentos de espectro difundido que modula dados sobre um número de subportadoras dentro de um símbolo OFDM. As subportadoras são separadas em frequências precisas. O espaçamento fornece "ortogonalidade" que possibilita que um receptor recupere os dados a partir das subportadoras. No domínio de tempo, um intervalo de proteção (por exemplo, prefixo cíclico) pode ser adicionado para cada símbolo OFDM para combater interferência inter-OFDM-símbolo. O UL pode usar SC-FDMA na forma de um sinal OFDM difundido de DFT para compensar a alta razão de potência de pico para potência média (PAPR).
[0035] A Figura 3 é um diagrama 300 que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de enlace descendente em LTE. Um quadro (10 ms) pode ser dividido em 10 subquadros igualmente dimensionados. Cada subquadro pode incluir dois intervalos de tempo consecutivos. Uma grade de recurso pode ser usada para representar dois intervalos de tempo, em que cada intervalo de tempo inclui um bloco de recurso. A grade de recurso é dividida em múltiplos elementos de recurso. Em LTE, para um prefixo cíclico normal, um bloco de recurso contém 12 subportadoras consecutivas no domínio de frequência e 7 símbolos de OFDM consecutivos no domínio de tempo, para um total de 84 elementos de recurso. Para um prefixo cíclico estendido, um bloco de recurso contém 12 subportadoras consecutivas no domínio de frequência e 6 símbolos de OFDM consecutivos no domínio de tempo, para um total de 72 elementos de recurso. Alguns dos elementos de recurso, indicados por R 302, 304, incluem sinais de referência de DL (DL-RS). Os DL-RS incluem RS específicos de célula (CRS) (também chamado algumas vezes de RS comuns) 302 e RS específicos de UE (UE-RS) 304. UE-RS 304 são transmitidos apenas nos blocos de recurso mediante os quais o compartilhado de DL de canal físico correspondente (PDSCH) é mapeado. O número de bits carregados por cada elemento de recurso depende do esquema de modulação. Desse modo, quanto mais blocos de recurso um UE receber e quanto mais alto for o esquema de modulação, mais altas serão as taxas de dados para o UE.
[0036] A Figura 4 é um diagrama 400 que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de UL em LTE. Os blocos de recurso disponíveis para o UL podem ser particionados em uma seção de dados e uma seção de controle. A seção de controle pode ser formada nas duas bordas da largura de banda de sistema e pode ter um tamanho configurável. Os blocos de recurso na seção de controle podem ser atribuídos aos UEs para a transmissão de informações de controle. A seção de dados pode incluir todos os blocos de recurso não incluídos na seção de controle. A estrutura de quadro de UL resulta na seção de dados que inclui subportadoras contíguas, o que pode permitir que um UE único seja atribuído a todas as subportadoras contíguas na seção de dados.
[0037] Um UE pode ser atribuído a blocos de recurso 410a, 410b na seção de controle para transmitir informações de controle a um eNB. O UE também pode ser atribuído a blocos de recurso 420a, 420b na seção de dados para transmitir dados ao eNB. O UE pode transmitir informações de controle em um canal de controle de UL físico (PUCCH) nos blocos de recurso atribuídos na seção de controle. O UE pode transmitir apenas dados ou tanto dados quanto informações de controle em um canal compartilhado de UL físico (PUSCH) nos blocos de recurso atribuídos na seção de dados. Uma transmissão de UL pode abranger ambos os slots de um subquadro e pode saltar através da frequência.
[0038] Um conjunto de blocos de recurso podem ser usados para realizar acesso de sistema inicial e alcançar sincronização de UL em um canal de acesso aleatório físico (PRACH) 430. O PRACH 430 porta uma sequência aleatória e não pode portar nenhum dado/sinalização de UL. Cada preâmbulo de acesso aleatório ocupa uma largura de banda correspondente a seis blocos de recurso consecutivos. A frequência inicial é especificada pela rede. Isto é, a transmissão do preâmbulo de acesso aleatório é restrita a certos recursos de tempo e frequência. Não há salto de frequência para o PRACH. A tentativa de PRACH é transportada em um subquadro único (1 ms) ou em uma sequência de alguns subquadros contíguos e um UE pode fazer apenas uma tentativa de PRACH única por quadro (10 ms).
[0039] A Figura 5 é um diagrama 500 que ilustra um exemplo de uma arquitetura de protocolo de rádio para os planos de usuário e controle em LTE. A arquitetura de protocolo de rádio para o UE e o eNB são mostrados com três camadas: Camada 1, Camada 2, e Camada 3. A camada 1 (camada L1) é a camada mais baixa e implanta várias funções de processamento de sinal de camada física. A camada L1 será chamada no presente documento como a camada física 506. A camada 2 (camada L2) 508 está acima da camada física 506 e é responsável pela ligação entre o UE e eNB sobre a camada física 506.
[0040] No plano de usuário, a camada L2 508 inclui uma subcamada de controle de acesso de mídia (MAC) 510, uma subcamada de controle de enlace de rádio (RLC) 512 e uma subcamada de protocolo de convergência de dados de pacote (PDCP) 514, que terminam no eNB no lado de rede. Embora não mostrado, o UE pode ter diversas camadas superiores acima da camada L2 508, incluindo uma camada de rede (por exemplo, camada IP) que termina na porta de comunicação PDN 118 no lado de rede, e uma camada de aplicação que termina na outra extremidade da conexão (por exemplo, UE de extremidade distante, servidor, etc.).
[0041] A subcamada PDCP 514 fornece multiplexação entre portadores de rádio e canais lógicos diferentes. A subcamada PDCP 514 também fornece compressão de cabeçalho para pacotes de dados de camada superior para reduzir sobrecarga de transmissão de rádio, segurança por meio da cifragem dos pacotes de dados e suporte para mudança automática de UEs entre eNBs. A subcamada RLC 512 fornece segmentação e remontagem de pacotes de dados de camada superior, retransmissão de pacotes de dados perdidos e reordenamento de pacotes de dados para compensar pela recepção desatualizada devido à solicitação de repetição automática híbrida (HARQ). A subcamada MAC 510 fornece multiplexação entre canais lógicos e de transporte. A subcamada MAC 510 é responsável também por alocar os vários recursos de rádio (por exemplo, blocos de recurso) em uma célula dentre os UEs. A subcamada MAC 510 também é responsável por operações HARQ.
[0042] No plano de controle, a arquitetura de protocolo de rádio para o UE e eNB é substancialmente a mesma para a camada física 506 e a camada L2 508 com a exceção de que não há função de compressão de cabeçalho para o plano de controle. O plano de controle também inclui uma subcamada de controle de recurso de rádio (RRC) 516 na camada 3 (camada L3). A subcamada de RRC 516 é responsável por obter recursos de rádio (por exemplo, portadores de rádio) e por configurar as camadas inferiores com o uso de sinalização de RRC entre o eNB e o UE.
[0043] A Figura 6 é um diagrama de blocos de um eNB 610 em comunicação com um UE 650 em uma rede de acesso. No DL, pacotes de camada superior a partir da rede de núcleo são fornecidos a um controlador/processador 675. O controlador/processador 675 implanta a funcionalidade da camada L2. No DL, o controlador/processador 675 fornece compressão de cabeçalho, cifragem, segmentação de pacote e reordenação, multiplexação entre canais lógicos e de transporte e alocações de recurso de rádio ao UE 650 com base em várias métricas de prioridade. O controlador/processador 675 também é responsável por operações HARQ, retransmissão de pacotes perdidos e sinalização ao UE 650.
[0044] O processador de transmissão (TX) 616 implanta várias funções de processamento de sinal para a camada L1 (isto é, camada física). As funções de processamento de sinal incluem codificação e intercalação para facilitar correção de erro antecipada (FEC) no UE 650 e mapear constelações de sinal com base em vários esquemas de modulação (por exemplo, chaveamento por troca de fase binária (BPSK), chaveamento por troca de fase em quadratura (QPSK), chaveamento por troca de fase M (M-PSK), modulação de amplitude de quadratura M (M-QAM)). Os símbolos codificados e modulados, então, são divididos em fluxos paralelos. Cada fluxo é, então, mapeado a uma subportadora OFDM, multiplexado com um sinal de referência (por exemplo, piloto) no domínio de tempo e/ou frequência e, então, são combinados com uso de uma Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) para produzir um canal físico que carrega um fluxo de símbolo OFDM de domínio de tempo. O fluxo OFDM é espacialmente pré-codificado para produzir múltiplos fluxos espaciais. As estimativas de canal a partir de um estimador de canal 674 podem ser usadas para determinar a codificação e esquema de modulação, assim como o processamento espacial. A estimativa de canal pode ser derivada a partir de um sinal de referência e/ou retroalimentação de condição de canal transmitida pelo UE 650. Cada fluxo espacial pode ser, então, fornecido a uma antena diferente 620 através de um transmissor separado 618TX. Cada transmissor 618TX pode modular uma portadora RF com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0045] No UE 650, cada receptor 654RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 652. Cada receptor 654RX recupera informações moduladas em uma portadora RF e fornece as informações ao processador de recebimento (RX) 656. O processador de RX 656 implanta várias funções de processamento de sinal da camada L1. O processador de RX 656 pode realizar processamento espacial nas informações para recuperar quaisquer fluxos espaciais destinados ao UE 650. Se múltiplos fluxos espaciais forem destinados ao UE 650, os mesmos podem ser combinados pelo processador de RX 656 em um fluxo de símbolo OFDM único. O processador de RX 656, então, converte o fluxo de símbolo OFDM a partir do domínio de tempo ao domínio de frequência com uso de uma Transformada Rápida de Fourier (FFT). O sinal de domínio de frequência compreende um fluxo de símbolo OFDM separado para cada subportadora do sinal OFDM. Os símbolos em cada subportadora, e o sinal de referência, são recuperados e demodulados, determinando-se os pontos de constelação de sinal mais prováveis de serem transmitidos pelo eNB 610. Essas decisões suaves podem ter base em estimativas de canal computadas pelo estimador de canal 658. As decisões suaves são, então, decodificadas e desintercaladas para recuperar os dados e sinais de controle que foram originalmente transmitidos pelo eNB 610 no canal físico. Os dados e sinais de controle são, então, fornecidos ao controlador/processador 659.
[0046] O controlador/processador 659 implanta a camada L2. O controlador/processador pode ser associado a uma memória 660 que armazena códigos de programa e dados. A memória 660 pode ser chamada de um meio legível por computador. No UL, o controlador/processador 659 fornece demultiplexação entre canais de transporte e lógico, remontagem de pacote, decifragem, descompressão de cabeçalho, processamento de sinal de controle para recuperar pacotes de camada superior a partir da rede de núcleo. Os pacotes de camada superior são, então, fornecidos a um coletor de dados 662, que representa todas as camadas de protocolo acima da camada L2. Vários sinais de controle também podem ser fornecidos ao coletor de dados 662 para processamento de L3. O controlador/processador 659 também é responsável por detecção de erro com uso de um protocolo de recebimento (ACK) e/ou recebimento negativo (NACK) para suportar operações HARQ.
[0047] No UL, uma fonte de dados 667 é usada para fornecer pacotes de camada superior ao controlador/processador 659. A fonte de dados 667 representa todas as camadas de protocolo acima da camada L2. De modo similar à funcionalidade descrita em conexão com a transmissão de DL pelo eNB 610, o controlador/processador 659 implanta a camada L2 para o plano de usuário e o plano de controle fornecendo-se compressão de cabeçalho, cifragem, segmentação de pacote e reordenação e multiplexação entre canais lógico e de transporte com base em alocações de recurso de rádio pelo eNB 610. O controlador/processador 659 também é responsável por operações HARQ, retransmissão de pacotes perdidos e sinalização ao eNB 610.
[0048] As estimativas de canal derivadas por um estimador de canal 658 a partir de um sinal de referência ou retroalimentação transmitidos pelo eNB 610 podem ser usados pelo processador TX 668 para selecionar a codificação apropriada e esquemas de modulação, e para facilitar o processamento espacial. Os fluxos espaciais gerados pelo processador TX 668 podem ser fornecidos para a antena diferente 652 através de transmissores separados 654TX. Cada transmissor 654TX modula uma portadora RF com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0049] A transmissão de UL é processada no eNB 610 de maneira similar àquela descrita em conexão com a função de receptor no UE 650. Cada receptor 618RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 620. Cada receptor 618RX recupera informações moduladas em uma portadora RF e fornece as informações a um processador RX 670. O processador RX 670 pode implantar a camada L1.
[0050] O controlador/processador 675 implanta a camada L2. O controlador/processador 675 pode ser associado a uma memória 676 que armazena códigos de programa e dados. A memória 676 pode ser chamada de um meio legível por computador. No UL, o controle/processador 675 fornece demultiplexação entre canais de transporte e lógico, remontagem de pacote, decifragem, descompressão de cabeçalho, processamento de sinal de controle para recuperar pacotes de camada superior a partir do UE 650. Pacotes de camada superior a partir do controlador/processador 675 podem ser fornecidos à rede de núcleo. O controlador/processador 675 também é responsável por detecção de erro com uso de um protocolo ACK e/ou NACK para suportar operações HARQ.
[0051] Em redes de 3GPP, é necessário que a capacidade de UE seja conhecida pelo eNB de serviço e a Rede de Núcleo de modo que possa ser feito o melhor uso das capacidades de rádio do UE e rede em relação aos diferentes recursos. Tal exemplo é a capacidade de acesso a rádio de UE relacionada às medições de inter-frequência e inter-rat à medida que o programador de rede precisa saber a possibilidade de lacunas de medição serem exigidas pelo UE para aquelas medições. Um UE anuncia suas capacidades de acesso a rádio aos elementos de rede de núcleo com o uso de Elementos de Informações de Capacidade de UE. Por exemplo, em LTE, a capacidade de UE-EUTRA lista a capacidade de rádio de E-UTRA de UE que inclui sua capacidade para realizar medições de inter-frequência e inter-rat com ou sem lacunas de medição para diferentes bandas ou combinações de banda. interFreqNeedForGaps e lnterRATNeedForGaps são Elementos de Informações de capacidade de UE. interFreqNeedForGaps indica uma necessidade de lacunas de medição ao operar na banda E- UTRA dada pela inserção em bandListEUTRA ou na combinação de banda E-UTRA dada pela inserção em bandCombinationListEUTRA e medição na banda E-UTRA dada pela inserção em interFreqBandList. lnterRATNeedForGaps indica uma necessidade de lacunas de medição de enlace descendente e enlace ascendente ao operar na banda E-UTRA dada pela inserção em bandListEUTRA ou na combinação de banda E-UTRA dada pela inserção em bandCombinationListEUTRA e medição na banda inter-RAT dada pela inserção na interRAT-BandList. Um valor de 1 significa que lacunas são necessárias enquanto um valor de 0 significa que lacunas não são necessárias. As informações de capacidade de UE são armazenadas na rede de núcleo, por exemplo, MME, e são fornecidas ao eNB durante ajuste de contexto de UE inicial através da interface S1.
[0052] Presume-se que mudanças de capacidades de UE são infrequentes. Sendo assim, as informações de capacidade de UE são consideradas estáticas. No entanto, em casos em que há uma mudança de capacidade de UE, o processo de informar à rede das mudanças de capacidade envolve recursos de rede significativos e tem alto auxílio. Por exemplo, se um UE anunciar inicialmente uma capacidade de medição que indica a não necessidade de lacunas para medições de inter-frequência e inter-rat para algumas ou todas as bandas e combinações de banda, e essa capacidade de medição muda, o UE precisa atualizar interFreqNeedForGaps e interRAT -NeedForGaps. Por exemplo, um UE pode usar outra cadeia de recebimento, por exemplo, a cadeia de recebimento de WLAN para realizar as medições de inter-frequência e inter-rat. Portanto, o UE não precisa de lacunas para aquelas medições e necessidade indicada de lacunas que usam consequentemente o interFrequencyNeedForGaps e lnterRATNeedForGaps. Quando a cadeia de recebimento de WLAN anteriormente disponível para busca de célula e medições de inter-frequência e inter-RAT torna-se indisponível, o UE precisa atualizar os elementos de informações interFreqNeedForGaps e lnterRATNeedForGaps. A capacidade também pode ser dependente da configuração de antena para Wi-Fi e a possibilidade de a antena ser compartilhada entre Wi-Fi e Bluetooth. De modo a atualizar esses elementos de informações, exige-se que o UE rompa uma conexão de RRC atual com o eNB e inicie uma nova conexão de RRC solicitando-se que camadas mais altas iniciem procedimentos de NAS para atualizar capacidades de acesso a rádio de UE com o uso da nova conexão de RRC. Esses procedimentos de NAS incluem a desanexação de UE da rede de núcleo, re-anexação à rede de núcleo, que indica "atualização de capacidade de rádio de UE".
[0053] É desejável fornecer a atualização dinâmica de informações de capacidade de UE de maneira eficiente que não envolva necessariamente elementos de rede de núcleo e o alto auxílio associado de romper a conexão de RRC e enviar a capacidade atualizada com o uso da nova conexão de RCC. É revelado no presente documento um método de comunicação sem fio em que um UE pode fornecer uma indicação de tipo de capacidade que indica que o UE tem pelo menos uma capacidade que pode mudar de modo dinâmico. Uma mudança "dinâmica", em relação a isso, corresponde a uma mudança de capacidade que não envolve necessariamente elementos de rede de núcleo e romper e criar conexões de RRC. Uma vez que o tipo de capacidade do UE é comunicado, o UE pode fornecer uma indicação de mudança de capacidade que indica que a capacidade do UE mudou.
[0054] Conforme usado no presente documento uma capacidade de UE "persistente" se refere a uma capacidade de UE em que não é esperada mudança de modo dinâmico, por exemplo, por padrão, todas as capacidades de 3GPP são de um tipo persistente. Desse modo, embora uma capacidade persistente possa mudar, tal mudança ocorre de modo não dinâmico envolvendo-se elementos de rede de núcleo e rompendo e criando conexões de RRC. Por exemplo, no caso da necessidade de lacunas de medição, uma capacidade de UE para lacunas de medição é considerada persistente quando a necessidade de lacunas de medição pelo UE permanece constante. Uma capacidade de UE persistente pode ser indicada através da sinalização de RRC. Deve-se observar que atualmente, todas as capacidades de acesso a rádio em 3GPP são consideradas persistentes como padrões de 3GPP atuais não contemplam a existência de capacidades não persistentes. Conforme usado no presente documento uma capacidade de UE "não persistente" se refere a uma capacidade de UE que não está sempre presente, mas torna-se disponível algumas vezes. Por exemplo, no caso da necessidade de lacunas de medição, uma capacidade de UE para lacunas de medição é considerada não persistente quando a necessidade de lacunas de medição pelo UE não permanece constante. Por exemplo, em um caso em que uma cadeia de recebimento de WLAN de um UE pode ser usada para capturar sinais de WWAN, a capacidade de UE em relação às lacunas de medição pode mudar de uma necessidade de lacunas de medição para uma não necessidade de lacunas de medição, dependendo da disponibilidade da cadeia de recebimento de WLAN.
[0055] A Figura 7 é um fluxograma de chamada 700 de um mecanismo para conduzir mudanças de capacidade de UE. Um UE pode ter capacidades que podem ser distinguidas como sendo de um tipo particular, por exemplo, um primeiro tipo ou um segundo tipo. Por exemplo, conforme descrito acima, uma capacidade de UE pode ser tanto de um primeiro tipo, por exemplo, capacidade persistente, como de um segundo tipo, por exemplo, capacidade não persistente. Como primeira etapa, um UE 702 fornece uma indicação da possibilidade de o UE ter pelo menos uma capacidade que é um segundo tipo, por exemplo, capacidade não persistente. A indicação de tipo de capacidade pode ser fornecida ao EUTRAN 704, por exemplo, eNB, enviando-se informações ao eNB. As informações podem ser enviadas através de uma interface aérea por, por exemplo, sinalização de RRC.
[0056] O UE pode fornecer a indicação de tipo de capacidade ao eNB com o uso de um sinalizador incluído em um elemento de informações. Por exemplo, uma árvore de elemento de informações que inclui várias ramificações de elemento de informações pode incluir um sinalizador em uma ramificação de elemento de informações correspondente ao tipo de capacidade de UE. O sinalizador pode indicar a possibilidade de o UE ter primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente ou segundo tipo, por exemplo, capacidade persistente. Alternativamente, de modo a reduzir o auxílio, o sinalizador pode indicar a possibilidade de o UE ser mais propenso ou menos propenso a ter um tipo de capacidade particular. Por exemplo, o sinalizador pode indicar a possibilidade de o UE ser mais propenso ou menos propenso a ter uma capacidade não persistente.
[0057] Em uma configuração, tanto a indicação de tipo de capacidade de primeiro tipo quanto a indicação de tipo de capacidade de segundo tipo são enviadas com o uso do mesmo elemento de informações aninhado. Nesse caso, uma capacidade é indicada como de primeiro tipo incluindo-se um o sinalizador adicional no elemento de informações correspondentes a essa capacidade. Na ausência de um sinalizador adicional no elemento de informações, o tipo de capacidade para essa capacidade particular volta por padrão a uma capacidade de segundo tipo. Em outra configuração, as indicações de tipo de capacidade de primeiro tipo são enviadas com o uso de um elemento de informações, e indicações de tipo de capacidade de segundo tipo são enviadas com o uso de um elemento de informações diferente.
[0058] A indicação de tipo de capacidade pode ser adicionalmente fornecida pelo eNB à rede de núcleo 706 a partir da EUTRAN através da interface S1 por meio de mensagens de estrato sem acesso (NAS). Nesse caso, o eNB não examina as mensagens de NAS e somente transfere as mesmas à rede de núcleo. A rede de núcleo fornece subsequentemente as informações de tipo de capacidade ao eNB apropriado. Isso é benéfico pelo fato de que as informações podem ser fornecidas aos diferentes eNBs à medida que o UE muda os lugares.
[0059] Em uma modalidade, as capacidades de UE padrão e tipos correspondentes são armazenadas na rede de núcleo. A rede de núcleo pode fornecer as capacidades e tipos correspondentes ao eNB apropriado quando o eNB de serviço do UE muda. No entanto, se um primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente do UE mudou, que é somente conhecida pelo eNB e não à MME. Desse modo, a mudança de estado de capacidade pode ser somente dentro do escopo da conexão de RRC atual entre o
[0060] UE e o eNB de serviço. A mudança de estado de capacidade, no entanto, pode não ser transferida do eNB de serviço atual a outro eNB de serviço como parte da transferência de contexto de UE quando o eNB de serviço muda. No caso de uma mudança de eNB de serviço, somente o primeiro tipo padrão, por exemplo, a capacidade não persistente é transferida, e essa transferência é do UE ao novo eNB de serviço. Consequentemente, o novo eNB tem o estado padrão do primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente. O UE indicaria o primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente ao novo eNB com o uso da nova conexão de RRC.
[0061] Como segunda etapa no mecanismo, o UE 702 fornece uma indicação ao EUTRAN 704, por exemplo, eNB, de uma mudança ou atualização de capacidade de UE. A indicação da mudança de capacidade pode ser fornecida ao EUTRAN 704, por exemplo, eNB, enviando-se informações ao eNB. As informações podem ser enviadas através de sinalização de camada inferior, tais como sinalização de L1 ou L2. Nessa etapa, a sinalização de RRC de camada mais alta não é usada. As informações podem ser mapeadas a um PUCCH ou PUSCH e pode ser incluída como parte de sinalização de HARQ, ACK/NACK, CQI, RI, PMI ou por elementos de controle (CE) de meio de controle de acesso de mídia (MAC).
[0062] Em um caso em que a capacidade de UE corresponde a um dentre dois estados, a indicação de mudança de capacidade pode ser implantada por uma indicação de alternação. Por exemplo, se a capacidade de UE se referir às lacunas de medição, e os dois estados de capacidade são 1) uma necessidade de lacunas de medição, e 2) nenhuma necessidade de lacunas de medição, a indicação de mudança de capacidade pode ser fornecida por informações, por exemplo, um bit, ajustado para um primeiro valor 1 para o estado 1) uma necessidade de lacunas de medição, e um segundo valor 0 para o estado 2) nenhuma necessidade de lacunas de medição.
[0063] Em um caso em que a capacidade de UE corresponde a qualquer uma dentre uma condição "ligada" ou condição "desligada", a indicação de mudança de capacidade pode ser implantada por uma indicação ativada/desativada. Por exemplo, se a capacidade de UE se refere a capacidade de MIMO do UE, a indicação de mudança de capacidade pode ser fornecida por informações, por exemplo, um bit, ajustado para um primeiro valor 0 para "ligado" e um segundo valor 1 para "desligado". Por exemplo, se uma cadeia de recebimento de WLAN de um UE puder atuar como uma cadeia de recebimento de LTE completa (WWAN), a capacidade de MIMO do UE pode mudar dependendo da disponibilidade da cadeia de recebimento de WLAN.
[0064] Nos mecanismos de atualização de capacidade de UE atuais, uma mudança em uma capacidade de UE envolve sinalização de uma árvore de elemento de informações por sinalização de RRC que pode incluir várias ramificações de elemento de informações não relacionadas à capacidade de UE mudada. Por exemplo, a árvore de elemento de informações pode incluir elementos de informações relacionados às capacidades persistentes do UE e às capacidades não persistentes inalteradas. Nesse caso, a árvore de elemento de informações inteira é sinalizada apesar de somente uma única capacidade de UE ter mudado. Esse é o uso ineficiente de auxílio de rede. De acordo com o mecanismo revelado no presente documento, a sinalização de camada inferior inclui somente informações relevantes às capacidades de UE que mudaram. Na ausência de indicação de tipo de capacidade de UE de primeiro tipo e segundo tipo (como nas atuais especificações de 3GPP), uma indicação de mudança ou atualização de capacidade de UE pode ser para um subconjunto de capacidades de UE com o UE e rede que pré-define qual atualização de mudanças de capacidade de UE é sinalizada pela sinalização de L1/L2.
[0065] Conforme logo descrito, como uma segunda etapa no mecanismo de duas etapas, o UE 702 pode fornecer uma indicação de mudança de capacidade ao EUTRAN 704, por exemplo, eNB, através de sinalização de camada inferior, tal como sinalização de L1 ou L2. Em outra implantação, o UE 702 pode fornecer indicação de mudança de capacidade à EUTRAN 704, por exemplo, eNB, através de sinalização de RRC.
[0066] O UE pode fornecer a indicação de mudança de capacidade ao eNB com o uso de um sinalizador incluído em um elemento de informações enviado através de sinalização de RRC. Por exemplo, em uma configuração, uma árvore de elemento de informações que inclui várias ramificações de elemento de informações pode incluir um sinalizador na ramificação de elemento de informações correspondente ao primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente que mudou. Em uma configuração adicional, as ramificações de elemento de informações restantes na árvore de elemento de informações, que não mudaram, não são duplicadas. Nesse caso, somente as mudanças, ou atualizações delta, são enviadas. Isso reduz o tamanho de mensagens e é distinto dos processos atuais nos quais uma atualização em qualquer capacidade de UE exige envio de mensagens que inclui informações acerca de cada capacidade de UE, independente de se essa capacidade mudou.
[0067] A Figura 8 é um fluxograma de chamada 800 de uma implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE. Nessa implantação, o UE 802 inicia de modo autônomo uma capacidade de UE procedimento de mudança/atualização. O UE pode iniciar o procedimento em resposta a um evento de gatilho. Um evento de gatilho pode corresponder a uma mudança de capacidade de UE. Por exemplo, em um UE que tem duas cadeias de recebimento, por exemplo, correspondentes a um modem WWAN e um modem WLAN. O modem WLAN pode ser usado para medições de inter-frequência, obviando desse modo a necessidade de lacunas de medição pelo WWAN. Se, no entanto, o modem WLAN tornar-se indisponível, a capacidade de UE mudaria para uma necessidade de lacunas de medição então o modem WWAN pode realizar medições de inter-frequência. O UE 802 inicia o procedimento de atualização de capacidade de UE por si só sem ruptura de conexão de RRC. O UE fornece uma indicação de mudança de capacidade (por exemplo, UECapabilityUpdatelnformation) à EUTRAN com o uso de sinalização de RRC em vez de sinalização de camada inferior.
[0068] A Figura 9 é um fluxograma de chamada 900 de uma implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE. Nessa implantação, o UE 902 pode iniciar uma mudança/atualização de capacidade de UE solicitando-se o EUTRAN 904, por exemplo, eNB, para iniciar um procedimento de consulta de capacidade de UE. Para essa finalidade, o UE pode enviar uma capacidade de solicitação de disparo de atualização de UE (por exemplo) ao eNB 904. A solicitação pode ser enviada pelo UE 902 através de sinalização de RRC (por exemplo, UECapabilityUpdateTrigger) ou com o uso de sinalização de L1/L2 de camada inferior. Em resposta a essa solicitação, o eNB 904 envia uma solicitação (por exemplo, UECapabilityUpdateEnquiry) para uma atualização de capacidade de UE. Essa solicitação pode ser enviada com o uso de sinalização de RRC. Em resposta à solicitação de atualização do eNB 904, o UE 902 fornece uma indicação de mudança de capacidade (por exemplo, UECapabilityUpdatelnformation) ao EUTRAN 904. Essa solicitação pode ser enviada com o uso de sinalização de RRC em vez de sinalização de camada inferior.
[0069] Em qualquer uma das implantações supracitadas, o UE pode atualizar somente as capacidades de UE de primeiro tipo. Na ausência de diferentes tipos de capacidades (como nas especificações de 3GPP atuais), a atualização pode ser para um subconjunto de capacidades de UE
[0070] A Figura 10 é um fluxograma de chamada 1000 de uma implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE que envolvem uma capacidade de UE relacionada às medições de inter-frequência. O UE 1002 pode enviar uma indicação de medição inter-frequência em uma base conforme necessário se a capacidade de UE indicar a não necessidade de lacunas. Essa indicação pode ser enviada por sinalização de RRC. Nesse caso, o UE 1002 pode indicar à rede 1004 que o UE precisa de lacunas para realizar medição inter-frequência para alguma banda/canal. A mensagem também pode indicar um início/parada de lacunas de medição. Em uma modalidade, somente o primeiro tipo, por exemplo, capacidades não persistentes podem ser substituídas. Por exemplo, a necessidade de lacunas = 0 é anunciada como capacidade não persistente e pode ser atualizada por lacunas de solicitação de mensagem de indicação de medição. Em outra modalidade, na ausência de diferentes tipos se capacidades (como nas especificações de 3GPP atuais), a atualização pode ser para um subconjunto de capacidades de UE atuais. Por exemplo, a necessidade de lacunas = 0 é substituída nas lacunas de solicitação de mensagem de indicação de medição. O UE pode complementar com piggy back essa mensagem com outra mensagem. Por exemplo, o UE pode indicar a necessidade de lacunas de medição em uma mensagem de relatório de medição, por exemplo, para o evento A2 conforme definido nos padrões 3GPP atuais.
[0071] A Figura 11 é um fluxograma de chamada 1100 de uma implantação de fornecimento de informações de atualização de capacidade de UE. Após o estabelecimento de conexão, um eNB de fonte 1104 configura um UE 1102 para evento de medição A2 (frequência Fl) e detecção de proximidade (frequência F2, RAT). O UE 1102 usa evento A2 ou evento A2 interno para disparar busca de WiFi para células em frequência F2, em que o evento A2 interno é configurado internamente no UE enquanto o evento A2 é configurado pelo eNB 1104. O UE 1102 relata o evento A2 e indicação de proximidade (F2, RAT). Isso dispara o eNB de fonte 1104 para enviar mensagem de consulta de capacidade de UE ao UE 1102. O UE 1102 envia uma mensagem de informações de capacidade de UE atual ao eNB de fonte 1104. Essa mensagem pode indicar uma necessidade de lacunas de medição dependendo da disponibilidade do modem de Wi-Fi. O eNB de serviço 1104 configura medições em frequência F2 com ou sem lacunas com base na capacidade de UE, enquanto, anteriormente, o eNB presumiu que lacunas não são necessárias. O UE 1102 relata o evento A5, e o eNB de serviço 1104 envia um comando de mudança automática.
[0072] Em resumo, nas implantações acima, um UE pode indicar que um primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente do UE é atualizado. Tal indicação pode ser fornecida ao eNB que serve o UE por RRC ou sinalização de L1/L2. Em uma configuração, o eNB envia informações atualizadas de capacidade de UE à MME com o uso da mensagem de UECapabilitylnfoIndication e a MME atualiza e armazena a capacidade de UE. A capacidade de UE atualizada é transferida por download a um novo eNB de serviço quando a próxima conexão de RRC é estabelecida.
[0073] Em outra configuração, o eNB não envia informações atualizadas de capacidade de UE à MME. Nesse caso, a MME mantém o tipo da capacidade de UE como o tipo de capacidade padrão para essa capacidade particular. Por exemplo, se uma capacidade de UE por padrão for uma capacidade persistente e a capacidade for uma de "uma necessidade de lacunas de medição", então a MME considera essa capacidade de UE como persistente e mantém a mesma "uma necessidade de lacunas de medição", mesmo se a capacidade de UE mudou a uma de "nenhuma necessidade de lacunas de medição". A capacidade de UE atualizada, no entanto, é usada pelo eNB durante a conexão de RRC atual. Quando uma nova conexão de RRC é estabelecida, o UE trata a capacidade relevante como armazenada na MME como a capacidade atual. Continuando com o exemplo anterior, se enquanto em uma conexão de RRC atual, uma capacidade de UE mudou de uma de "uma necessidade de lacunas de medição" para um de uma "não necessidade de lacunas de medição," e o UE mudar para uma nova conexão de RRC, a capacidade de UE mudará de volta para um de "uma necessidade de lacunas de medição", como armazenada na MME.
[0074] O mecanismo de atualização de capacidade de UE revelado também beneficia dispositivos de múltiplo SIM. Os dispositivos de múltiplo SIM cobrem situações em que os SIMs correspondem às assinaturas em diferentes RATs em diferente portadoras ou os mesmos RATs na mesma portadora/diferente portadora. A necessidade de lacunas (inter-frequência ou inter-RAT) é determinada pela disponibilidade ou indisponibilidade de uma cadeia de recebimento que realiza as medições na frequência e RAT correspondentes.
[0075] Por exemplo, dispositivos de duplo SIM e duplo Ativo (DSDA) pode sustentar estados conectados em duas ou mais RATs/frequências. Quando duas ou mais SIMS/assinaturas estão em chamada ativa, o UE necessitará de lacunas. Quando somente um SIM/assinatura está em chamada ativa, o UE não precisa de lacunas à medida que a cadeia de recebimento não usada (a mesma pode estar no estado ocioso de WWAN) pode ser usada medições em inter-frequência/inter- rat. A capacidade acima pode ser permitida por atualização dinâmica da necessidade de lacunas.
[0076] A Figura 12 é um fluxograma 1200 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE. Na Etapa 1202, o UE fornece uma indicação de tipo de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE. Cada indicação corresponde a um tipo de capacidade, sendo que o tipo é um de um primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente ou um segundo tipo, por exemplo, capacidade persistente. Uma indicação de tipo de capacidade pode ser fornecida enviando-se informações de tipo de capacidade a um eNB de serviço associado ao UE. As informações de tipo de capacidade podem ser enviadas por sinalização de RRC. Em uma implantação, as informações de tipo de capacidade para o primeiro tipo, por exemplo, não persistente, capacidades e as informações de tipo de capacidade para o segundo tipo, por exemplo, persistente, capacidades são enviadas em um único elemento de informações, com capacidades de primeiro tipo indicadas por um sinalizador e capacidades de segundo tipo indicadas por uma ausência de um sinalizador. Em outra implantação, informações de tipo de capacidade para capacidades de primeiro tipo são enviadas em um primeiro elemento de informações, e as informações de tipo de capacidade para capacidades de segundo tipo são enviadas em um segundo elemento de informações.
[0077] Na etapa 1204, o UE fornece uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou o tipo de capacidade. Por exemplo, uma indicação de mudança pode ser enviada quando uma capacidade de UE muda do primeiro tipo, por exemplo, não persistente, para o segundo tipo, por exemplo, persistente. Uma indicação de uma mudança em uma capacidade de UE pode ser fornecida a um eNB enviando-se as informações de mudança ao eNB por um ou tanto a sinalização de camada inferior (L1/L2) quanto a sinalização de RRC. Conforme observado anteriormente, L1 é a Camada 1, isto é, a camada física, e L2 é a Camada 2, isto é, o controle de acesso de mídia (MAC). Em uma implantação, as informações de mudança de capacidade para capacidades de primeiro tipo e as informações de mudança de capacidade para capacidades de segundo tipo são enviadas em um único elemento de informações, com capacidades de primeiro tipo indicadas por um sinalizador e capacidades de segundo tipo indicadas por uma ausência de um sinalizador. Em outra implantação, as informações de mudança de capacidade para capacidades de primeiro tipo são enviadas em um primeiro elemento de informações, e as informações de mudança de capacidade para capacidades de segundo tipo são enviadas em um segundo elemento de informações
[0078] As informações de mudança podem ser enviadas de modo autônomo pelo UE, ou em resposta a uma solicitação para informações de um eNB. Uma solicitação para informações de um eNB pode ser disparada pelo UE com o uso de sinalização de camada inferior ou sinalização de RRC.
[0079] Em um caso de uso exemplificador, o UE pode incluir pelo menos duas cadeias de recebimento e a capacidade de UE se refere a uma necessidade de lacunas de medição, ou a não necessidade de lacunas de medição. Aqui, a capacidade muda de uma necessidade de lacunas de medição para nenhuma necessidade de lacunas de medição com base na disponibilidade de uma das pelo menos duas cadeias de recebimento. Por exemplo, um modem WLAN está disponível para medições de inter-frequência, então o modem WWAN não precisaria de lacunas de medição. Se, no entanto, o WLAN tornar-se indisponível, então as lacunas de medição seriam necessárias pelo WWAN para realizar medições de inter- frequência.
[0080] A Figura 13 é um diagrama de fluxo de dados conceitual 1300 que ilustra o fluxo de dados entre diferentes módulos/meios/componentes em um aparelho exemplificativo 1302. O aparelho 1302 pode se um UE. O aparelho 1302 inclui um módulo do tipo de capacidade de capacidade de UE 1304 que fornece uma indicação de tipo de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE. Cada indicação corresponde a um tipo de capacidade, sendo que o tipo é um de um primeiro tipo, por exemplo, capacidade não persistente ou um segundo tipo, por exemplo, capacidade persistente. O módulo do tipo de capacidade 1304 fornece indicações de tipo de capacidade a um módulo de transmissão 1308, que, por sua vez, envia informações de tipo de capacidade a um eNB de serviço 1350 associado ao UE.
[0081] O aparelho 1302 também inclui um módulo de mudança de capacidade de UE 1306 que fornece uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou o tipo de capacidade. O módulo de mudança de capacidade 1306 fornece indicações de mudança de capacidade ao módulo de transmissão 1308, que, por sua vez, envia informações de mudança de capacidade ao eNB de serviço 1350 associado ao UE. O módulo de mudança de capacidade de UE 1306 pode fornecer uma indicação de mudança de capacidade de modo autônomo. O módulo de mudança de capacidade de UE 1306 também pode fornecer uma indicação de mudança de capacidade em resposta a uma consulta de atualização de capacidade recebida do eNB 1350. A consulta de atualização de capacidade pode ser enviada de modo autônomo pelo eNB 1350 ou outro componente de rede. A consulta de atualização de capacidade pode ser enviada de modo autônomo pelo eNB 1350 em resposta a um gatilho de consulta de atualização enviado pelo módulo de mudança de capacidade 1306 através do módulo de transmissão 1308.
[0082] O aparelho 1302 inclui adicionalmente um módulo de recebimento 1310 que recebe sinais de outros componentes. Por exemplo, o um módulo de recebimento 1310 pode receber consultas de atualização de capacidade do eNB 1350.
[0083] O aparelho 1302 pode incluir módulos adicionais que realizam cada uma das etapas do algoritmo nos fluxogramas de chamada supracitados das Figuras 7 a 11 e o fluxograma da Figura 12. Sendo assim, cada etapa nos fluxogramas de chamada supracitados das Figuras 7 a 11 e o fluxograma da Figura 12 pode ser realizada por um module e o aparelho pode incluir um ou mais daqueles módulos. Os módulos podem ser um ou mais componentes de hardware configurados especificamente para conduzir os processos/algoritmo citados, implantados por um processador configurado para realizar os processos/algoritmo citados, armazenados dentro de um meio legível por computador para implantação por um processador, ou alguma combinação dos mesmos.
[0084] A Figura 14 é um diagrama 1400 que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho 1302 que emprega um sistema de processamento 1414. O sistema de processamento 1414 pode ser implantado com uma arquitetura de barramento, representada geralmente pelo barramento 1424. O barramento 1424 pode incluir vários barramentos e pontes interconectados dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 1414 e das restrições gerais de projeto. O barramento 1424 liga entre si vários circuitos que incluem um ou mais processadores e/ou módulos de hardware, representados pelo processador 1404, os módulos 1302, 1304, 1306, 1308, e o meio/memória legível por computador 1406. O barramento 1424 pode ligar também vários outros circuitos, tais como, fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de potência que são bem conhecidos na técnica, portanto, não serão descritos em mais detalhes.
[0085] O sistema de processamento 1414 pode ser acoplado a um transceptor 1410. O transceptor 1410 é acoplado a uma ou mais antenas 1420. O transceptor 1410 fornece um meio para se comunicar com vários outros aparelhos por um meio de transmissão. O transceptor 1410 recebe um sinal das uma ou mais antenas 1420, extrai informações do sinal recebido, e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 1414, especificamente o módulo de recebimento 1310. Além disso, o transceptor 1410 recebe informações do sistema de processamento, 1414, especificamente o módulo de transmissão 1308, e com base nas informações recebidas, gera um sinal a ser aplicado às uma ou mais antenas 1420.
[0086] O sistema de processamento 1414 inclui um processador 1404 acoplado a um meio/memória legível por computador 1406. O processador 1404 é responsável por processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio/memória legível por computador 1406. O software, quando executado pelo processador 1404, faz com que o sistema de processamento 1414 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho particular. O meio/memória legível por computador 1406 também pode ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 1404 ao executar o software. O sistema de processamento inclui adicionalmente pelo menos um dos módulos 1204, 1206, 1308 e 1310. Os módulos podem ser módulos de software executados no processador 1404, residente/armazenado no meio/memória legível por computador 1406, um ou mais módulos de hardware acoplados ao processador 1404, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 1414 pode ser um componente do UE 650 e pode incluir a memória 660 e/ou pelo menos um dentre o processador de TX 668, o processador de RX 656, e o controlador/processador 659.
[0087] Em uma configuração, o aparelho 1302/1302' para comunicação sem fio inclui meio para fornecer uma indicação de tipo de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE, em que cada indicação corresponde a um tipo de capacidade, sendo que o tipo é um de um primeiro tipo, por exemplo, capacidade persistente ou um segundo tipo, por exemplo, capacidade não persistente. O aparelho 1302/1302" também inclui meio para fornecer uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou o tipo de capacidade.
[0088] OS meios supracitados podem ser um ou mais dos módulos supracitados do aparelho 1302 e/ou o sistema de processamento 1414 do aparelho 1302' configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados. Conforme descrito acima, o sistema de processamento 1414 pode incluir o processador de TX 668, o processador de RX 656, e o controlador/processador 659. Sendo assim, em uma configuração, o meio supracitado pode ser o processador de TX 668, o processador de RX 656, e o controlador/processador 659 configurado para realizar as funções citadas pelo meio supracitado.
[0089] Em outra configuração, o UE pode fornecer uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou de uma capacidade de primeiro tipo para uma capacidade de segundo tipo, em que a capacidade de segundo tipo é diferente da capacidade de primeiro tipo. Cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE pode ter um estado padrão ou valor associado. O UE pode fornecer a indicação de mudança de capacidade a um primeiro eNB de serviço. Mediante mudança automática para um segundo eNB de serviço, o UE muda o estado de cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE de volta para o estado padrão associado a essa capacidade. O UE também pode, mediante mudança automática, fornecer informações ao segundo eNB de serviço correspondente as uma ou mais capacidades de UE. Tais informações podem incluir o tipo de capacidade e o estado padrão para tal capacidade. Por exemplo, uma capacidade de primeiro tipo pode ter sido uma capacidade persistente com um estado padrão de "uma necessidade de lacunas de medição," enquanto está conectada ao primeiro eNB de serviço que o tipo de capacidade pode ter mudado para uma capacidade não persistente, com um estado de "não necessidade de lacunas de medição." Mediante mudança automática ao segundo eNB de serviço, o estado da capacidade de UE retornará para o estado padrão e o UE fornecerá o estado padrão ao novo eNB de serviço.
[0090] A configuração precedente pode ser implantada pelos módulos/meios/componentes no aparelho exemplificador 1302 da Figura 13 e/ou a implantação de hardware para o aparelho 1302" que emprega um sistema de processamento, conforme mostrado na Figura 14. Por exemplo, o módulo de mudança de capacidade 1306 da Figura 13 pode ser configurado para fornecer uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou de uma capacidade de primeiro tipo para uma capacidade de segundo tipo, em que a capacidade de primeiro tipo é diferente da capacidade de segundo tipo. Cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE pode ter um valor padrão associado, e a indicação de mudança de capacidade pode ser fornecida a um primeiro eNB de serviço 1350. Mediante mudança automática para um segundo eNB de serviço (não mostrado), o módulo de mudança de capacidade 1306 pode mudar cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE de volta ao seu valor padrão. Mediante mudança automática, o módulo de mudança de capacidade 1306 também pode fornecer informações ao segundo eNB de serviço correspondente ao valor padrão de cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE.
[0091] O aparelho 1302/1302' para comunicação sem fio pode incluir meio para fornecer uma indicação de mudança de capacidade para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE que mudou de uma capacidade de primeiro tipo para uma capacidade de segundo tipo, em que a capacidade de primeiro tipo é diferente da capacidade de segundo tipo, meio para mudar cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE de volta para o seu valor padrão mediante mudança automática para um segundo eNB de serviço, e meio para fornecer informações ao segundo eNB de serviço correspondente ao valor padrão de cada uma dentre as uma ou mais capacidades de UE. Os meios supracitados podem ser um ou mais dos módulos supracitados do aparelho 1302 e/ou o sistema de processamento 1414 do aparelho 1302' configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados.
[0092] Entende-se que a hierarquia ou ordem específica das etapas nos processos/fluxogramas revelados é uma ilustração de abordagens exemplificativas. Com base nas preferências do projeto, entende-se que a ordem e a hierarquia específica das etapas nos processos/fluxogramas podem ser reorganizadas. Adicionalmente, algumas etapas podem ser combinadas ou omitidas. As reivindicações anexas do método apresentam os elementos de várias etapas em uma ordem de amostra, e não se destinam a estarem limitados à ordem ou hierarquia específica apresentada.
[0093] A descrição anterior é fornecida para permitir que qualquer pessoa versada na técnica pratique os vários aspectos descritos no presente documento. Várias modificações a esses aspectos serão prontamente evidentes aos versados na técnica e os princípios genéricos definidos no presente documento podem ser aplicados a outros aspectos. Portanto, as reivindicações não pretendem se limitar aos aspectos mostrados no presente documento, mas devem ser consideradas dentro do escopo completo de acordo com a linguagem das reivindicações, em que referência a um elemento no singular não pretende significar "um e apenas um", exceto se for especificamente declarado desse modo, mas sim "um ou mais." A palavra "exemplificativa" usada no presente documento significa "servir como um exemplo, instância ou ilustração". Qualquer aspecto descrito no presente documento como "exemplificativo" não deve ser necessariamente interpretado como preferencial ou vantajoso sobre outros aspectos. A menos que estabelecido o contrário, o termo "alguns" se refere a um ou mais. Combinações como "pelo menos um dentre A, B ou C", "pelo menos um dentre A, B e C", e "A, B, C ou qualquer combinação dos mesmos" incluem qualquer combinação de A, B e/ou C, e pode incluir múltiplos de A, múltiplos de B ou múltiplos de C. Especificamente, combinações como "pelo menos um dentre A, B ou C", "pelo menos um dentre A, B e C", e "A, B, C ou qualquer combinações dos meios" podem ser A apenas, B apenas, C apenas, A e B, A e C, B e C, ou A e B e C, em que qualquer uma das tais combinações podem conter um ou mais membros dentre A, B ou C. Todos os equivalentes estruturais e funcionais aos elementos de vários aspectos descritos ao longo dessa revelação que sejam conhecidos ou venham a ser conhecidos posteriormente pelas pessoas de habilidade comum na técnica que estejam expressamente incorporados ao presente documento a título de referência e estejam destinados a serem abrangidos pelas reivindicações. Além disso, nada revelado no presente documento se destina a ser dedicado ao público, independentemente se tal revelação é explicitamente citada nas reivindicações. Nenhum elemento reivindicatório deve ser interpretado como um meio mais função a não ser que o elemento seja expressamente citado com o uso do sintagma "meios para".

Claims (12)

1. Método de comunicação sem fio de um equipamento de usuário (UE), caracterizado pelo fato de compreender: fornecer uma indicação de tipo de capacidade para cada uma de uma ou mais capacidades de UE a uma estação-base servidora com a qual o UE está associado, cada indicação correspondendo a um tipo de capacidade, sendo o tipo um de um primeiro tipo, capacidade não persistente ou um segundo tipo, capacidade persistente, em que uma capacidade não persistente difere de uma capacidade persistente em que a mudança de uma capacidade não persistente não envolve elementos de rede principal e rompimento de uma conexão de RRC e criação de uma conexão RRC; e fornecer uma indicação de mudança de capacidade à estação-base servidora para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE do primeiro tipo que mudou, em que a indicação de mudança de capacidade é fornecida à estação- base servidora sem envolver elementos de rede principal, sem romper uma conexão de RRC estabelecida entre o UE e a estação-base servidora e sem criar uma nova conexão de RRC, em que a indicação de mudança de capacidade compreende atualizações delta de ramificações de elementos de informação correspondentes a uma ou mais capacidades de UE alteradas em uma árvore de elementos de informação.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a informação de tipo de capacidade é enviada por meio de sinalização de controle de recurso de rádio (RRC).
3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a informação de tipo de capacidade para capacidades de primeiro tipo não persistentes e a informação de tipo de capacidade para capacidades de segundo tipo não persistentes são enviadas em um único elemento de informação, com as capacidades de primeiro tipo não persistentes indicadas por um sinalizador e as capacidades de segundo tipo persistentes indicadas por uma ausência de um sinalizador.
4. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a informação de tipo de capacidade para capacidades de primeiro tipo é enviada em um primeiro elemento de informação, e a informação de tipo de capacidade para capacidades de segundo tipo é enviada em um segundo elemento de informações.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a informação de mudança de capacidade é enviada por meio de sinalização de RRC.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a informação de mudança de capacidade para capacidades de primeiro tipo e a informação de mudança de capacidade para capacidades de segundo tipo são enviadas em um único elemento de informação, com mudanças nas capacidades de primeiro tipo indicadas por um sinalizador e mudanças nas capacidades de segundo tipo indicadas por um sinalizador.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a informação de mudança de capacidade para capacidades de primeiro tipo é enviada em um primeiro elemento de informação, e a informação de mudança de capacidade para capacidades de segundo tipo é enviada em um segundo elemento de informação.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a informação de mudança de capacidade é enviada de modo autônomo pelo UE.
9. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente disparar uma solicitação para a informação de mudança de capacidade.
10. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o UE compreende pelo menos duas cadeias de recebimento e a capacidade se refere a lacunas de medição.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que a capacidade muda de uma necessidade de lacunas de medição para nenhuma necessidade de lacunas de medição com base na disponibilidade de uma das pelo menos duas cadeias de recebimento.
12. Equipamento de usuário (UE) para comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de compreender: meios para fornecer uma indicação de tipo de capacidade a uma estação-base servidora com a qual o UE está associado para cada uma dentre a uma ou mais capacidades de UE, sendo que cada indicação corresponde a um tipo de capacidade, sendo que o tipo é um dentre uma capacidade de primeiro tipo não persistente ou uma capacidade de segundo tipo persistente, em que uma capacidade tipo não persistente difere de uma capacidade persistente em que a mudança de uma capacidade não persistente não envolve elementos de rede principal e rompimento de uma conexão de RRC e criação de uma conexão de RRC; e meios para fornecer uma indicação de mudança de capacidade à estação-base servidora para cada uma dentre uma ou mais capacidades de UE do primeiro tipo que mudou, em que a indicação de mudança de capacidade é fornecida à estação- base servidora sem envolver elementos de rede principal, sem romper uma conexão de RRC estabelecida entre o UE e a estação-base servidora e sem criar uma nova conexão de RRC, em que a indicação de mudança de capacidade compreende atualizações delta de ramificações de elementos de informação correspondentes a uma ou mais capacidades de UE alteradas em uma árvore de elementos de informação.
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