BR112019006817A2 - aperfeiçoamento de cobertura e otimização relacionada à comutação de modos normais - Google Patents

aperfeiçoamento de cobertura e otimização relacionada à comutação de modos normais Download PDF

Info

Publication number
BR112019006817A2
BR112019006817A2 BR112019006817A BR112019006817A BR112019006817A2 BR 112019006817 A2 BR112019006817 A2 BR 112019006817A2 BR 112019006817 A BR112019006817 A BR 112019006817A BR 112019006817 A BR112019006817 A BR 112019006817A BR 112019006817 A2 BR112019006817 A2 BR 112019006817A2
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
mode
coverage
data
frequencies
processor
Prior art date
Application number
BR112019006817A
Other languages
English (en)
Inventor
Rico Alvarino Alberto
Xu Hao
Bhattad Kapil
Kitazoe Masato
Gaal Peter
Sambhwani Sharad
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of BR112019006817A2 publication Critical patent/BR112019006817A2/pt

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0069Allocation based on distance or geographical location
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7156Arrangements for sequence synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7156Arrangements for sequence synchronisation
    • H04B2001/71563Acquisition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/04User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like multi-step notification using statistical or historical mobility data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Executing Machine-Instructions (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

aperfeiçoamentos de cobertura e otimizações relacionadas à comutação de modo de cobertura são discutidos para equipamentos de usuário (ues) que podem comutar entre extensão de cobertura variada (ce) e modos de operação não ce. em tais aperfeiçoamentos, incerteza de paging e retardos podem ser reduzidos por enviar alertas simultaneamente ou usando informações históricas através de múltiplos modos de cobertura disponíveis para ues. procedimentos de acesso aleatório podem ser melhorados por fornecer procedimentos de acesso aleatório de modo ce que são disponíveis quando tentativas de acesso aleatório de modo normal falham e antes de declarar falha do link de rádio. aspectos adicionais incluem aperfeiçoamentos para ues mais avançados para melhorar a cobertura em operações de modo normal por alavancar técnicas usadas para operações de modo ce de banda estreita, incluindo repetição de transmissão e programação de transmissão sem lacuna através de frequências de banda estreita com salto.

Description

APERFEIÇOAMENTO DE COBERTURA E OTIMIZAÇÃO RELACIONADA À COMUTAÇÃO DE MODOS NORMAIS
REFERÊNCIA REMISSIVA A PEDIDOS RELACIONADOS [001] O presente pedido reivindica o benefício do pedido de patente indiana no. 201641033860, intitulado COVERAGE ENHANCEMENT AND NORMAL MODES SWITCHING RELATED OPTIMIZATION, depositado em 4 de outubro de 2016 e pedido de patente US não provisória no 15/670,697, intitulado COVERAGE ENHANCEMENT AND NORMAL MODES SWITCHING RELATED OPTIMIZATION, depositado em 7 de agosto de 2017, as revelações de ambos são pelo presente incorporadas por referência na íntegra como se totalmente expostas abaixo e para todas as finalidades aplicáveis.
ANTECEDENTES
Campo [002] Aspectos da presente revelação se referem em geral a sistemas de comunicação sem fio e mais particularmente a aperfeiçoamento de cobertura e otimização relacionada á comutação de modos normais.
Antecedentes [003] Redes de comunicação sem fio são amplamente usadas para fornecer vários serviços de comunicação como voz, vídeo, dados de pacote, envio de mensagens, broadcast e similares. Essas redes sem fio podem ser redes de acesso múltiplo capazes de suportar múltiplos usuários por compartilhar os recursos de rede disponíveis. Um exemplo de tal rede é a Rede de Acesso de rádio terrestre Universal (UTRAN) . A UTRAN é a rede de acesso de rádio (RAN) definida como parte do Sistema de Telecomunicações Móveis universal (UMTS), uma tecnologia de
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 8/74
2/48 telefone móvel de terceira geração (3G) suportada pelo projeto de Sociedade de 3a geração (3GTT) . Os exemplos de formatos de rede de acesso múltiplo incluem redes de Acesso Múltiplo por divisão de código (CDMA), redes de Acesso Múltiplo por divisão de tempo (TDMA), redes de Acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), redes de FDMA ortogonal (OFDMA) e redes FDMA de portadora única (SCFDMA).
[004] Uma rede de comunicação sem fio pode incluir diversas estações base ou nó Bs que podem suportar comunicação para diversos equipamentos de usuário (UEs). Um UE pode comunicar com uma estação base através de downlink e uplink. O downlink (ou link direto) se refere ao link de comunicação a partir da estação base até o UE e o uplink (ou link inverso) se refere ao link de comunicação a partir do UE até a estação base.
[005] Uma estação base pode transmitir informações de controle e dados no downlink para um UE e/ou pode receber informações de controle e dados no uplink a partir do UE. No downlink, uma transmissão a partir da estação base pode encontrar interferência devido a transmissões de estações base vizinhas ou de outros transmissores de radiofrequência sem fio (RF) . No uplink, uma transmissão a partir do UE pode encontrar interferência de transmissões uplink de outros UEs se comunicando com as estações base vizinhas ou de outros transmissores RF sem fio. Essa interferência pode degradar desempenho em ambos downlink e uplink.
[006] À medida que a demanda por acesso de banda larga móvel continua a aumentar, as possibilidades de
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 9/74
3/48 interferência e redes congestionadas crescem com mais UEs acessando as redes de comunicação sem fio de longo alcance e mais sistemas sem fio de curto alcance sendo implantados em comunidades. Pesquisa e desenvolvimento continuam a avançar as tecnologias UMTS não somente para atender a crescente demanda por acesso de banda larga móvel, mas para avançar e aperfeiçoar a experiência do usuário com comunicações móveis.
SUMÁRIO [007] Em um aspecto da revelação, um método de comunicação sem fio inclui comutar um modo de cobertura, em um UE no modo inativo, entre um modo de aperfeiçoamento de cobertura (CE) e um modo não CE, e transmitir um indicador de modo do UE, em que o indicador de modo identifica o modo de cobertura no qual o UE comutou.
[008] Em um aspecto adicional da revelação, um método de comunicação sem fio inclui detectar, em uma estação base, uma oportunidade de paging para um UE servido pela estação base, e transmitir um alerta associado à oportunidade de paging de acordo com um modo CE do UE e um modo não CE do UE.
[009] Em um aspecto adicional da revelação, um método de comunicação sem fio inclui monitorar, por um UE, para um alerta de acordo com um modo de cobertura de uma pluralidade de modos de cobertura candidatos acessíveis para o UE, e iniciar comunicação em resposta à detecção do alerta.
[0010] Em um aspecto adicional da revelação, um método de comunicação sem fio inclui detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, executar
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 10/74
4/48 um procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo não CE, determinar uma falha do procedimento de acesso aleatório e executar o procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo CE.
[0011] Em um aspecto adicional da revelação um método de comunicação sem fio inclui detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, iniciar comunicação de acordo com um entre o modo CE ou o modo não CE em resposta à detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um correspondente entre o modo CE ou o modo não CE, e iniciar comunicação de acordo com o modo não CE em resposta à detecção do procedimento de acesso aleatório bem sucedido em ambos o modo CE e o modo não CE.
[0012] Em um aspecto adicional da revelação, um método de comunicação sem fio inclui detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, iniciar comunicação de acordo com um entre o modo CE ou o modo não CE em resposta à detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um correspondente entre o modo CE ou o modo não CE, e iniciar comunicação de acordo com o modo não CE em resposta à detecção do procedimento de acesso aleatório bem sucedido em ambos o modo CE e o modo não CE.
[0013] Em um aspecto adicional da revelação, um método de comunicação sem fio inclui detectar, em um UE, condições de cobertura de canal abaixo de um nível limiar predeterminado, sinalizar, pelo UE para uma estação base em
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 11/74
5/48 serviço uma condição de extensão de cobertura, em resposta à detecção e receber, pelo UE em resposta à sinalização da condição de extensão de cobertura, cópias repetidas de transmissões a partir da estação base em serviço, em que as cópias repetidas são repetidas em um fator de repetição predeterminado.
[0014] Em um aspecto adicional da revelação, um método de comunicação sem fio inclui detectar, em um UE, dados para transmissão uplink, em que o UE é configurado para processamento de banda base de banda larga, determinar, no UE, condições de cobertura que suportam comunicações em um modo CE, em que o modo CE inclui salto de frequência de banda estreita para transmissão e transmitir, pelo UE, os dados de acordo com o salto de frequência de banda estreita, em que o UE transmite os dados sem uma lacuna entre frequências com salto.
[0015] Em um aspecto adicional da revelação, um método de comunicação sem fio inclui determinar, em um UE, que condições de cobertura do UE suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões, em que o salto de frequência de banda estreita inclui transmissão uplink de dados sem uma lacuna entre frequências com salto, e indicar, em resposta à determinação que o UE é configurado com capacidades para suportar o salto de frequência de banda estreita sem lacuna.
[0016] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para comutar um modo de cobertura, em um UE no modo inativo, entre um modo CE e um modo não CE, e meio para transmitir um indicador de modo a partir do UE, em que o
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 12/74
6/48 indicador de modo identifica o modo de cobertura para o qual o UE comutou.
[0017] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para detectar, em uma estação base, uma oportunidade de paging para um UE servido pela estação base, e meio para transmitir um alerta associado à oportunidade de paging de acordo com um modo CE do UE e um modo não CE do UE.
[0018] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para monitorar, por um UE, em relação a um alerta de acordo com um modo de cobertura de uma pluralidade de modos de cobertura candidatos acessíveis ao UE e meio para iniciar comunicação em resposta à detecção do alerta.
[0019] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para detectar, em um UE no nodo inativo, dados para transmissão uplink, meio para executar um procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo não CE, meio para determinar uma falha do procedimento de acesso aleatório e meio para executar o procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo CE.
[0020] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, meio para executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, meio para iniciar comunicação de acordo com um entre o modo CE ou o modo não CE em resposta à detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 13/74
7/48 correspondente de: o modo CE ou o modo não CE, e meio para iniciar comunicação de acordo com o modo não CE em reposta a detecção do procedimento de acesso aleatório em ambos os modo CE e o modo não CE.
[0021] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, meio para executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, meio para iniciar comunicação de acordo com um entre o modo CE ou o modo não CE em resposta á detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um correspondente de: o modo CE ou o modo não CE, e meio para iniciar comunicação de acordo com o modo não CE em resposta à detecção do procedimento de acesso aleatório bem sucedido em ambos o modo CE e o modo não CE.
[0022] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para detectar, em um UE, condições de cobertura de canal abaixo de um nível limiar predeterminado, meio para sinalizar, pelo UE, para uma estação base em serviço uma condição de extensão de cobertura, em resposta à detecção, e meio para receber, pelo UE, em resposta à sinalização da condição de extensão de cobertura, cópias repetidas de transmissão a partir da estação base em serviço, em que as cópias repetidas são repetidas em um fator de repetição predeterminado.
[0023] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para detectar, em um UE, dados para transmissão
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 14/74
8/48 uplink, em que o UE é configurado para processamento de banda base de banda larga, meio para determinar, no UE, condições de cobertura que suportam comunicação em um modo CE, em que o modo CE inclui salto de frequência de banda estreita para transmissões, e meio para transmitir, pelo UE, os dados de acordo com o salto de frequência de banda estreita, em que o UE transmite os dados sem uma lacuna entre frequências de salto.
[0024] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui meio para determinar, em um UE, que condições de cobertura do UE suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões, em que o salto de frequência de banda estreita inclui transmissão uplink de dados sem uma lacuna entre frequências com salto, e meio para indicar, em resposta ao meio para determinação, que o UE é configurado com capacidades de suportar o salto de frequência de banda estreita sem uma lacuna.
[0025] Em um aspecto adicional da revelação, uma mídia legível por computador não transitória é fornecida tendo código de programa gravado na mesma. O código de programa inclui ainda código para comutar um modo de cobertura, em um UE no modo inativo, entre um modo CE e um modo não CE, e código para transmitir um indicador de modo a partir do UE, em que o indicador de modo identifica o modo de cobertura para o qual o UE comutou.
[0026] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para detectar, em uma estação base, uma oportunidade de paging para um UE servido pela estação base, e código
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 15/74
9/48 para transmitir um alerta associado à oportunidade de paging de acordo com um modo CE do UE e um modo não CE do UE.
[0027] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para monitorar, por um UE, em relação a um alerta de acordo com um modo de cobertura de uma pluralidade de modos de cobertura candidatos acessíveis para o UE, e código para iniciar comunicação em resposta à detecção do alerta.
[0028] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, código para executar um procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo não CE, código para determinar uma falha do procedimento de acesso aleatório e código para executar o procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo CE.
[0029] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink código para executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, código para iniciar comunicação de acordo com um do modo CE ou modo não CE em resposta à detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um correspondente de: o modo CE ou o modo não CE e código para iniciar comunicação de acordo com o modo não CE em resposta à detecção do procedimento de acesso aleatório bem sucedido em ambos o modo CE e o modo não CE.
[0030] Em um aspecto adicional da revelação,
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 16/74
10/48 um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, código para executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, código para iniciar comunicação de acordo com um entre o modo CE ou o modo não CE em resposta à detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um correspondente de: o modo CE ou o modo não CE, e código para iniciar comunicação de acordo com o modo não CE em resposta à detecção do procedimento de acesso aleatório bem sucedido em ambos o modo CE e o modo não CE.
[0031] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para detectar, em um UE, condições de cobertura de canal abaixo de um nível limiar predeterminado, código para sinalizar, pelo UE, para uma estação base em serviço uma condição de extensão de cobertura, em resposta á detecção, e código para receber, pelo UE, em resposta à sinalização da condição de extensão de cobertura, cópias repetidas de transmissões a partir da estação base em serviço, em que as cópias repetidas são repetidas em um fator de repetição predeterminada.
[0032] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para detectar, em um UE, dados para transmissão uplink, em que o UE é configurado para processamento de banda base de banda larga, código para determinar, no UE, condições de cobertura que suportam comunicações em um modo CE, em que o nodo CE inclui salto de frequência de banda estreita para transmissões e código para transmitir, pelo
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 17/74
11/48
UE, os dados de acordo com o salto de frequência de banda estreita, em que o UE transmite os dados sem uma lacuna entre frequências com salto.
[0033] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio inclui código para determinar, em um UE, que condições de cobertura do UE suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões, em que o salto de frequência de banda estreia inclui transmissão uplink de dados sem uma lacuna entre frequências com salto, e código para indicar, em resposta à determinação, que o UE é configurado com capacidades para suportar o salto de frequência de banda estreita sem uma lacuna.
[0034] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador, e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para comutar um modo de cobertura em um UE no modo inativo, entre um modo CE e um modo não CE, e código para transmitir um indicador de modo do UE, em que o indicador de modo identifica o modo de cobertura para o qual o UE comutou.
[0035] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador, e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para detectar, em uma estação base, uma oportunidade de paging para um UE servido pela estação base, e transmitir um alerta associado à oportunidade de paging de acordo com um modo CE do UE e um modo não CE do
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 18/74
12/48
UE .
[0036] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador, e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para monitorar, por um UE, para um alerta de acordo com um modo de cobertura de uma pluralidade de modos de cobertura candidatos acessíveis ao UE, e iniciar comunicação em resposta à detecção do alerta.
[0037] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador, e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para detectar, em u UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, para executar um procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo não CE, para determinar uma falha do procedimento de acesso aleatório, e executar o procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo CE.
[0038] Em um modo adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, para executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, iniciar comunicação de acordo com um entre o modo CE ou o modo não CE em resposta à detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um correspondente de: o modo CE ou o modo não CE, e iniciar comunicação de acordo
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 19/74
13/48 com o modo não CE em resposta à detecção do procedimento de acesso aleatório bem sucedido em ambos o modo CE e o modo não CE.
[0039] Em um aspecto adicional da revelação, o aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador, e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para detectar, em um UE no modo inativo, dados para transmissão uplink, para executar um procedimento de acesso aleatório simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE, iniciar comunicação de acordo com um entre o modo CE ou o modo não CE em resposta à detecção de um procedimento de acesso aleatório bem sucedido em um correspondente de: o modo CE ou o modo não CE, e iniciar comunicação de acordo com o modo não CE em resposta à detecção do procedimento de acesso aleatório bem sucedido em ambos o modo CE e o modo não CE.
[0040] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador, e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para detectar, em um UE, condições de cobertura de canal abaixo de um nível limiar predeterminado, para sinalizar, pelo UE, para uma estação base em serviço uma condição de extensão de cobertura, em resposta à detecção e receber, pelo UE, em resposta à sinalização da condição de extensão de cobertura, cópias de transmissões da estação base em serviço, em que as cópias repetidas são repetidas em um fator de repetição predeterminado.
[0041] Em um aspecto adicional da revelação,
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 20/74
14/48 um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. 0 aparelho inclui pelo menos um processador e uma memória acoplada ao processador. 0 processador é configurado para detectar, em um UE, dados para transmissão uplink, em que o UE é configurado para processamento de banda base de banda larga, para determinar, no UE, condições de cobertura que suportam comunicação em um modo CE, em que o modo CE inclui salto de frequência de banda estreita para transmissões, e transmitir, pelo UE, os dados de acordo com o salto de frequência de banda estreita, em que o UE transmite os dados sem uma lacuna entre frequências com salto.
[0042] Em um aspecto adicional da revelação, um aparelho configurado para comunicação sem fio é revelado. O aparelho inclui pelo menos um processador, e uma memória acoplada ao processador. O processador é configurado para determinar, em um UE, que condições de cobertura do UE suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões, em que o salto de frequência de banda estreita inclui transmissão uplink de dados sem uma lacuna entre frequências com salto e indicar em resposta â determinação, que o UE é configurado com capacidades para suportar o salto de frequência de banda estreita sem uma lacuna.
[0043] O acima delineou bem amplamente as características e vantagens técnicas de exemplos de acordo com a revelação, para que a descrição detalhada que se segue possa ser mais bem entendida. Características e vantagens adicionais serão descritos a seguir. A concepção e exemplos específicos revelados podem ser prontamente
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 21/74
15/48 utilizados em uma base para modificar ou projetar outras estruturas para realizar as mesmas finalidades da presente revelação. Tais construções equivalentes não se afastam do escopo das reivindicações apensas. Características dos conceitos revelados aqui, tanto sua organização como método de operação, juntamente com vantagens associadas serão mais bem entendidas a partir da seguinte descrição quando considerada em conexão com as figuras em anexo. Cada das figuras é fornecida para fins de ilustração e descrição e não como definição dos limites das reivindicações.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0044] Uma compreensão adicional da natureza e vantagens da presente revelação pode ser feita por referência aos seguintes desenhos. Nas figuras apensas, componentes ou características similares têm o mesmo rótulo de referência. Além disso vários componentes do mesmo tipo podem ser distinguidos por seguir o rótulo de referência por um traço e um segundo rótulo que distingue entre os componentes similares. Se apenas o primeiro rótulo de referência for usado no relatório descritivo, a descrição é aplicável a qualquer um dos componentes similares tendo o mesmo primeiro rótulo de referência independente do segundo rótulo de referência.
[0045] A figura 1 é um diagrama de blocos
ilustrando detalhes de um sistema de comunicação sem f io.
[0046] A figura 2 é um diagrama de blocos
ilustrando de modo conceptual um design de uma estação base e um UE configurado de acordo com um aspecto da presente revelação.
[0047] A figura 3 é um diagrama de blocos
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 22/74
16/48 ilustrando estações base e UEs, todos configurados de
acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0048] A figura 4 é um diagrama de blocos
ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um
aspecto da presente revelação.
[0049] A figura 5 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação.
[0050] A figura 6 é um diagrama de blocos
ilustrando blocos de exemplo executados de acordo com um
aspecto da presente revelação.
[0051] A figura 7 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação.
[0052] A figura 8 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação.
[0053] A figura 9 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação.
[0054] A figura 10 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação.
[0055] A figura 11 é um diagrama de blocos
ilustrando uma estação base configurada de acordo com um aspecto da presente revelação.
[0056] A figura 12 é um diagrama de blocos ilustrando um UE configurado de acordo com um aspecto da presente revelação.
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 23/74
17/48
DESCRIÇÃO DETALHADA [0057] A descrição detalhada exposta abaixo, com relação aos desenhos apensos, é destinada como uma descrição de várias configurações e não pretende limiar o escopo da revelação. Ao invés, a descrição detalhada inclui detalhes específicos para fins de fornecer uma compreensão completa da matéria inventiva. Será evidente para aqueles versados na técnica que esses detalhes específicos não são exigidos em todo caso e que em alguns casos, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados em forma de diagrama de blocos para clareza de apresentação.
[0058] Essa revelação se refere em geral ao fornecimento ou participação em acesso compartilhado autorizado entre dois ou mais sistemas de comunicação sem fio, também mencionados como redes de comunicação sem fio. Em várias modalidades, as técnicas e aparelhos podem ser usadas para redes de comunicação sem fio como redes de
acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), redes de
acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), redes de
acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), redes
FDMA ortogonais (OFDMA), redes FDMA de portadora única (SCFDMA), redes LTE, redes GSM, bem como outras redes de comunicação. Como descrito aqui, os termos redes e sistemas podem ser usados de modo intercambiável.
[0059] Uma rede OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como UTRA desenvolvido (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM e similares. UTRA, E-UTRA e Sistema Global para Comunicações móveis (GSM) são parte de sistema de telecomunicação móvel universal (UMTS). Em particular, evolução de longo prazo
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 24/74
18/48 (LTE) é um release UMTS que usa E-UTRA. UTRA-, E-UTRA, GSM, UMTS e LTE são descritos em documentos fornecidos de uma organização denominada Projeto de sociedade de 3a geração (3GPP), e cdma2000 é descrito em documentos de uma organização denominada Projeto de sociedade de 3a geração 2 (3GPP2). Essas várias tecnologias de rádio e padrões são conhecidos ou estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, o Projeto de sociedade de 3a geração (3GPP) é uma colaboração entre grupos de associações de telecomunicação que tem como objetivo definir uma especificação de telefone móvel de terceira geração (3G) globalmente aplicável. Evolução de longo prazo 3GPP (LTE) é um projeto 3GPP que foi direcionado a aperfeiçoar o padrão de telefone móvel de sistema de telecomunicação móvel universal (UMTS). 0 3GPP pode definir especificações para a próxima geração de redes móveis, sistemas móveis e dispositivos móveis. A presente revelação se refere à evolução de tecnologias sem fio de LTE, 4G, 3G e além com acesso compartilhado para espectro sem fio entre redes usando uma coleção de tecnologias de acesso de rádio novas e diferentes ou interfaces de ar de rádio.
[0060] Em particular, redes 5G consideram implantações diversas, espectro diverso e serviços e dispositivos diversos que podem ser implementados usando uma interface de ar unificada, baseada em OFDM. Para obter esses objetivos, aperfeiçoamentos adicionais em LTE e LTE-A são considerados além do desenvolvimento de uma tecnologia de rádio nova (NR) . O NR 5G será capaz de aumentar para fornecer cobertura (1) para uma Internet de coisas maciça (loTs) com uma densidade ultra alta (por exemplo, ~1M
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 25/74
19/48 nós/km3) , complexidade ultrabaixa (por exemplo, ~10s de bits/s), energia ultrabaixa (por exemplo, -10+ anos de vida de batería), e cobertura profunda com a capacidade de atingir locais de desafio; (2) incluindo controle critico de missão com segurança for para proteger pessoal sensível, informações financeiras ou classificadas, confiabilidade ultra alta (por exemplo, -99,9999% de confiabilidade), latência ultrabaixa (por exemplo, -1 ms), e usuários com faixas amplas de mobilidade ou falta da mesma; e (3) com banda larga móvel aperfeiçoada incluindo capacidade alta extrema (por exemplo, -10 Tbps/km3) , velocidades de dados extremas (por exemplo, velocidade multi-Gbps, velocidades experimentadas por usuário de 100+ Mbps) e conscientização profunda com otimizações e descoberta avançada.
[0061] O NR 5G pode ser implementado para usar formas de onda baseadas em OFDM otimizado com intervalo de tempo de transmissão (TTI) e numerologia escalonável, tendo uma estrutura flexível, comum para multiplexar eficientemente serviços e características com um design de duplex de divisão de frequência (FDD)/duplex de divisão de tempo (TDD) de baixa latência dinâmica; e com tecnologias sem fio avançadas, como transmissões de onda de milímetro (mmWave) robusta, múltiplas entradas múltiplas saídas (MIMO) maciças, codificação de canal avançado e mobilidade centrada no dispositivo. Capacidade de escalonamento da numerologia em NR 5G, com escalonamento de espaçamento de subportadora, pode tratar eficientemente de serviços diversos de operação através de implantações diversas e espectro diverso. Por exemplo, em várias implantações de cobertura macro e externa menores que implementações
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 26/74
20/48
FDD/TDD 3GH2, espaçamento de subportadora pode ocorrer com 15 kHz, por exemplo, acima de 1, 5, 10, 20 MHz e largura de banda similar. Para outras várias implantações de cobertura de célula pequena e externa de TDD maior que 3 GHz, espaçamento de subportadora pode ocorrer com 30 kHz acima de largura de banda de 80/100 MHz. Para outras várias implantações de banda larga internas, usando um TDD acima da porção não licenciada da banda de 5 GHz, o espaçamento de subportadora pode ocorrer com 60 kHz acima de uma largura de banda de 160 Hz. Finalmente, para várias implantações transmitindo com componentes de mmWave em um TDD de 28 GHz, o espaçamento de subportadora pode ocorrer com 120 kHz acima de uma largura de banda de 500 MHz.
[0062] A numerologia escalonável do NR 5G facilita TTI escalonável para diversas exigências de latência e qualidade de serviço (QoS). Por exemplo, TTI mais curto pode ser usado para baixa latência e alta confiabilidade, enquanto TTI mais longo pode ser usado para eficiência espectral mais alta. A multiplexação eficiente de TTIs longa e curta para permitir que transmissões iniciem em limites de símbolo. NR 5G também considera um design de subquadro integrado independente com informações de programação uplink/downlink, dados e confirmação no mesmo subquadro. O subquadro integrado independente suporta comunicação em espectro compartilhado baseado em conflito ou não licenciado, uplink/downlink adaptável que pode ser configurado flexivelmente em uma base por célula para comutar dinamicamente entre uplink e downlink para atender as necessidades atuais de tráfego.
[0063] Vários outros objetivos e
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 27/74
21/48 características da revelação são adicionalmente descritos abaixo. Deve ser evidente que os ensinamentos da presente invenção podem ser incorporados em uma ampla variedade de formas e que qualquer estrutura, função específica ou ambas sendo reveladas aqui, é meramente representativa e não limitadora. Com base nos ensinamentos da presente invenção uma pessoa com nível de conhecimentos comum na técnica deve reconhecer que um aspecto revelado aqui pode ser implementado independentemente de quaisquer outros aspectos e que dois ou mais desses aspectos podem ser combinados em vários modos. Por exemplo, um aparelho pode ser implementado ou um método pode ser posto em prática usando qualquer número dos aspectos expostos aqui. Além disso, tal aparelho pode ser implementado ou tal método pode ser posto em prática usando outra estrutura, funcionalidade ou estrutura e funcionalidade além de ou diferente de um ou mais dos aspectos expostos aqui. Por exemplo, um método pode ser implementado como parte de um sistema, dispositivo, aparelho e/ou uma instruções armazenadas em uma mídia legível por computador para execução em um processador ou computador. Além disso, um aspecto pode compreender pelo menos um elemento de uma reivindicação.
[0064] A figura 1 é um diagrama de blocos ilustrando rede 5G 100 incluindo várias estações base e UEs configuradas de acordo com aspectos da presente revelação. A rede 5G 100 inclui diversas estações base 105 e outras entidades de rede. Uma estação base pode ser uma estação que se comunica com os UEs e pode ser também mencionada como uma estação base, um ponto de acesso e similar. Cada estação base 105 pode fornecer cobertura de comunicação
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 28/74
22/48
para uma área geográfica específica. Em 3GPP , o termo
célula pode se referir a essa área de cobertura
geográfica específica de uma estação base e/ou um
subsistema de estação base servindo a área . de cobertura,
dependendo do contexto no qual o termo é usado.
[0065] Uma estação base pode fornecer cobertura de comunicação para uma célula macro ou uma célula pequena, como uma célula pico ou uma célula femto, e/ou outros tipos de célula. Uma célula macro cobre em geral uma área geográfica relativamente grande (por exemplo, vários quilômetros em raio) e pode permitir acesso irrestrito pelos UEs com subscrições de serviço com o provedor de rede. Uma célula pequena, como uma célula pico, cobriría em geral uma área geográfica relativamente menor e pode permitir acesso irrestrito por UEs com subscrições de serviço com o provedor de rede. Uma célula pequena, como uma célula femto, também cobriría em geral uma área geográfica relativamente pequena (por exemplo, uma casa) e, além do acesso irrestrito, pode também fornecer acesso restrito por UEs tendo uma associação com a célula femto (por exemplo, UEs em um grupo de assinantes fechado (CSG), UEs para usuários na casa, e similares) . Uma estação base para uma célula macro pode ser mencionada como uma estação base macro. Uma estação base para uma célula pequena pode ser mencionada como uma estação base de célula pequena, uma estação base de pico, uma estação base femto ou uma estação base de casa. No exemplo mostrado na figura 1, as estações base 105d e 105e são estações base macro regulares, enquanto as estações base 105a-105c são estações base macro habilitadas com um entre 3 dimensões (3D), dimensão total
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 29/74
23/48 (FD) ou MIMO maciço. Estações base 105a-105e tiram proveito de suas capacidades de MIMO de dimensão mais alta para explorar formação de feixe 3D em formação de feixe tanto de elevação como azimute para aumentar a cobertura e a capacidade. A estação base 105f é uma estação ase de célula pequena que pode ser um nó doméstico ou ponto de acesso portátil. Uma estação base pode suportar uma ou múltiplas células (por exemplo, duas, três, quatro e similares).
[0066] A rede 5G 100 pode suportar operação sincrona ou assincrona. Para operação sincrona, as estações base podem ter temporização de quadro similar e transmissões de estações base diferentes podem ser aproximadamente alinhadas em tempo. Para operação assincrona, as estações base podem ter temporização de quadro diferente e transmissões de estações base diferentes podem não ser alinhadas em tempo.
[0067] Os UEs 115 são dispersos em toda a rede sem fio 100 e cada UE pode ser estacionário ou móvel. Um UE também pode ser mencionado como um terminal, uma estação móvel, uma unidade de assinante, uma estação ou similar. Um UE pode ser um telefone celular, um assistente pessoal digital (PDA), um modem sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo portátil, um computador tablet, um computador laptop, um telefone sem fio, uma estação de loop local sem fio (WLL), ou similar. UEs 115a115d são exemplos de dispositivos do tipo smart phone móveis acessando rede 5G 100. Um UE pode também ser uma máquina especificamente configurada para comunicação conectada, incluindo comunicação do tipo máquina (MIG), MTC aperfeiçoada (eMTCs), loT de banda estreita (NB-IoT) e
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 30/74
24/48 similar. UEs 115e-115k são exemplos de várias máquinas configuradas para comunicação que acessam rede 5G 100. Um UE pode ser capaz de comunicar com qualquer tipo das estações base, quer estação base macro, célula pequena ou similar. Na figura 1, um relâmpago (por exemplo, links de comunicação) indicam comunicação sem fio entre um UE e uma estação ase em serviço, que é uma estação base projetada para servir ao UE no downlink e/ou uplink, ou transmissão desejada entre estações base, e transmissões de canal de retorno entre estalões base.
[0068] Em operação em rede 5G 100, estações base 105a-105e servem a UEs 115a e 115b usando formação de feixe 3D e técnicas espaciais coordenadas, como multiponto coordenado (CoMP) ou múltipla conectividade. Estação base macro 105d executa comunicação de canal de retorno com estações base 105a-105c, bem como célula pequena, estação base 105f. a estação base macro 105d também transmite serviços multicast que são subscritos e recebidos por UEs 115c e 115d. tais serviços de multicast podem incluir video stream ou televisão ou podem incluir outros serviços para fornecer informação de comunidade, como emergências de condições climáticas ou alertas, como alertas Amber ou alertas cinza.
[0069] A rede 5G 100 também suporta comunicação de missão critica com links redundantes e ultra confiáveis para dispositivos de missão critica, como UEs 115e, que é um drone. Links de comunicação redundantes com UE 115e incluem de estações base macro 105d e 105e, bem como estação base de célula pequena 105f. outros dispositivos do tipo máquina, como UE 115f (termômetro), UE
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 31/74
25/48
115g (medidor inteligente) e UE 115h (dispositivo usável) podem comunicar através de rede 5G 100 diretamente com estações base, como estação base de célula pequena 105f e estação base macro 105e, ou em configurações de múltiplos saltos por comunicar com outro dispositivo de usuário que retransmite suas informações para a rede, como UE 115f comunicando informação de medição de temperatura para o medidor inteligente, UE 15g, que é então reportado para a rede através da estação base de célula pequena 105f. A rede 5G 100 pode fornecer também eficiência de rede adicional através de comunicações TDD/FDD de baixa latência, dinâmica, como em uma rede de malha de veiculo para veiculoO V2V) entre UEs 115i-115k comunicando com estação base macro 105e, [0070] A figura 2 mostra um diagrama de blocos de um design de uma estação base 105 e um UE 115, que podem ser uma das estações base e um dos UEs na figura 1. Na estação base 105, um processador de transmissão 220 pode receber dados de uma fonte de dados 212 e informações de controle de um controlador/processador 240. As informações de controle podem ser para o PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, MPDCCH, etc. Os dados podem ser para o PDSCH, etc. O processador de transmissão 220 pode processar (por exemplo, codificar e mapear em símbolo) os dados e informações de controle para obter símbolos de dados e símbolos de controle, respectivamente. O processador de transmissão 220 pode também gerar símbolos de referência, por exemplo para o PSS, SSS e sinal de referência específico de célula. Um processador de múltiplas entradas múltiplas saídas (MIMO) de transmissão (TX) 230 pode
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 32/74
26/48 executar processamento espacial (por exemplo, codificação prévia) nos símbolos de dados, símbolos de controle, e/ou símbolos de referência, se aplicável, e pode fornecer fluxos de símbolo de saída para os moduladores (MOds) 232a até 232t. Cada modulador 232 pode processar um fluxo de símbolos de saída respectivo (por exemplo, para OFDM, etc.) para obter um fluxo de amostra de saída. Cada modulador 232 pode processar adicionalmente (Por exemplo, converter em analógico, amplificar, filtrar e converter ascendentemente), o fluxo de amostra de saída para obter um sinal downlink. Sinais downlink de moduladores 232a até 232t podem ser transmitidos através das antenas 234a até 234t, respectivamente.
[0071] No UE 115, as antenas 252a até 252r podem receber os sinais downlink a partir da estação base 105 e podem fornecer sinais recebidos para os demoduladores (DEMODs) 254a até 254r, respectivamente. Cada demodulador 254 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descendentemente e digitalizar) um sinal recebido respectivo para obter amostras de entrada. Cada demodulador 254 pode processar adicionalmente as amostras de entrada (por exemplo, para OFDM, etc.) para obter símbolos recebidos. Um detector MIMO 256 pode obter símbolos recebidos a partir de todos os demoduladores 254a até 254r, executar detecção MIMO nos símbolos recebidos se aplicável e fornecer símbolos detectados. Um processador de recepção 258 pode processar (por exemplo, demodular e decodificar) os símbolos detectados, fornecer dados decodificados para UE 115 para um depósito de dados 260 e fornecer informação de controle decodificada e informação de sistema para um
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 33/74
27/48 controlador/processador 280.
[0072] No uplink, no UE 115, um processador de transmissão 264 pode receber e processar dados (por exemplo, para o PUSCH)) a partir de uma fonte de dados 262 e informações de controle (por exemplo, para o PUCCH)) a partir do controlador/processador 280. O processador de transmissão 264 pode também gerar símbolos de referência para um sinal de referência. Os símbolos a partir do processador de transmissão 264 podem ser codificados previamente por um processador MIMO TX 266 se aplicável, processados adicionalmente por moduladores 254a até 254r (por exemplo, para SC-FDM, etc.) e transmitidos para a estação base 105. Na estação base 105, os sinais uplink a partir de UE 115 podem ser recebidos por antenas 234, processados por moduladores 232, detectados por um detector MIMO 236 se aplicável e adicionalmente processados por um processador de recebimento 238 para obter dados decodificados e informações de controle enviadas por UE 115. O processador 238 pode fornecer os dados decodificados para um depósito de dados 246 e as informações de controle decodificadas para o controlador/processador 240.
[0073] Os controladores/processadores 240 e 280 podem orientar a operação na estação base 105 e UE 115, respectivamente. O controlador/processador 240 e/ou outros processadores e módulos na estação base 105 podem executar ou orientar a execução de vários processos para as técnicas descritas aqui. Os controladores/processador 280 e/ou outros processadores e módulos no UE 115 podem executar também ou orientar a execução dos blocos funcionais ilustrados nas figuras 4-10 e/ou outros processos para as
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 34/74
28/48 técnicas descritas aqui. As memórias 242 e 282 podem armazenar dados e códigos de programa para a estação base 105 e UE 115, respectivamente. Um programador 244 pode programar UEs para transmissão de dados no downlink e/ou uplink.
[0074] Com as tendências para conectividade universal e o aumento de mais máquinas e dispositivos tendo capacidades sem fio para reportar dados ou outras comunicações de nível baixo, 3GPP propuseram novas tecnologias de acesso para acomodar mais comunicações do tipo máquina na comunicação do tipo máquina aperfeiçoada (3MTC) e padrões de Internet de coisas de banda estreita (NB-IoT)em Reis. 12 e 13. Considerando o contexto para essas tecnologias, os dispositivos projetados especificamente para esse tipo de comunicação podem ser dispositivos de complexidade inferior de custo mais baixo, que pode ser posicionados em lugares remotos e inóspitos, desse modo aumentado a necessidade de vida de bateria mais longa e a capacidade de fornecer um pouco de cobertura de comunicação em ambientes de relação de sinal para ruído muito baixa (SNR). Ao mesmo tempo, esses dispositivos podem não necessitar executar algumas das características mais avançadas de smart phones modernos.
[0075] Por conseguinte, os padrões propostos para tecnologias de acesso, como eMTC e NB-IoT, fornecem gerenciamento de energia aumentado para melhorar o consumo de energia e, portanto, vida de bateria, enquanto usa componentes de custo inferior. O estreitamento da largura de banda operacional permite que os componentes de custo inferior facilitem comunicação em tais ambientes SNR baixa
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 35/74
29/48 enquanto ainda permitem implantação em qualquer espectro LTE e coexistência com outros serviços LTE nas mesmas larguras de banda. Como atualmente sugerido, eMTC opera com cobertura aperfeiçoada em uma largura de banda de 1.08 MHz, enquanto NB-IoT opera com cobertura aperfeiçoada em uma largura de banda de 180 kHz ainda menor, em comparação com o modo normal de LTE, que também suporta larguras de banda operacionais maiores, como 3, 5, 10, 15 e 20 MHz. Embora redes de LTE de modo normal possam suportar algumas larguras de banda operacionais similares, por exemplo, 1 MHz, não suporta operações de modo normal nas mesmas SNRs mais baixas que eMTC e NB-IoT oferecem em suas capacidades de cobertura estendida.
[0076] Embora eMTC e NB-IoT fossem propostos para acomodar comunicação de dispositivos de complexidade mais baixa e custo mais baixo, UEs LTE regular também podem ser configurados para tirar proveito das tecnologias adicionais para estender a cobertura de comunicações LTE existentes. Como tal, UEs LTE regular podem incluir tanto um modo normal, que opera usando a cobertura típica fornecida pelos procedimentos de LTE padrão (por exemplo, usando PDCCH/PDSCH), como um modo de extensão de cobertura (CE), que fornece cobertura estendida de acordo com os procedimentos mais no estilo MTC (por exemplo, usando NPDCCH/NPDSCH ou MPDCCHQMPDSCH que têm repetições/taxa de código mais baixas).
[0077] No modo inativo, tal UE pode comutar entre modo CE e modo não CE com base em suas medições de qualidade de canal. Entretanto, a rede pode não estar ciente em qual modo o UE está. Isso pode causar problemas
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 36/74
30/48 quando a rede envia alertas para o UE. Quando no modo normal, a rede enviará alertas de UE através de PDCCH que o modo inativo UE estará monitorando, enquanto no modo CE, a enviaria alertas UE em um PDCCH de banda estreita (NPDCCH). Se a rede não souber em qual modo o UE atualmente reside, pode enviar alertas em um PDCCH que o UE não está monitorando, que pode causar um atraso em comunicações. Vários aspectos da presente revelação são dirigidos a acomodar UEs no modo normal ou modo CE sem incorrer em atrasos desnecessários de comunicação.
[0078] A figura 3 é um diagrama de blocos ilustrando estações base 105c e 105e e UEs 115a-115d, todas configuradas de acordo com vários aspectos da presente revelação. UEs 115a-115d podem comutar entre vários modos de cobertura dependendo das condições de comunicação experimentadas nos UEs. Em um aspecto de exemplo, UEs 115a115d tornam a rede ciente do modo especifico em que o UE está. Em tal aspecto, uma conexão RRC nova pode ser estabelecida na qual UEs 115a-115c enviam mensagens de estrato não acesso (NAS) simuladas que informam as entidades de função de gerenciamento de mobilidade (MM) 300 e 301, respectivamente, através da estação base em serviço, estações base 105c e 105e, da alteração em cobertura. Entidades de função MM 300 e 301 podem incluir vários nós ou funcionalidades exercidas por vários nós. por exemplo, em operações LTE, entidades de função MM 300 e 301 podem incluir entidades de gerenciamento de mobilidade (MMEs), enquanto em operações NR 5G, as funções de gerenciamento de mobilidade incluem nós de rede ou entidades que fornecem acesso e função de gerenciamento de mobilidade (AMF) com
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 37/74
31/48 ambas as função de gerenciamento de contexto de segurança (SCMF) e a função de âncora segura (SEAF). Alternativamente, ao invés de transmitir uma mensagem NAS, UE 115a-d pode transmitir uma mensagem RRC para estações base 105c e 105e, respectivamente, indicando o novo modo de cobertura, e a estação base 105c e 105e geraria a mensagem NAS para entidades de função MM 300 e 301, respectivamente.
[0079] A figura 4 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação. Os blocos de exemplo serão também descritos com relação a estações base 105 e UE 115, como ilustrado nas figuras 11 e 12, respectivamente.
[0080] A figura 11 é um diagrama de blocos ilustrando estação base 105 configurada de acordo com um aspecto da presente revelação. A estação base 105 inclui a estrutura, hardware e componentes como ilustrado para a estação base 105 da figura 2. Por exemplo, a estação base 105 inclui controlador/processador 240, que opera para executar instruções de computador ou lógica armazenadas em memória 242, bem como controlar os componentes da estação base 105 que fornecem as características e funcionalidade da estação base 105. A estação base 105 sob controle do controlador/processador 240, transmite e recebe sinais através de rádios sem fio IlOOa-t e antenas 234a-t. Os rádios sem fio IlOOa-t incluem vários componentes e hardware, como ilustrado na figura 2 para a estação base 105, incluindo modulador/demoduladores 232a-t, detector de MIMO 236, processador de recebimento 238, processador de transmissão 220 e processador MIMO TX 230. A figura 12 é um diagrama de blocos ilustrando UE 115 configurado de acordo
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 38/74
32/48 com um aspecto da presente revelação. 0 UE 115 inclui a estrutura, hardware e componentes como ilustrado para o UE 115 da figura 2. 'Por exemplo, o UE 115 inclui controlador/processador 280, que opera para executar instruções de computador ou lógica armazenadas em memória 282, bem como controlar os componentes do UE 115 que fornecem as características e funcionalidade de UE 115. O UE 115, sob controle do controlador/processador 280, transmite e recebe sinais através de rádios sem fio 1200a-r e antenas 252a-r. Os rádios sem fio 1200a-r incluem vários componentes e hardware, como ilustrado na figura 2 para a estação base 105, incluindo modulador/demoduladores 254a-r, detector MIMO 256, processador de recebimento 258, processador de transmissão 264 e processador MIMO TX 266.
[0081] No bloco 400, um UE comuta modos de cobertura entre um modo CE e um modo não CE. Por exemplo, o UE 115 pode entrar em um porão ou outro cômodo subterrâneo com capacidade de cobertura muito baixa. O UE 115, sob controle de controlador/processador 280, ativa o comutador de modo CE 1201, armazenado na memória 282. O ambiente de execução do comutador de modo CE 1202 permite que o UE 115 comute de modo não CE para o modo CE.
[0082] No bloco 401, o UE transmite um indicador de modo, em que o indicador de modo identifica o modo de cobertura para o qual o UE comutou. Por exemplo, no primeiro aspecto de exemplo, o indicador de modo pode ser a mensagem NAS simulada enviada a partir de um UE, como UE 115, para a estação base 105. O UE 115 pode enviar a mensagem NAS simulada usando antenas 252a-r e rádios sem fio 1200a-r. Estações base podem receber a mensagem NAS
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 39/74
33/48 simulada através de antenas 2334a-t e rádios sem fio IlOOa-t. A estação base 105 emitiria então a mensagem NAS simulada para a entidade de função MM 301, que informa a entidade de função MM 301 sobre o novo modo de cobertura para UE 115c.
[0083] Em um segundo aspecto de exemplo, como observado acima, ao invés de UE 115 transmitir a mensagem NAS simulada, o UE 115 transmitirá uma mensagem RRC para a estação base 105 indicando a nova alteração de modo de cobertura para o UE 115 (por exemplo, alteração para o modo CE) . O UE 115 pode enviar a mensagem RRC usando antenas 252a-r e rádios sem fio 1200a-r. A estação base 105, com base no recebimento da mensagem RRC do UE 115, então, sob controle do controlador/processador 240, ativará o gerador de mensagem NAS 1101, armazenado na memória 242. O ambiente de execução de gerador de mensagem NAS 1101 permite a geração de uma mensagem NAS para transmissão da estação base 105 através de rádios sem fio IlOOa-t e antenas 234a-t para a entidade de função MM 301, informando a entidade de função MM 301 do modo de cobertura alterado. Por conseguinte, a entidade de função MM 30 fornecerá paging para o UE 115 usando o modo de cobertura apropriado.
[0084] A figura 5 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação. Os blocos de exemplo também serão descritos com relação à estação ase 105 e UE 115, como ilustrado nas figuras 11 e 12, respectivamente. No bloco 500, uma estação base detecta uma oportunidade de paging para um UE sendo servido pela estação base. Por exemplo, a entidade de função MM 300 (figura 3) pode enviar
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 40/74
34/48 uma mensagem de paging para a estação base 105 identificando o UE 115 com dados para downlink. A estação base 105 sob controle do controlador/processador 240, pode ativar o detector de oportunidade de paging 1102, armazenado na memória 242. O ambiente de execução do detector de oportunidade de paging 1102 permite que UE detecte uma oportunidade de paging para alertar o UE 115.
[0085] No bloco 501, uma estação base pode transmitir um alerta associado à oportunidade de paging de acordo com um modo CE do UE e um modo não CE do UE. Por exemplo, a estação base 105, sob controle do controlador/processador 240, pode ativar gerador de alerta 1103, armazenado na memória 242. O ambiente de execução do gerador de alerta 1103 permite que a estação base 105 gere um alerta e possa programar transmissões de paging, através de rádios sem fio 1100a-t e antenas 234a-t, para o UE 115. Sem conhecimento direto do modo no qual o UE 115 está, ao contrário do aspecto ilustrado na figura 4, paging por estação base 105 pode ser aperfeiçoado para acomodar o modo específico no qual o UE 115 está. Quando a rede não está ciente do modo UE, a rede pode primeiramente alertar o UE 115 em seu modo conhecido por último. Por exemplo, o ambiente de execução do gerador de alerta 1103 pode permitir que a estação base 105 alerte ao UE 115 no modo conhecido por último de UE 115. Desse modo, se o modo conhecido por último fosse um modo CE, então a estação base 105 transmitirá alertas de acordo com o modo CE. De outro modo, se o modo conhecido por último fosse um modo não CE, então a estação base 105 transmitirá alertas de acordo com o modo não CE. Se UE 115 não responder quando paginado
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 41/74
35/48 nesse modo conhecido por último então a rede, através da estação base 105, alerta nos outros modos disponíveis. Em um aspecto, a estação base 105 pode alertar o UE 115 múltiplas vezes no modo conhecido por último antes de tentar um modo diferente.
[0086] Em uma segunda implementação alternativa do bloco 501, a estação base 105 pode enviar alertas através de vários dos modos disponíveis, (por exemplo, tanto modo não CE como modo CE) . Por exemplo, o ambiente de execução do gerador de alerta 1103 pode permitir que a estação base 105 envie transmissões de alerta em UE 115, através de rádios sem fio IlOOa-t e antenas 234a-t, em vários dos modos disponíveis. Esse processo reduz atraso de UE 115 em receber a alerta comparada com a opção anterior que sequencialmente tenta primeiramente o modo conhecido por último. A rede pode selecionar duplicar as alertas em múltiplos modos de cobertura com base nas capacidades do UE 115, o tipo de tráfego de comunicação e similar.
[0087] A figura 6 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados de acordo com um aspecto da presente revelação. Os blocos de exemplo serão também descritos com relação à estação base 105 e UE 115, como ilustrado nas figuras 11 e 12, respectivamente. No bloco 600, um UE monitora em relação a um alerta de acordo com um modo de cobertura de uma pluralidade de modos de cobertura candidatos acessíveis. Por exemplo, o UE 115, sob controle de controlador/processador 280, ativa o monitor de alerta 1202, armazenado na memória 282. O ambiente de execução do monitor de alerta 1202 permite que UE 115
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 42/74
36/48 monitore as alertas somente através das vias de modo não CE, normal. Desse modo, o fato de se UE 115 está operando no modo não CE ou modo CE, somente monitorará a via de modo não CE, normal para paging. 0 modo de monitor pode ser conhecido para a rede, desse modo, a estação base 105 pode transmitir alertas para UE 115 através do modo não CE. Por exemplo, a estação base 105 pode transmitir alertas, através de rádios sem fio IlOOa-t e antenas 234a-t, para serem recebidas através de rádios sem fio 1200a-r e antenas 252a-r pelo UE 115.
[0088] Em outro aspecto de exemplo, a rede pode alertar ao UE em múltiplos modos disponíveis ao mesmo tempo. Desse modo, além de um modo sendo monitorado no bloco 600, modos adicionais podem ser selecionados para monitoramento adicional. Quando a rede sabe que o UE 115 pode estar em qualquer número de modos diferentes, a estação base 105 pode usar todos esses modos para transmitir alertas. Esse aspecto permite que UE 115 detecte as alertas, por exemplo, sob o ambiente executável do monitor de alerta 1202, independente de em qual modo está, o que reduz o atraso que pode estar presente em sequencialmente alertar com base no modo conhecido por último. A rede pode selecionar os UEs específicos cuja alerta seja detectada para duplicata com base em capacidade de UE, tipo para tráfego, e similar.
[0089] No bloco 601, o UE inicia comunicação em resposta à detecção do alerta. Por exemplo, o UE 115 pode iniciar a comunicação através de rádios sem fio 1200ar e antenas 252a-r com estação ase 115. Nos aspectos nos quase UE 115 está somente monitorando um único modo, a
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 43/74
37/48 comunicação é iniciada naquele modo quando a alerta é detectada. Nos outros aspectos onde UE 115 monitora múltiplos modos, a comunicação é iniciada no modo onde a alerta é detectada ou se alertas forem detectadas nos múltiplos modos, UE 115 pode dar prioridade aos modos que oferecem velocidades de dados mais altas, largura de banda maior, melhor cobertura ou similar.
[0090] Em aspectos da presente revelação, o UE 115 monitora alertas em mais de um modo. O UE 115 pode simplesmente monitorar todas as vias de modo de coberturas potencialmente disponíveis que são acessíveis ao mesmo, ou pode determinar qual dos modos disponíveis monitorar com base em sua expectativa de desempenho em cada dos modos em condições de canal atuais, considerações de consumo de energia e sua capacidade de monitorar múltiplos modos simultaneamente.
[0091] Para monitorar em relação a alertas ou executar RACK, um UE, como UE 115, usa vários parâmetros de paging (por exemplo, configuração de paging, configuração PRACH, configurações comuns PUSCH/PDSCH, etc.) decodificados das mensagens de bloco de informação de sistema (SIB), broadcast de estações de base em serviço, como estação base 105. Para paging de modo não CE e PRACH, parâmetros são enviados através de SIB1, enquanto parâmetros de paging para paging de modo CE são feitos broadcast em SIB1-BR. SIB1 é broadcast pela estação base 105 usando canais PHY de modo não CE normal, enquanto SIB1BR é broadcast pela estação base 105 usando canais PHY de modo CE. Entretanto, os elementos específicos incluídos em cada SIB podem ser diferentes. Por exemplo, SIB1 enviado em
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 44/74
38/48 canais PHY de modo não CE normais podem não incluir informações RACH/paging relacionadas ao modo CE e viceversa. Se UE 115 comutar entre modos CE e normal, teria de decodificar o SIB1-BR para ser capaz de monitorar as alertas e executar RACH.
[0092] Desse modo, para simplificar implementação de UE 115 e reduzir latência, tanto SIB1 como SIB1-BR broadcast da estação base 105 podem conter o parâmetro de paging tanto para cobertura normal como cobertura estendida. Alguns parâmetros críticos que são opcionais para incluir em SIB1, porém são necessários para
outros modos, como modo CE, podem ser incluídos, tornando
desnecessário para ler o SIB1-BR se SIH1 for lido no modo
normal.
[0093] Com modos disponíveis adicionais,
quaisquer parâmetros adicionais que seriam usados para
aqueles outros modos também podem ser incluídos em SIB1. Desse modo, uma comutação para um novo modo pode não exigir tempo adicional para decodificar o SIB correspondente para os parâmetros de paging específicos.
[0094] A figura 7 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação. No bloco 700, um UE detecta dados para comunicação uplink. Por exemplo, um UE, como UE 115, determina que tem dados para comunicação uplink. Pode haver cenários onde UE 115 está em cobertura normal com base em medições downlink. Entretanto, uma tentativa de canal de acesso aleatório (RACH) parar comunicação uplink usando o modo normal falha porque a cobertura uplink tem mais necessidade de cobertura estendida.
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 45/74
39/48 [0095] No bloco 701, o UE executa um RACK de acordo com um modo não CE. Por exemplo, no aspecto adicional da figura 7, o UE 115 primeiramente tentaria RACK no modo não CE normal. No bloco 7 02, o UE determina uma falha do procedimento de acesso aleatório. Após UE 115 tentar RACK no modo normal, detecta falha de RACH. Cada tentativa de RACH pode incluir múltiplas transmissões PRACH com níveis de energia variáveis, e seria considerada bem sucedida se uma resposta de acesso aleatório for recebida correspondendo ao PRACH. Uma falha de processo de RACH pode ser declarada após certo número de tentativas para RACH ter falhado ou o RACH não ser bem sucedido em certo período de tempo. Em um aspecto, no modo normal, o UE 115 monitora em relação à resposta de acesso aleatório (por exemplo, o PRACH) de uma estação base, como estação base 105, em relação a PDCCH. Em outro aspecto, no modo CE, o UE 115 monitora o PRACH em relação a N-PDCCH. No bloco 703, quando falha do RACH no modo não CE é detectada, o UE 115 executa o procedimento de acesso aleatório de acordo com um modo CE.
[0096] Em um aspecto, para reduzir atraso, UE 115 pode usar um histórico de medições de condição de canal anteriores e sucesso de RACH com a estação base 105 para executar RACH diretamente no modo CE. Desse modo, quando o exame de condições de canal anteriores e sucesso de RACH anterior nos modos não CE ou CE indica que UE 115 pode ser mais provável de ter sucesso de RACH com a estação base 105 no modo CE, o UE 115 comutará para o modo CE sem primeiramente tentar o RACH de modo não CE.
[0097] A figura 8 é um diagrama de blocos
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 46/74
40/48 ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação. Em aspectos adicionais da presente revelação, se o UE for capaz de RACK simultâneo, pode tentar RACK simultâneo em múltiplos modos (por exemplo, modos CE e não CE).
[0098] No bloco 800, o UE detecta dados disponíveis para transmissão uplink. No bloco 801, o UE executa um procedimento de RACK simultaneamente de acordo com um modo CE e um modo não CE. Por exemplo, o UE 115, com dados para transmissão uplink, executa RACK através dos modos tanto CE como não CE. No bloco 802, uma determinação é feita se respostas são detectadas somente em um dos modos ou se respostas são detectadas nos dois modos. Se somente uma resposta for detectada, então, no bloco 803, comunicação é iniciada de acordo com em qual dos modos CE ou não CE a resposta foi detectada. Por exemplo, se UE 115 detecta resposta no RACK executado no modo CE, então comunicação seria iniciada no modo CE. Se UE 115 detectar a resposta no RACK no modo não CE, então a comunicação seria iniciada nesse lugar ao invés.
[0099] Se respostas foram detectadas nos dois modos no bloco 802, então, no bloco 804, o UE inicia comunicações de acordo com o modo não CE. Por exemplo, se UE 115 detectar respostas nos dois modos, então o modo não CE pode ser priorizado em relação ao modo CE devido a maior largura de banda e/ou velocidades de dados mais altas disponíveis no modo normal.
[00100] Os aperfeiçoamentos de cobertura estendida introduzidos nos padrões do tipo máquina são atualmente definidos para operação de banda estreita. Desse
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 47/74
41/48 modo, a estação base/UE operando em um modo de aperfeiçoamento de cobertura se basearia em comunicações de banda estreita. No caso de NB-IoT, esses canais de banda estreita cobrem somente 180 kHz. Por conseguinte, para que um UE, como um smartphone suporte aperfeiçoamentos de cobertura, o UE necessitaria suportar a banda estreita especifica. Um procedimento no NB-IoT usado para aumentar aperfeiçoamento de cobertura é fornecer repetição de transmissões uplink e downlink. Desse modo, usando um fator de repetição comunicado entre o UE e estação base, transmissões, como PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH e similares, são repetitivamente transmitidas de acordo com o fator de repetição.
[00101] A figura 9 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação. No bloco 900, um UE detecta condições de cobertura de canal abaixo de um nivel limiar selecionado. Por exemplo, o UE 115 faz medições de canal e executa medições das condições de comunicação que experimenta em seu local perto da estação base 105.
[00102] No bloco 901, o UE sinaliza uma condição de extensão de cobertura para uma estação base em serviço em resposta à cobertura ruim de canal. Por exemplo, o UE 115 sinaliza a estação base 105 que condições de canal são tão ruins que uma condição de extensão de cobertura existe.
[00103] No bloco 902, em resposta à sinalização da condição de extensão de cobertura, o UE recebe cópias repetidas de transmissões a partir da estação base em serviço, em que as cópias repetidas são repetidas em um
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 48/74
42/48 fator de repetição selecionado. Em um aspecto da presente revelação, ao invés de exigir que UE 115 comute modos para melhorar a cobertura, fatores de repetição seriam aumentados no modo normal, atual para canais existentes para experimentar cobertura aperfeiçoada no modo normal atual. Por exemplo, ao invés de suportar tanto ePDCCH para cobertura normal e NPDCCH para cobertura estendida, o modem de UE 115 pode simplesmente suportar ePDCCH e ePDCCH repetido. Isso pode simplificar o design de receptor e reduzir custo de receptor. Os canais agrupados sujeitos às transmissões repetidas incluem um ou mais de: PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, PRACH, PRCH, PSS, SS. Os fatores de repetição podem ser predeterminados e comunicados em mensagens de controle entre UE 115 e estação base 105.
[00104] Características adicionais para os padrões de cobertura aperfeiçoada do tipo máquina incluem suporte de salto de frequência com frequências de banda estreita para reduzir congestionamento de transmissão. Para suportar salto de frequência com frequências de banda estreita, dispositivos eMTC ou NB-IoT atuais executariam tipicamente retorno de frequência. Desse modo, uma lacuna é geralmente introduzida entre saltos de frequência para permitir que o dispositivo sintonize na frequência nova. Entretanto, mais UEs avançados (por exemplo, dispositivos do tipo não máquina) podem ter capacidades para processamento de banda base que suportam frequências de banda larga. Por conseguinte, aspectos adicionais da presente revelação fornecem UEs regulares para definir a mesma sinalização de salto de frequência de banda estreita através das capacidades de largura de banda de banda larga
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 49/74
43/48 do UE. Portanto, tais UEs podem transmitir nos saltos de frequência de banda estreita sem inserir uma lacuna de retorno. Desse modo, dependendo da capacidade de UE, grupos diferentes de UEs podem executar o salto de frequência de banda estreita de modo diferente. UEs do tipo máquina menos capazes transmitem com lacunas de retorno, enquanto outros UEs mais capazes transmitem sem lacunas de retorno.
[00105] A figura 10 é um diagrama de blocos ilustrando blocos de exemplo executados para implementar um aspecto da presente revelação. Os blocos de exemplo também serão descritos com relação a UE 115, como ilustrado na figura 12.
[00106] No bloco 1000, um UE determina que condições de cobertura do UE suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões, em que o salto de frequência de banda estreita inclui transmissão uplink de dados sem uma lacuna entre frequências com salto. Por exemplo, UE 115, sob controle de controlador/processador 280, pode ativar salto de frequência de banda estreita 1204, armazenado na memória 282. O ambiente de execução de salto de frequência de banda estreita 1204 permite que UE 115 execute várias medições para determinar as condições de canal e condições de conexão em seu local atual, e se essas condições de cobertura suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões. O UE 115 pode ser um smart phone regular capaz de operações de comunicação avançadas em LTE-A.
[00107] No bloco 1001, o UE pode indicar, em resposta à determinação de que o UE é configurado com capacidades para suportar o salto de frequência de banda
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 50/74
44/48 estreita sem uma lacuna. Por exemplo, o UE 115, sob controle do controlador/processador 280, pode indicar que o UE é configurado com capacidades para suportar o salto de frequência de banda estreita. Adicíonalmente, como UE 115 é capaz de tratar de processamento de banda base de banda larga, não há necessidade de sintonizar novamente continuamente frequências para cada frequência com salto visto que cada das frequências com salto está compreendida na largura de banda de banda larga total disponível para o UE 115.
[00108] Aqueles versados entenderíam que informação e sinais podem ser representados usando qualquer de uma variedade de tecnologias e técnicas diferentes. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informação, sinais, bits, símbolos e chips que podem ser referenciados do início ao fim da descrição acima podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, partículas ou campos magnéticos, partículas ou campos óticos ou qualquer combinação dos mesmos.
[00109] Os blocos funcionais e componentes nas figuras 5-12 podem compreender processadores, dispositivos eletrônicos, dispositivos de hardware, componentes eletrônicos, circuitos lógicos, memórias, códigos de software, códigos de firmware, etc., ou qualquer combinação dos mesmos.
[00110] Aqueles versados reconheceríam ainda que os vários blocos lógicos ilustrativos, componentes, circuitos e etapas de algoritmo descritas com relação à revelação da presente invenção podem ser implementados como hardware eletrônico, software de computador, ou combinações
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 51/74
45/48 de ambos. Para claramente ilustrar esse intercâmbio de hardware e software, vários componentes ilustrativos, blocos, componentes, circuitos e etapas foram descritos acima em geral em termos de sua funcionalidade. 0 fato de se tal funcionalidade é implementada como hardware ou software depende da aplicação específica e limitações de design impostas no sistema geral. Técnicos especializados podem implementar a funcionalidade descrita em modos variáveis para cada aplicação específica, porém tais decisões de implementação não devem ser interpretadas como causando afastamento do escopo da presente revelação. Técnicos especializados também reconhecerão prontamente que a ordem ou combinação de componentes, métodos, ou interações que são descritas aqui são meramente exemplos e que os componentes, métodos ou interações dos vários aspectos da presente revelação podem ser combinados ou executados em modos diferentes daqueles ilustrados e descritos aqui.
[00111] Os vários blocos lógicos ilustrativos, componentes e circuitos descritos com relação à presente revelação podem ser implementados ou executados com um processador de propósito geral, um processador de sinais digitais (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), uma disposição de porta programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo de lógica programável, lógica de transistor ou porta discreta, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos projetada para executar as funções descritas aqui. Um processador de propósito geral pode ser um microprocessador, porém na alternativa, o processador pode
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 52/74
46/48 ser qualquer processador, controlador, microcontrolador ou máquina de estado comercialmente disponível. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em combinação com um núcleo DSP, ou qualquer outra tal configuração.
[00112] As etapas de um método ou algoritmo descrito com relação à presente revelação podem ser incorporadas diretamente em hardware, em um módulo de software executado por um processador, ou em uma combinação dos dois. Um módulo de software pode residir em memória RAM, memória flash, memória ROM, memória EPROM, memória EEPROM, registros, disco rígido, um disco removível, um CDROM, ou qualquer outra forma de mídia de armazenagem conhecida na técnica. Uma mídia de armazenagem exemplificadora é acoplada ao processador de modo que o processador possa ler informações a partir de, e gravar informações para a mídia de armazenagem. Na alternativa, a mídia de armazenagem pode ser integral com o processador. O processador e a mídia de armazenagem podem residir em um ASIC. 0 ASIC pode residir em um terminal de usuário. Na alternativa, o processador e a mídia de armazenagem podem residir como componentes discretos em um terminal de usuário.
[00113] Em um ou mais designs exemplificadores, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 53/74
47/48 em ou transmitidas através como uma ou mais instruções ou código em uma mídia legível em computador. Mídia legível em computador inclui tanto mídia de armazenagem em computador como mídia de comunicação incluindo qualquer mídia que facilite transferência de um programa de computador de um local para outro. Mídia de armazenagem legível em computador pode ser qualquer mídia disponível que possa ser acessada por um computador de propósito geral ou propósito especial. Como exemplo e não limitação, mídia legível em computador pode compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM ou outra armazenagem de disco ótica, armazenagem de disco magnética ou outros dispositivos de armazenagem magnética, ou qualquer outra mídia que possa ser usada para carregar ou armazenar meio de código de programa desejável na forma de instruções ou estruturas de dados e que possa ser acessado por um computador de propósito geral ou propósito especial, ou um processador de propósito geral ou propósito especial. Também, uma conexão pode ser adequadamente denominada uma mídia legível em computador. Por exemplo, se o software for transmitido de um website, servidor ou outra fonte remota usando um cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par torcido, ou linha de assinante digital (DSL), então o cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par torcido, ou DSL, são incluídos na definição de mídia. Disk e disco, como usados aqui, incluem compact disc (CD), disco laser, disco ótico, digital versatile disca (DVD), disco flexível e disco bluray onde disks normalmente reproduzem dados magneticamente, enquanto discos reproduzem dados oticamente com lasers. Combinações do acima são também incluídas no escopo de mídia legível em computador.
Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 54/74
48/48 [00114] Como usado aqui, incluindo nas reivindicações, o termo e/ou, quando usado em uma lista de dois ou mais itens, significa que qualquer um dos itens listados pode ser empregado por si só, ou qualquer combinação de dois ou mais dos itens listados pode ser empregada. Por exemplo, se uma composição for descrita como contendo componentes A, B e/ou C, a composição pode conter A sozinho; B sozinho; C sozinho; A e B em combinação; A e C em combinação; B e C em combinação; ou A, B e C em combinação. Também, como usado aqui, incluindo nas reivindicações, ou como usado em uma lista de itens prefaciada por pelo menos um de indica uma lista disjunta de modo que, por exemplo, uma lista de pelo menos um de A, B ou C significa A ou B ou C ou AB ou AC ou BC ou ABC (isto é, A e B e C) ou qualquer desses em qualquer combinação dos mesmos.
[00115] A descrição anterior da revelação é fornecida para permitir que qualquer pessoa versada na técnica faça ou use a revelação. Várias modificações na revelação serão prontamente evidentes para aqueles versados na técnica, e os princípios genéricos definidos aqui podem ser aplicados a outras variações sem se afastar do espírito ou escopo da revelação. Desse modo, a revelação não pretende ser limitada aos exemplos e designs descritos aqui, porém deve ser acordada o escopo mais amplo compatível com os princípios e aspectos novos revelados aqui .

Claims (20)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método de comunicação sem fio, compreendendo:
    determinar em um equipamento de usuário (UE), que condições de cobertura do UE suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões, em que o salto de frequência de banda estreita inclui transmissão uplink de dados sem uma lacuna entre frequências com salto; e
    Indicar em resposta à determinação que o UE é configurado com capacidades para suportar o salto de frequência de banda estreita sem uma lacuna.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, compreendendo ainda:
    detectar, no UE, os dados para a transmissão uplink, em que a transmissão dos dados sem a lacuna entre frequências com salto inclui transmitir os dados, pelo UE, nas frequências com salto sem retornar um rádio de banda base de banda larga do UE entre duas frequências das frequências com salto.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que uma primeira frequência das frequências com salto é uma frequência de uma primeira banda estreita, e uma segunda frequência das frequências com salto é uma frequência de uma segunda banda estreita e em que a transmissão dos saltos de dados entre a primeira e segunda frequência sem retorno.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a determinação inclui determinar condições de cobertura que suportam comunicação em um modo de extensão de cobertura (CE), em que o modo CE inclui o salto de
    Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 56/74
    2/6 frequência de banda estreita sem a lacuna.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a transmissão dos dados sem a lacuna inclui sinalização de frequência de banda estreita.
  6. 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o UE é configurado para operações de comunicação avançada em Evolução de longo prazo Avançada (LTE-A).
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, incluindo ainda:
    determinar, pelo UE, que o UE é configurado com capacidades menores para suportar o salto de frequência de banda estreita com uma lacuna de retorno.
  8. 8. Método de comunicação sem fio, compreendendo:
    comutar um modo de cobertura, em um equipamento de usuário (UE) no modo inativo, entre um modo de aperfeiçoamento de cobertura (CE) e um modo não CE; e transmitir um indicador de modo a partir do UE, em que o indicador de modo identifica o modo de cobertura para o qual o UE comutou.
  9. 9. Método, de acordo com a reivindicação 8, em que a transmissão do indicador de modo inclui:
    estabelecer uma nova conexão de controle de recurso de rádio (RRC); e transmitir uma mensagem de estrato de não acesso (NAS) simulada, em que a mensagem NAS simulada representa o indicador de modo.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 8, em que a transmissão do indicador de modo inclui:
    transmitir uma mensagem de controle de recurso de
    Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 57/74
    3/6 rádio (RRC) para uma estação base em serviço, em que a mensagem RRG inclui o indicador de modo para uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME).
  11. 11. Método, de acordo com a reivindicação 8, incluindo ainda executar, no UE, medições de qualidade de condições de canal de um UE, em que a comutação do modo de cobertura é baseada nas medições de qualidade.
  12. 12. Método de comunicação sem fio, compreendendo:
    monitorar, por um equipamento de usuário (UE) ,
    para um alerta de acordo com um modo de cobertura de uma pluralidade de modos de cobertura candidatos acessíveis ao UE; e iniciar comunicação em resposta à detecção do alerta. 13. Método, de acordo com a reivindicação 12,
    incluindo ainda:
    selecionar um ou mais modos de cobertura adicionais da pluralidade de modos de cobertura candidatos para o monitoramento, em que o monitoramento inclui:
    Monitorar para o alerta de acordo com um modo de cobertura e um ou mais modos de cobertura adicionais.
  13. 14. Método, de acordo com a reivindicação 13, incluindo ainda:
    determinar uma expectativa de desempenho em cada da pluralidade de modos de cobertura candidatos, em que a expectativa de desempenho se baseia em uma ou mais de: condição de canal, consumo de energia, capacidade de UE, em que a seleção de um modo de cobertura e a seleção de um ou mais modos de cobertura adicionais se baseia na expectativa
    Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 58/74
    4/6 de desempenho.
    15. Método, de acordo com a reivindicação 13 incluindo ainda: detectar alertas em múltiplos de um modo de cobertura e um ou mais modos de cobertura adicionais; priorizar os alertas com base < em pelo menos uma condição de prioridade do modo de cobertura associado a cada dos alertas. 16. Método, de acordo com a reivindicação 15,
    incluindo ainda:
    selecionar um alerta a partir dos alertas com base em priorização, em que a iniciação da comunicação se baseia no alerta selecionado.
  14. 17. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que pelo menos uma condição de prioridade inclui pelo menos uma entre velocidade de dados, largura de banda, e/ou uma cobertura e em que:
    um primeiro modo de cobertura com uma velocidade de dados mais alta em relação a um segundo modo de cobertura com uma velocidade de dados mais baixa;
    um primeiro modo de cobertura com uma largura de banda maior em relação a um segundo modo de cobertura com uma largura de banda inferior; e um primeiro modo de cobertura com uma cobertura de qualidade mais alta é priorizado em relação a um segundo modo de cobertura com uma cobertura de qualidade inferior.
  15. 18. Aparelho configurado para comunicação sem fio, o aparelho compreendendo:
    pelo menos um processador; e uma memória acoplada a pelo menos um processador;
    Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 59/74
    5/6 em que pelo menos um processador é configurado: para determinar, em um equipamento de usuário (UE) que condições de cobertura do UE suportam salto de frequência de banda estreita para transmissões, em que o salto de frequência de banda estreita inclui transmissão uplink de dados sem uma lacuna entre frequências com salto; e para indicar, em resposta à determinação de que o UE é configurado com capacidades de suportar o salto de frequência de banda estreita sem uma lacuna
  16. 19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, compreendendo ainda configuração de pelo menos um processador:
    para detectar, no UE, os dados para a transmissão uplink, em que a transmissão dos dados sem a lacuna entre frequências com salto inclui transmitir os dados, pelo UE, nas frequências com salto sem retornar um rádio de banda base de banda larga do UE entre duas frequências das frequências com salto.
  17. 20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 19, em que uma primeira frequência das frequências com salto é uma frequência de uma primeira banda estreita, e uma segunda frequência das frequências com salto é uma frequência de uma segunda banda estreita, e em que a transmissão dos saltos de dados entre a primeira e segunda frequência sem retorno.
  18. 21. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que a configuração de pelo menos um processador para determinar inclui configuração de pelo menos um processador para determinar condições de cobertura que suportam
    Petição 870190032256, de 03/04/2019, pág. 60/74
    6/6 comunicações em um modo de extensão de cobertura (CE) , em que o modo CE inclui o salto de frequência de banda estreita sem a lacuna.
  19. 22. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que a transmissão dos dados sem a lacuna inclui sinalização de frequência de banda estreita.
  20. 23. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que o UE é configurado para operações de comunicação avançada em Evolução de Longo prazo Avançada (LTE-A).
    24 . Método, de acordo com a reivindicação 18,
    incluindo ainda configuração de pelo menos um processador para determinar, pelo UE que o UE é configurado com capacidades menores para suportar o salto de frequência de banda estreita com uma lacuna de retorno.
BR112019006817A 2016-10-04 2017-08-08 aperfeiçoamento de cobertura e otimização relacionada à comutação de modos normais BR112019006817A2 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IN201641033860 2016-10-04
US15/670,697 US10454520B2 (en) 2016-10-04 2017-08-07 Coverage enhancement and normal modes switching related optimization
PCT/US2017/045922 WO2018067228A1 (en) 2016-10-04 2017-08-08 Coverage enhancement and normal modes switching related optimization

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BR112019006817A2 true BR112019006817A2 (pt) 2019-10-08

Family

ID=61758487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112019006817A BR112019006817A2 (pt) 2016-10-04 2017-08-08 aperfeiçoamento de cobertura e otimização relacionada à comutação de modos normais

Country Status (8)

Country Link
US (3) US10454520B2 (pt)
EP (1) EP3523900A1 (pt)
CN (3) CN109792317B (pt)
AU (1) AU2017340229B2 (pt)
BR (1) BR112019006817A2 (pt)
CA (2) CA3219887A1 (pt)
SG (1) SG11201901326TA (pt)
WO (1) WO2018067228A1 (pt)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102565155B1 (ko) * 2016-01-27 2023-08-10 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 측정 방법 및 장치
US10454520B2 (en) 2016-10-04 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Coverage enhancement and normal modes switching related optimization
WO2018084195A1 (ja) * 2016-11-04 2018-05-11 京セラ株式会社 無線端末及び基地局
US10356751B2 (en) * 2017-02-09 2019-07-16 Apple Inc. Efficient paging and idle mode wakeup for wireless devices supporting coverage enhanced mode
US10411795B2 (en) * 2017-03-14 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Coverage enhancement mode switching for wireless communications using shared radio frequency spectrum
CN108668359B (zh) * 2017-03-28 2022-07-15 中兴通讯股份有限公司 一种寻呼方法、寻呼监听方法及装置和设备
US20190110304A1 (en) * 2017-10-05 2019-04-11 Phazr, Inc. Wireless Systems and Methods Using Low-Frequency Spectrum for Small Cells and Millimeter Wave Spectrum for Macrocells
US10548107B2 (en) * 2018-03-29 2020-01-28 Apple Inc. Delaying cellular re-registration during critical conditions
US11057882B1 (en) * 2018-04-03 2021-07-06 T-Mobile Innovations Llc Systems and methods for dynamically setting frame configuration in a wireless network
CN110351815B (zh) * 2018-04-04 2022-05-27 中兴通讯股份有限公司 一种寻呼方法、基站及用户设备
US11147102B2 (en) 2018-04-23 2021-10-12 Qualcomm Incorporated Random access coverage extension in wireless communications
US20220053573A1 (en) * 2018-09-27 2022-02-17 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for ue information transmission for network optimization
WO2020091638A1 (en) * 2018-11-02 2020-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Iab downlink timing
US11122442B2 (en) 2018-12-11 2021-09-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Transferring coverage enhancement information from terminal adapter to terminal equipment
WO2020191717A1 (zh) * 2019-03-28 2020-10-01 华为技术有限公司 监听寻呼消息、唤醒信号、切换覆盖模式的方法及装置
CN112533255B (zh) * 2019-09-17 2023-11-14 中兴通讯股份有限公司 一种终端切换控制方法、基站、存储介质
US11638306B2 (en) * 2019-12-23 2023-04-25 Qualcomm Incorporated Random access response enhancement for user equipments with reduced capabilities
CN111093256B (zh) * 2019-12-30 2021-06-04 紫光展锐(重庆)科技有限公司 空闲态ue的信令接收方法及装置、存储介质、终端
US11902934B2 (en) * 2020-03-17 2024-02-13 Qualcomm Incorporated Paging enhancement for new radio-unlicensed (NR-U) light

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040125776A1 (en) * 2002-12-26 2004-07-01 Haugli Hans C. Peer-to-peer wireless data communication system with progressive dynamic routing
GB2487906B (en) * 2011-02-04 2015-02-25 Wireless Tech Solutions Llc Telecommunication method and system
US9232540B2 (en) 2011-09-30 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Random access channel design for narrow bandwidth operation in a wide bandwidth system
DK3185615T3 (en) * 2012-10-05 2019-03-18 Interdigital Patent Holdings Inc Method and apparatus for improving coverage of machine-type communication devices (MTC)
EP2836029A1 (en) * 2013-08-09 2015-02-11 Alcatel Lucent Radio coverage enhancement employing message repetition
US10091763B2 (en) * 2013-08-21 2018-10-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Paging in coverage extension mode
EP3100536B1 (en) * 2014-01-29 2020-03-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method of access and link adaptation for coverage enhanced wireless transmissions
WO2015113664A1 (en) * 2014-01-30 2015-08-06 Sony Corporation Identification of downlink messages using repeated transmission
KR101807982B1 (ko) * 2014-01-30 2017-12-11 인텔 아이피 코포레이션 무선 링크 제어 구성을 이용하여 커버리지를 향상시키는 mtc ue 및 방법
EP2903363B1 (en) * 2014-01-30 2023-08-16 Alcatel Lucent Indicating properties of a user equipment to a network control node
US9973362B2 (en) * 2014-03-07 2018-05-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Common broadcast channel low PAPR signaling in massive MIMO systems
CN105517011A (zh) * 2014-09-26 2016-04-20 上海贝尔股份有限公司 覆盖增强的机器类通信用户设备的寻呼优化方法和装置
US9769788B2 (en) * 2014-10-06 2017-09-19 Intel IP Corporation Coverage constrained devices and paging method
WO2016114641A1 (ko) * 2015-01-16 2016-07-21 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2016119446A1 (zh) 2015-01-27 2016-08-04 中兴通讯股份有限公司 一种实现上行控制信息的传输方法及装置
US10749656B2 (en) 2015-03-06 2020-08-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for handling starting subframe of control channel for MTC UE in wireless communication system
WO2016159697A1 (en) * 2015-03-31 2016-10-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring frequency hopping pattern for mtc ue in wireless communication system
US9654902B2 (en) * 2015-05-22 2017-05-16 Hyukjun Oh Methods for performing machine type communication for the purpose of coverage enhancement apparatuses and systems for performing the same
US20180242321A1 (en) * 2015-08-13 2018-08-23 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station, radio communication method and radio communication system
WO2017076458A1 (en) * 2015-11-06 2017-05-11 Sony Mobile Communications Inc. User equipment, communication system, and method of controlling a user equipment
US9788300B2 (en) * 2016-01-08 2017-10-10 Nokia Technologies Oy Paging optimization for narrow band internet of things (NB-IoT)
US10285107B2 (en) * 2016-09-08 2019-05-07 Apple Inc. Dynamic coverage mode switching and communication bandwidth adjustment
US10454520B2 (en) 2016-10-04 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Coverage enhancement and normal modes switching related optimization

Also Published As

Publication number Publication date
CA3219887A1 (en) 2018-04-12
CN113473423B (zh) 2023-12-08
CN109792317B (zh) 2021-07-09
CN113473423A (zh) 2021-10-01
CA3034818A1 (en) 2018-04-12
CN117459185A (zh) 2024-01-26
AU2017340229A1 (en) 2019-03-14
SG11201901326TA (en) 2019-04-29
CN109792317A (zh) 2019-05-21
WO2018067228A1 (en) 2018-04-12
US20190393925A1 (en) 2019-12-26
US10454520B2 (en) 2019-10-22
EP3523900A1 (en) 2019-08-14
AU2017340229B2 (en) 2022-03-10
US11128341B2 (en) 2021-09-21
US20180097541A1 (en) 2018-04-05
US20210376876A1 (en) 2021-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BR112019006817A2 (pt) aperfeiçoamento de cobertura e otimização relacionada à comutação de modos normais
US10412632B2 (en) Adaptive numerology for URLLC
KR102498655B1 (ko) Pbch 스크램블링 설계
BR112020016032A2 (pt) Configuração prach em nr-u
US20190373571A1 (en) Cell acquisition in frequency diversity implementing opportunistic frequency switching for frame based equipment access
KR102537652B1 (ko) 다중 컴포넌트 캐리어 구성들에서 제어 서브대역들의 효율적인 핸들링
KR20200014764A (ko) Nr-mimo 에서의 타입 ii csi 피드백에 대한 pmi 피드백
BR112020002649A2 (pt) configuração sr para permitir serviços de prioridades diferentes
KR20220045149A (ko) 다중-trp 모드들에 대한 인핸스먼트들
EP4091252A1 (en) Duplex-mode remediation for self interference
WO2022036630A1 (en) Rule-based beam updates during secondary cell group (scg) dormancy period
WO2021248505A1 (en) Base station reselection using a signal-to-noise ratio
US11716758B2 (en) Receiver assisted transmitter sensing for channel access

Legal Events

Date Code Title Description
B350 Update of information on the portal [chapter 15.35 patent gazette]
B06W Patent application suspended after preliminary examination (for patents with searches from other patent authorities) chapter 6.23 patent gazette]