BR112019009622A2 - dispositivos sem fio capazes de realizar pelo menos uma medição de rádio de intrafrequência, método em um dispositivo sem fio, nós de rede capazes de operar em uma rede com um dispositivo sem fio e método em um nó de rede - Google Patents

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Abstract

de acordo com algumas modalidades, um método, em um dispositivo sem fio, para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora f1 em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo, em que pelo menos uma de f1 e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível, compreende: obter o primeiro conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio intrafrequência; obter o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio interfrequência; determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar pelo menos uma das medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada.

Description

DISPOSITIVO SEM FIO CAPAZ DE REALIZAR PELO MENOS UMA MEDIÇÃO DE RÁDIO DE INTRAFREQUÊNCIA E UMA MEDIÇÃO DE RÁDIO DE INTERFREQUÊNCIA, MÉTODO EM UM DISPOSITIVO SEM FIO, NÓ DE REDE CAPAZ DE OPERAR EM UMA REDE COM UM DISPOSITIVO SEM FIO E MÉTODO EM UM NÓ DE REDE
CAMPO DA TÉCNICA [001] Determinadas modalidades da presente invenção referem-se, em geral, a comunicações sem fio e, mais particularmente, ao controle de operação de equipamento de usuário (UE) quando configurado com medições interfrequência em células secundárias (SCélulas) que usam estrutura de quadro tipo três (FS3).
INTRODUÇÃO [002] Evolução de Longo Prazo (LTE) de Projeto de Parceria para a Terceira Geração (3GPP) inclui operação de multi-portadora. Na operação de agregação de portadora (CA) ou multiportadora, um equipamento de usuário (UE) pode receber e/ou transmitir dados para mais de uma célula servidora. Em outras palavras, um UE capaz de CA pode ser configurado para operar com mais de uma célula servidora. A portadora de cada célula servidora é denominada, em geral, como uma portadora componente (CC). A portadora componente (CC) se refere a uma portadora individual em um sistema de multi-portadora.
[003] O termo agregação de portadora (CA) também pode ser denominado como sistema de multiportadora, operação de multi-célula, operação de multiportadora, transmissão e/ou recepção de multiportadora. CA é usada para a transmissão de sinalização e dados nas direções de enlace ascendente e de enlace descendente. Uma dentre as CC é a portadora componente primária (PCC) (também denominada portadora primária ou portadora âncora). As portadoras componentes remanescentes são
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2/58 denominadas portadora componente secundária (SCC) (também denominadas portadoras secundárias ou portadoras suplementares). A célula servidora é denominada, de modo intercambiável, célula primária (PCélula) ou célula servidora primária (PSC). Similarmente, a célula servidora secundária é denominada, de modo intercambiável, célula secundária (SCelúla) ou célula servidora secundária (SSC).
[004] Geralmente, a CC primária ou âncora porta a sinalização específica de UE. A CC primária (isto é, PCC ou PCélula) existe tanto na direção de enlace ascendente quanto de enlace descendente em CA. Quando há uma única CC de enlace ascendente, a PCélula está nessa CC. A rede pode atribuir diferentes portadoras primárias a diferentes UEs operando no mesmo setor ou célula.
[005] Na operação de conectividade dupla (DC), pelo menos dois nós, denominados eNB mestre (MeNB) e eNB secundário (SeNB), podem servir o UE. De modo mais geral, na operação de múltipla conectividade (também denominada multi-conectividade) dois ou mais nós (por exemplo, MeNB, SeNBl, SeNB2 e assim por diante) podem servir o UE. Ambos MeNB e SeNB configuram o UE com PCC. A PCélula de MeNB e SeNB são denominadas PCélula e PSCélula, respectivamente. A PCélula e a PSCélula operam, tipicamente, com o UE de modo independente.
[006] O UE também é configurado com uma ou mais SCC de cada de MeNB e SeNB. As células servidoras secundárias correspondentes servidas por MeNB e SeNB são denominadas SCélula. O UE em DC tem, tipicamente, TX/RX separados para cada uma das conexões com MeNB e SeNB. Assim o MeNB e SeNB podem configurar, independentemente, o UE com um ou mais procedimentos (por exemplo, monitoramento de enlace de rádio (RLM), ciclo de DRX, etc.) em suas PCélula e PSCélula, respectivamente.
[007] Um sistema de multi-portadora pode incluir portadoras no espectro
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[008] Um UE de LTE pode realizar medições interfrequência com o uso de gaps de medição. Medições interfrequência na LTE são conduzidas durante gaps de medição interfrequência periódicos que são configurados de tal modo que cada gap inicie em um número de quadro de sistema (SFN) e subquadro que satisfazem as seguintes condições: SFN mod T = FLOOR(gapOffset/10); subquadro = gapOffset mod 10; com T = MGRP/10. MGRP significa período de repetição de gap de medição.
[009] E-UTRAN fornece um padrão de gap de medição única com duração de gap constante para monitoramento concomitante de todas as camadas de frequência e tecnologias de acesso de rádio (RAT). Duas configurações são suportadas pelo UE, com MGRP de 40 e 80 ms, ambas com a duração de gap de medição de 6 ms. Na prática, o tempo de comutação deixa menos do que 6, mas pelo menos 5, subquadros inteiros para medições dentro de cada tal gap de medição.
[010] Na LTE, gaps de medição são configurados pela rede para habilitar medições nas outras frequências de LTE e/ou outras RAT. A configuração de gap é sinalizada ao UE por meio de protocolo de controle de recurso de rádio (RRC) como parte da configuração de medição. Os gaps são comuns (isto é, compartilhados por) para todas as frequências, mas o UE pode medir apenas uma frequência por vez dentro de cada gap.
[011] Acesso licenciado e assistido (LAA), ou operação com base em estrutura de quadro tipo 3 (estrutura de quadro tipo 3 é especificada em 3GPP TS 36.211), que foi introduzida em LTE Rel-13, se refere à operação de UE em pelo menos uma portadora no espectro não licenciado, tal como Banda 46, também usada para acesso de WiFi. Por exemplo, um UE pode ser configurado com agregação de portadora com PCélula na Banda 1 (espectro licenciado) e
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SCélula na Band 46 (espectro não licenciado). Um eNB operando na banda não licenciada apenas transmite sinais que podem ser usados para medições de UE usando símbolos de referência de descoberta (DRS). Diferentemente de CRS versão 8 (símbolos de referência comuns), DRS não é transmitido em cada subquadro, e é, em vez disso, transmitido periodicamente (por exemplo, cada 160 ms). Ademais, o eNB pode realizar procedimentos de escutar antes de transmitir (LBT) para verificar que nenhum outro nó (tal como outro eNB ou um ponto de acesso de WiFi) esteja transmitindo no espectro não licenciado antes de transmitir DRS. A partir de uma perspectiva de UE, o eNB pode ser incapaz de transmitir qualquer transmissão de DRS particular. Em determinadas regiões, funcionalidade de LBT é necessária a partir de um ponto de vista regulatório para garantir coexistência justa de diferentes tecnologias de rádios e acesso na banda não licenciada.
[012] LTE Rel-14, além da operação de enlace descendente no espectro não licenciado, conforme descrito acima, inclui a operação de enlace ascendente. Um UE pode ser configurado com transmissões de enlace ascendente em uma ou mais SCélulas no espectro não licenciado e realizar LBT de enlace ascendente se necessário.
[013] De acordo com o procedimento de LBT, o transmissor, no espectro não licenciado, (por exemplo, estação base para enlace descendente ou o terminal de usuário para enlace ascendente) precisa escutar a portadora antes de começar a transmitir. Se a mídia estiver livre, então, o transmissor pode transmitir (também denominado LBT bem-sucedido). Se a mídia estiver ocupada (por exemplo, algum outro nó estiver transmitindo), então o transmissor não pode transmitir (também denominado LBT malsucedido ou falha). O transmissor pode tentar novamente em um momento posterior.
[014] Portanto, o procedimento de LBT possibilita uma verificação de
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5/58 avaliação de canais livres (CCA) antes de usar o canal. Com base na CCA, se o canal for constatado estar livre, então LBT é considerado ser bem-sucedido. Mas se o canal for constatado estar ocupado, então o LBT é considerado ser uma falha, também denominado falha de LBT. A falha de LBT exige que o nó de rede não transmita sinais nos mesmos subquadros e/ou subquadros subsequentes. Subquadros exatos e também o número de subquadros onde a transmissão é proibida dependem do projeto específico do esquema de LBT.
[015] LBT pode atrasar uma transmissão em uma banda não licenciada até que a mídia se torne livre novamente. Quando nós de transmissão não coordenam entre si (que é uma situação comum), o atraso pode parecer aleatório.
[016] Na forma mais simples, LBT é realizado periodicamente com um período igual a certas unidades de tempo (por exemplo, uma duração de unidade de tempo, tal como 1 intervalo de tempo de transmissão (TTI), 1 fenda de tempo, 1 subquadro, etc.). A duração de escuta em LBT é tipicamente na ordem de alguns a dezenas de Rseg. Tipicamente, para o propósito de LBT, cada subquadro de LTE é dividido em duas partes. A escuta ocorre na primeira parte, e a segunda parte porta dados se o canal for constatado estar livre. A escuta ocorre no início do subquadro atual e determina se a transmissão de dados continuar ou não no subquadro atual e alguns subquadros sucessivos. Desse modo, a transmissão de dados em um subquadro P até subquadro P+n é determinada pelo resultado de escuta durante o início de subquadro P. O número n depende de projeto de sistema e/ou exigências regulamentares.
[017] FIGURA 1 ilustra um procedimento de escutar-antes-de-falar (LBT) exemplificativo na evolução de longo prazo (LTE). O eixo geométrico horizontal representa tempo. O procedimento inclui uma sequência exemplificativa de diferentes estágios relacionados ao procedimento de LBT realizado pelo UE (isto
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6/58 é, para permitir transmissão de enlace ascendente), em que s é o período de tempo de detecção. Se o canal for determinado estar ocupado, após algum tempo de diferimento, o UE pode tentar novamente detectar o canal para determinar se o canal está disponível. Se o canal estiver disponível, após algum tempo de afastamento, o UE pode começar a transmitir uma rajada de enlace ascendente (durante o tempo de ocupação de canal de UE), mas não por mais do que o tempo de ocupação de canal máximo (MCOT), que pode ser, por exemplo, até 10 ms, dependendo da região.
[018] De acordo com 3GPP TS 36.211, para uma portadora operada sob FS3, todos os 10 subquadros dentro de um quadro de rádio estão disponíveis para transmissões de enlace descendente. Entretanto, alguns subquadros podem ser indicados dinamicamente para transmissões de enlace ascendente de UE (por exemplo, via sinalização de controle de camada física, tal como canal de controle).
[019] Atualmente, o período de medição (isto é, o tempo necessário para realizar uma ou mais medições) depende apenas (1) do tempo necessário para concluir a medição como se as transmissões de enlace descendente usadas para a medição estivessem sempre disponíveis e (2) do tempo ou do número de instâncias de enlace descendente que seriam medidas, mas não são transmitidas pela rede devido ao LBT de enlace descendente. Entretanto, para (2), o UE ainda precisa gastar algum esforço para detectar se os sinais de enlace descendente estão disponíveis.
[020] No LAA, medições são realizadas em ocasiões de DRS que têm 1 subquadro de comprimento. Se o UE não for capaz de receber em enlace descendente durante uma ocasião de DRS, então a próxima oportunidade pode ser apenas na próxima ocasião de DRS (por exemplo, após 40 ms). Isso é diferente de duplexação por divisão de tempo (TDD), que é um esquema mais
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7/58 determinístico em que cada quadro de rádio sempre inclui pelo menos dois subquadros de enlace descendente e os sinais de enlace descendente estão sempre disponíveis. Assim, o UE é capaz de satisfazer a mesma exigência de tempo de medição no TDD que na duplexação por divisão de frequência (FDD).
[021] As seguintes medições interfrequência são especificadas atualmente para LAA/eLAA (por exemplo, em 36.214 e 36.133): (a) medições com base em CRS interfrequência e identificação de célula em células FS3; (b) medições com base em CSI-RS interfrequência e identificação de ponto de transmissão (TP) em células FS3 (para sistemas de antenas distribuídas e situações de célula compartilhada — veja mais abaixo); (c) medições de RSSI interfrequência em portadoras FS3; e (d) medições de ocupação de canal em portadoras FS3.
[022] As seguintes medições de CA são especificadas para LAA/eLAA: (a) medições em SCC com SCélula ativa operando sob FS3; e (b) medições em SCC com SCélula desativada que opera sob FS3 (essas medições são realizadas com base no parâmetro measCycleSCell definido em TS 36.331 que é sinalizado pelo eNB via RRC).
[023] Algumas redes incluem sistemas de antenas distribuídas (DAS). Tipicamente, um DAS é uma rede em que múltiplos nós de antena espacialmente separados são conectados a uma fonte comum. Um sistema de antena distribuída pode ser implantado em ambiente interno ou externo. Neste documento, um sistema DAS pode ser qualquer sistema usando, por exemplo, centrais de rádio remotas (RRHSs), unidades de rádio remotas (RRUs) ou até mesmo pequenas estações base, ou mais geralmente quaisquer pontos de transmissão (TPs) conectados a uma fonte comum, etc. A fonte comum pode ser, por exemplo, uma estação base. Neste documento, um DAS é entendido em um sentido amplo de modo que uma implantação de célula compartilhada (em que
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8/58 múltiplos TPs pertencem à mesma célula compartilhada) ou implantação de múltiplos pontos coordenados (CoMP) também sejam consideradas casos especiais de DAS. Em um exemplo adicional, uma fonte comum pode ser usada para múltiplos TPs implantados em ambiente interno e fornecer transmissões de sinal de rádio para um edifício multi-andares em que cada andar pode ser servido por um ou mais de tais TPs.
[024] Uma célula compartilhada é um tipo de CoMP de enlace descendente em que múltiplos pontos de transmissão geograficamente separados coordenam, dinamicamente, sua transmissão em direção ao UE. Um recurso exclusivo de célula compartilhada é que todos os pontos de transmissão dentro da célula compartilhada têm o mesmo ID de célula física (PCI). Assim, um UE não pode distinguir entre os TPs pela decodificação de PCI. O PCI é adquirido durante um procedimento de medição (por exemplo, identificação de célula, etc.). Um TP pode compreender uma ou mais portas de antena. O TP pode ser identificado exclusivamente por um identificador exclusivo denominado um TP ID.
[025] A abordagem de célula compartilhada pode ser implementada pela distribuição dos mesmos sinais específicos de célula em todos os pontos (dentro da área de cobertura de macroponto). Com tal estratégia, os mesmos sinais físicos, tais como sinais de sincronização primários (PSS), sinais de sincronização secundários (SSS), sinais de referência específicos de célula (CRS), sinal de referência de posicionamento (PRS), etc., e os mesmos canais físicos, tais como canal físico de difusão (PBCH), canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) contendo radiolocalização e blocos de informações de sistema (SIBs), canais de controle (PDCCH, PCFICH, PHICH) etc., são transmitidos a partir de cada TP no enlace descendente. Sincronização rígida em termos de temporizações de transmissão entre os TPs dentro de uma célula compartilhada é usada (por
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9/58 exemplo, na ordem de ±100 ns entre qualquer par de nós). Isso permite os sinais e canais físicos transmitidos a partir de pontos M sejam combinados no ar. A combinação é similar ao que é encontrado em redes de frequência-única (SFN) para difusão.
[026] Cada TP também pode ser configurado para transmitir sinais de CSIRS que são exclusivos para cada TP. Portanto, o CSI-RS possibilita que o UE identifique exclusivamente um TP dentro de uma célula compartilhada. O UE também pode usar o CSI-RS para realizar medição (por exemplo, CSI-RSRP), que permite que o UE determine o TP mais forte dentro de uma célula compartilhada.
[027] FIGURA 2 é uma célula compartilhada exemplificativa com um macronó e diversas centrais de rádio remotas (RRH) sendo que todas compartilham o mesmo ID de célula (isto é, identificador de célula física (PCI)). Macronó 120 é acoplado comunicativamente a três RRH 140. Macronó 120 e a RRH 140 transmitem, todos, id de célula 1 para os dispositivos sem fio 110.
[028] Um problema com essas soluções existentes é que um UE configurado com gaps de medição para realizar medições de LAA interfrequência pode não ter a capacidade de satisfazer as exigências especificadas atualmente. Por exemplo, o UE pode não ser capaz de satisfazer as exigências especificadas para essas medições interfrequência e/ou as exigências para medições de LAA realizadas em SCC (células servidoras ou vizinhas), quando gaps de medição se sobrepuserem a ocasiões de DMTC em SCC.
SUMÁRIO [029] As modalidades descritas neste documento incluem diversos métodos em um equipamento de usuário (UE) e um nó de rede. Em geral, um método (e aparelho e software correspondentes) em um dispositivo sem fio, tal como um UE, configurado para realizar pelo menos uma primeira medição de rádio em pelo menos uma frequência de portadora servidora fl e pelo menos
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10/58 uma segunda medição de rádio em pelo menos uma frequência de portadora não servidora f2, em que pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível (por exemplo, FS3), pode compreender as etapas a seguir. Etapa-1: Indicar para outro nó (por exemplo, um nó de rede, eNóB ou nó de posicionamento), a habilidade de dispositivo sem fio para realizar a segunda medição de rádio sem gaps de medição ou a necessidade de dispositivo sem fio pelos gaps de medição. Etapa-2: Obter um primeiro conjunto de recursos de tempo associado à primeira medição de rádio. O primeiro conjunto de recursos de tempo pode compreender recursos de tempo periódicos, tal como ocasiões de configuração de temporização de medição (DMTC) de sinal de referência de descoberta (DRS) periódicas (por exemplo, com periodicidade de 40 ms, 80 ms ou 160 ms) em fl em uma primeira célula. Etapa-3: Obter um segundo conjunto de recursos de tempo associado à segunda medição de rádio. O segundo conjunto de recursos de tempo pode compreender recursos de tempo periódicos, tal como ocasiões de DMTC periódicas (por exemplo, com periodicidade de 40 ms, 80 ms ou 160 ms) em f2 em uma segunda célula e/ou recursos de tempo com gaps de medição. Etapa-4: Determinar uma prioridade da segunda medição em relação à primeira medição. Etapa-5: Com base na prioridade determinada, realizar pelo menos uma dentre a primeira e a segunda medições. Em algumas modalidades, realizar pelo menos uma dentre a primeira e a segunda medições pode compreender, adicionalmente, determinar uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições. Etapa-6: Enviar, para outro dispositivo sem fio ou para um nó de rede, um resultado da primeira e/ou da segunda medições e/ou usar o resultado para uma ou mais dentre as tarefas operacionais de dispositivo sem fio.
[030] Em geral, um método em um nó de rede pode compreender as
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11/58 etapas a seguir. Etapa-1: Obter uma habilidade de dispositivo sem fio para realizar a segunda medição de rádio sem gaps de medição ou a necessidade de dispositivo sem fio pelos gaps de medição. Etapa-2: Determinar uma prioridade da segunda medição em relação à primeira medição. Etapa 3: Com base na prioridade determinada, realizar pelo menos um de: (a) determinar uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições; (b) usar a determinada uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições para receber resultados de medição; (c) adaptar a primeira e/ou a segunda configuração de medição; (d) adaptar configuração DMTC em fl; (e) adaptar a configuração DMTC em f2; (f) adaptar configuração de temporização de medição (RMTC) de indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI) em fl; (g) adaptar configuração RMTC em f2; (h) adaptar configuração de relatório de medição (por exemplo, periodicidade de relatório): (i) adaptar o recebimento no nó de rede (por exemplo, adaptar ao intervalo de relatório adaptado, tempo de medição ameno, etc.); ou (j) enviar, ao nó de rádio, pelo menos um parâmetro adaptado de acordo com o que foi mencionado acima (por exemplo, configuração DMTC adaptada ou configuração de relatório de medição).
[031] De acordo com algumas modalidades, um método em um dispositivo sem fio para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo, em que pelo menos uma de fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível, compreende: obter o primeiro conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio intrafrequência; obter o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio
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12/58 interfrequência; determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar pelo menos uma das medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada.
[032] Em modalidades particulares, o método compreende, adicionalmente enviar, para outro dispositivo sem fio ou para um nó de rede, um resultado de pelo menos uma das medições intrafrequência e interfrequência. O método pode indicar, para outro dispositivo sem fio ou nó de rede, se o dispositivo sem fio vai usar gaps de medição para realizar a medição de rádio interfrequência.
[033] Em modalidades particulares, o segundo conjunto de recursos de tempo inclui gaps de medição. Pelo menos um do primeiro conjunto de recursos de tempo e o segundo conjunto de recursos de tempo pode ser associado a uma DMTC ou a uma RMTC.
[034] Em modalidades particulares, determinar a prioridade compreende determinar uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite, e determinar uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for maior ou igual do que o limite. Determinar a prioridade pode compreender usar uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição intrafrequência e a medição interfrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo, e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser pelo menos parcialmente ao primeiro conjunto de recursos de tempo. Determinar a prioridade pode compreender usar uma terceira função para determinar a quantidade de tempo
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13/58 quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser completamente ao primeiro conjunto de recursos de tempo. A prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que uma prioridade da medição intrafrequência.
[035] Em modalidades particulares, realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada compreende não realizar a medição de prioridade mais baixa em um recurso de tempo de sobreposição. Realizar pelo menos uma das medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada pode compreender escalonar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender uma quantidade de tempo para realizar a medição de prioridade mais baixa. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender escalonar com um fator de escalonamento diferente dependendo da quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender o período de medição intrafrequência quando houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo e não estender o período de medição intrafrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo.
[036] Em modalidades particulares, a medição interfrequência compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário operando sob a estrutura de quadro flexível.
[037] De acordo com algumas modalidades, um dispositivo sem fio é capaz de realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de
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14/58 tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo. Pelo menos uma de fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível. O dispositivo sem fio compreende conjunto de circuitos de processamento operável para: obter o primeiro conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio intrafrequência; obter o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio interfrequência; determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência com o uso da prioridade determinada.
[038] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento é operável, adicionalmente, para enviar, para outro dispositivo sem fio ou para um nó de rede, um resultado de pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência. O conjunto de circuitos de processamento pode ser operável, adicionalmente, para indicar, para outro dispositivo sem fio ou nó de rede, se o dispositivo sem fio usará gaps de medição para realizar a medição de rádio interfrequência.
[039] Em modalidades particulares, o segundo conjunto de recursos de tempo inclui gaps de medição. Pelo menos um dentre o primeiro conjunto de recursos de tempo e o segundo conjunto de recursos de tempo pode estar associado a uma DMTC ou a uma RMTC.
[040] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento é operável para determinar a prioridade determinando-se uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite, e determinando uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for maior ou igual do que o limite. O conjunto de circuitos de
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15/58 processamento pode ser operável para determinar a prioridade usando-se uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição intrafrequência e a medição interfrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo, e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser, pelo menos parcialmente, ao primeiro conjunto de recursos de tempo. O conjunto de circuitos de processamento pode ser operável para determinar a prioridade usando-se uma terceira função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepor completamente ao primeiro conjunto de recursos de tempo. A prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que uma prioridade da medição intrafrequência.
[041] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento é operável para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando prioridade determinada não realizando-se a medição de prioridade mais baixa em um recurso de tempo de sobreposição. O conjunto de circuitos de processamento pode ser operável para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando prioridade determinada escalonando-se uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender uma quantidade de tempo para realizar a medição de prioridade mais baixa. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender escalonar com um fator de escalonamento diferente dependendo da quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender o período de medição intrafrequência quando houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos
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16/58 de tempo e não estender o período de medição intrafrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo.
[042] Em modalidades particulares, a medição interfrequência compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário que opera sob a estrutura de quadro flexível.
[043] De acordo com algumas modalidades, um nó de rede é capaz de operar em uma rede com um dispositivo sem fio operável para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo. Pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível. Um método no nó de rede compreende: determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar uma configuração de medição usando a prioridade determinada.
[044] Em modalidades particulares, o método compreende adicionalmente, obter uma habilidade do dispositivo sem fio para realizar a medição de rádio interfrequência com ou sem gaps de medição.
[045] Em modalidades particulares, determinar a prioridade compreende determinar uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite, e determinar uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for maior ou igual do que o limite. Determinar a prioridade pode compreender usar uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição
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17/58 intrafrequência e a medição interfrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo, e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepõe pelo menos parcialmente ao primeiro conjunto de recursos de tempo. Determinar a prioridade pode compreender usar uma terceira função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser completamente ao primeiro conjunto de recursos de tempo. A prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que uma prioridade da medição intrafrequência.
[046] Em modalidades particulares, pelo menos um de primeiro conjunto de recursos de tempo e o segundo conjunto de recursos de tempo inclui uma DMTC ou uma RMTC. Realizar a configuração de medição compreende adaptar pelo menos uma das DMTC ou RMTC com base na prioridade determinada.
[047] Em modalidades particulares, realizar a configuração de medição compreende escalonar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender uma quantidade de tempo para realizar a medição de prioridade mais baixa. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender escalonar com um fator de escalonamento diferente dependendo da quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender o período de medição intrafrequência quando houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo e não estender o período de medição intrafrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo.
[048] Em modalidades particulares, a medição interfrequência
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18/58 compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário que opera sob a estrutura de quadro flexível.
[049] De acordo com algumas modalidades, um nó de rede é capaz de operar em uma rede com um dispositivo sem fio operável para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo. Pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível. O nó de rede que compreende conjunto de circuitos de processamento é operável para: determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar uma configuração de medição com o uso da prioridade determinada.
[050] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento é operável adicionalmente para obter uma habilidade do dispositivo sem fio para realizar a medição de rádio interfrequência com ou sem gaps de medição.
[051] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento é operável para determinar a prioridade pela determinação de uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite, e determinar uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for maior ou igual do que o limite. O conjunto de circuitos de processamento pode ser operável para determinar a prioridade usando-se uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição intrafrequência e a medição interfrequência
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19/58 quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo, e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser, pelo menos parcialmente, ao primeiro conjunto de recursos de tempo. O conjunto de circuitos de processamento pode ser operável para determinar a prioridade usando-se uma terceira função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser completamente ao primeiro conjunto de recursos de tempo. A prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que uma prioridade da medição intrafrequência.
[052] Em modalidades particulares, pelo menos um dos primeiros conjuntos de recursos de tempo e o segundo conjunto de recursos de tempo inclui uma DMTC ou uma RMTC. O conjunto de circuitos de processamento é operável para realizar a configuração de medição adaptando-se pelo menos uma das DMTC ou a RMTC com base na prioridade determinada.
[053] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento é operável para realizar a configuração de medição escalonandose uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender uma quantidade de tempo para realizar a medição de prioridade mais baixa. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender escalonar com um fator de escalonamento diferente dependendo da quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. Escalonar a quantidade de tempo pode compreender estender o período de medição intrafrequência quando houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo e não estender o período de medição intrafrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo.
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20/58 [054] Em modalidades particulares, a medição interfrequência compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário que opera sob a estrutura de quadro flexível.
[055] De acordo com algumas modalidades, um dispositivo sem fio é capaz de realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo. Pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível. O dispositivo sem fio compreende um módulo de obtenção, um módulo de determinação e um módulo de medição. O módulo de obtenção é operável para obter o primeiro conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio intrafrequência, e obter o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio interfrequência. O módulo de determinação é operável para determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. O módulo de medição é operável para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência com o uso da prioridade determinada.
[056] De acordo com algumas modalidades, um nó de rede é capaz de operar em uma rede com um dispositivo sem fio operável para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo. Pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível. O nó de rede
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21/58 compreende um módulo de determinação e um módulo de configuração. 0 módulo de determinação é operável para determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. O módulo de configuração é operável para realizar uma configuração de medição usando a prioridade determinada.
[057] Também é descrito um produto de programa de computador. O produto de programa de computador compreende instruções armazenadas em mídia legível por computador não transiente que, quando executadas por um processador, realizam as etapas de obter o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio interfrequência; determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando da prioridade determinada.
[058] Outro produto de programa de computador compreende instruções armazenadas em mídia legível por computador não transiente que, quando executadas por um processador, realizam as etapas de determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar uma configuração de medição com o uso da prioridade determinada.
[059] Certas modalidades da presente descrição podem fornecer uma ou mais vantagens técnicas. Conforme um exemplo, uma vantagem particular de algumas modalidades é que o UE pode realizar medições interfrequência e satisfazer as exigências de temporização para realizar as medições. Outras vantagens serão evidentes às pessoas versadas na técnica
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BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [060] Para um entendimento mais completo das modalidades e seus recursos e vantagens, referência é feita agora à descrição a seguir, tomada em conjunto com os desenhos anexos, em que:
FIGURA 1 ilustra um procedimento escutar-antes-de-falar (LBT) exemplificativo em evolução de longo prazo (LTE);
FIGURA 2 é uma célula compartilhada exemplificativa com um macronó e diversas centrais de rádio remotas (RRH) sendo que todas compartilham o mesmo ID de célula (isto é, identificador de célula física (PCI);
FIGURA 3 ilustra uma rede sem fio exemplificativa, de acordo com uma modalidade particular;
FIGURA 4 é um fluxograma de um método exemplificativo em um dispositivo sem fio, de acordo com algumas modalidades;
FIGURA 5 é um fluxograma de um método exemplificativo em um nó de rede, de acordo com algumas modalidades;
FIGURA 6A é um diagrama de blocos que ilustra uma modalidade exemplificativa de um dispositivo sem fio;
FIGURA 6B é um diagrama de blocos que ilustra componentes exemplificativos de um dispositivo sem fio;
FIGURA 7A é um diagrama de blocos que ilustra uma modalidade exemplificativa de um nó de rede; e
FIGURA 7B é um diagrama de blocos que ilustra componentes exemplificativos de um nó de rede.
DESCRIÇÃO DETALHADA [061] Evolução de Longo Prazo (LTE) de Projeto de Parceria para a Terceira Geração (3GPP) inclui operação de multi-portadora. Na operação de multiportadora, um equipamento de usuário (UE) pode receber e/ou transmitir dados
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23/58 para mais de uma célula servidora e, por vezes, mais de uma frequência. Um sistema de multi-portadora pode incluir portadoras no espectro licenciado e/ou não licenciado. Um UE de LTE pode realizar medições interfrequência usando de gaps de medição. Um problema particular é que um UE configurado com gaps de medição para realizar medições interfrequência de acesso licenciado e assistido (LAA) pode não ter a capacidade de satisfazer as exigências atualmente especificadas para realizar as medições. Por exemplo, o UE pode não ter a capacidade de satisfazer as exigências especificadas para essas medições interfrequência e/ou as exigências para medições de LAA realizadas em portadoras componente secundárias (SCC) (células servidoras ou vizinhas), quando gaps de medição se sobrepuserem a ocasiões de configuração de temporização de medição de descoberta (DMTC) em SCC.
[062] Modalidades particulares evitam os problemas descritos acima e incluem determinar uma quantidade de sobreposição entre recursos de temporização usados para realizar as medições em duas ou mais frequências de portadora. Com base na quantidade de sobreposição, um UE pode priorizar medições em uma frequência ou outra. Medições de prioridade podem se referir à realização de medições em uma frequência de acordo com as exigências de tempo especificadas ou qualidade de sinal, enquanto realiza medições de prioridade mais baixa de acordo com as exigências mais amenas do que o normal (isto é, sem sobreposição).
[063] Quaisquer duas ou mais modalidades descritas neste documento podem ser combinadas de qualquer modo umas com as outras. Além disso, embora os exemplos neste documento sejam fornecidos no contexto de LAA, as modalidades descritas neste documento não são limitadas ao LAA. As modalidades descritas também não são limitadas à LTE, mas podem ser adaptadas em outras tecnologias de acesso por rádio (RAT), tais como UTRA, LTE
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Avançada, 5G, NX, NB-loT, WiFi, BlueTooth, etc.
[064] As modalidades descritas neste documento podem se aplicar, por exemplo, a implantações gerais de única-portadora ou agregação de multiportadora/portadora com pelo menos uma portadora no espectro não licenciado ou com base em estrutura de quadro tipo 3 (FS3), implantação com conectividade dupla, implantação com múltipla conectividade, operação de LAA/eLAA autônoma ou não autônoma, etc.
[065] Algumas modalidades usam o termo não-limitante UE. Um UE pode se referir a qualquer tipo de dispositivo sem fio capaz de se comunicar com um nó de rede ou outro UE sobre sinais de rádio. O UE também pode ser um dispositivo de comunicação por rádio, dispositivo-alvo, UE de dispositivo a dispositivo (D2D), UE do tipo máquina ou UE capaz de comunicação máquina a máquina (M2M), um sensor equipado com UE, iPAD, tablet, terminais móveis, telefone inteligente, equipado embutido em laptop (LEE), equipamento montado em laptop (LME), dongles USB, Equipamento de Premissas de Cliente (CPE), etc. O UE também pode ser denominado um dispositivo sem fio.
[066] Algumas modalidades utilizam o termo não-limitante nó de rede. Um nó de rede pode se referir a qualquer tipo de nó de rede que pode compreender um nó de rede de rádio, tal como estação base, estação rádio base, estação transceptora base, controlador de estação base, controlador de rede, Nó B evoluído (eNB), Nó B, Entidade de Coordenação de Multi-célula/difusão seletiva (MCE), nó de retransmissão, ponto de acesso, ponto de acesso de rádio, Unidade de Rádio Remota (RRU) Central de Rádio Remota (RRH), um nó de rede principal (por exemplo, entidade de gerenciamento de mobilidade (MME), nó de rede de auto-otimização (SON), um nó de coordenação, nó de posicionamento (por exemplo, SMLC, E-SMLC, etc.), nó MDT, etc.), ou até mesmo um nó externo (por exemplo, nó de terceiros, um nó externo à rede atual), etc.
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25/58 [067] Algumas modalidades podem utilizar a terminologia genérica Célula Servidora Primária (PCélula), Célula Primária Secundária (PSCélula) e Célula (Servidora) Secundária (SCélula). Esses termos podem se referir a diferentes tipos de células servidoras que um certo UE é configurado para usar. Outros termos que podem ser usados para esses termos são Portadora Componente Primária (PCC), Portadora Componente Primária Secundária (PSCC) e Portadora Componente Secundária (SCC), respectivamente.
[068] O termo nó de rádio pode se referir a um UE ou a um nó de rede de rádio.
[069] O termo sinalização pode se referir a qualquer uma de: sinalização de camada alta (por exemplo, por meio de RRC), sinalização de camada mais baixa (por exemplo, por meio de um canal de controle físico ou um canal de difusão) ou uma combinação dos mesmos. A sinalização pode ser implícita ou explícita. Sinalização pode ser, adicionalmente, difusão ponto a ponto, difusão seletiva ou difusão. A sinalização também pode ser diretamente para outro nó ou por meio de um terceiro nó.
[070] O termo sinal de referência de descoberta (DRS) ou sinal de descoberta (ou descoberta) pode se referir a qualquer tipo de sinal de referência que um UE pode usar para realizar uma ou mais medições. Exemplos de DRS incluem sinal de referência específico de célula (CRS), sinal de referência de indicador de estado de canal (CSI-RS), sinal de sincronização primário (PSS), sinal de sincronização secundário (SSS), sinal de referência de rede de frequência única de difusão-difusão seletiva (MBSFN), etc. Um ou mais DRS podem ser transmitidos no mesmo recurso de tempo de DRS. Exemplos de um recurso de tempo de DRS incluem símbolo, subquadro, fenda, intervalo de tempo de transmissão, etc.
[071] O termo medição de rádio se refere, neste documento, a
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26/58 medições de rádio. Alguns exemplos de medições de rádio incluem: DRS ou medição de sinal de descoberta, medição de indicador de intensidade de sinal recebido RSSI, medição de ocupação de canal, medição de RSSI de WiFi, medições de intensidade de sinal ou potência de sinal (por exemplo, potência recebida de sinal de referência (RSRP) ou CSI-RSRP), medições de qualidade de sinal (por exemplo, qualidade recebida de sinal de referência (RSRQ), relação sinal para interferência e ruído (SINR)), medições de temporização (por exemplo, diferença de tempo Rx-Tx de UE, diferença de tempo Rx-Tx de BS, avanço de temporização, RSTD, RTT, TOA), medições de monitoramento de enlace de rádio (RLM), CSI, PMI, detecção de célula, identificação de célula, número de relatórios bem-sucedidos, número de ACKs/NACKs, taxa de falha, taxa de erro, leitura de informações de sistema correta, etc. As medições podem ser absolutas ou relativas (por exemplo, RSRP absoluta e RSRP relativa). As medições podem ser realizadas para um ou mais propósitos diferentes, por exemplo, RRM, SON, posicionamento, MDT, etc. As medições podem ser, por exemplo, medições intrafrequência, medições interfrequência ou medições de CA. As medições podem ser realizadas no espectro licenciado e/ou não licenciado. As medições ou relatório de medição podem ser medições únicas, periódicas ou aperiódicas, disparadas por evento, medições registradas em log, etc. As medições podem ser unidirecionais, por exemplo, medição de enlace descendente, medições de enlace ascendente, ou bidirecionais, por exemplo, Rx-Tx ou RTT.
[072] O termo sinal de rádio pode se referir, por exemplo, a um ou mais dentre: sinal de referência (por exemplo, CRS, CSI-RS, MBSFN RS, sinal de referência de posicionamento (PRS), sinal de referência específico de célula, sinal de referência específico de UE, CSI-RS), sinal de sincronização (por exemplo, PSS, SSS, etc.), canal de rádio (por exemplo, canal de controle, canal de difusão ou difusão seletiva, etc.), sinal de descoberta ou DRS, etc. O sinal de rádio também
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27/58 pode ser denominado um sinal sem fio.
[073] O termo LBT pode corresponder a qualquer tipo de procedimento ou mecanismo de CSMA que é realizado pelo nó em uma portadora antes de decidir transmitir sinais naquela portadora. CSMA ou LBT também pode ser denominado de modo intercambiável avaliação de canal livre, determinação de canal livre, etc. LBT pode ser realizado por meio de qualquer nó de rádio (por exemplo, por meio do UE ou por meio do nó de rede de rádio).
[074] O termo recurso de tempo pode corresponder a qualquer tipo de recurso físico ou recurso de rádio expresso em termos de duração de tempo. Exemplos de recursos de tempo incluem: símbolo, fenda de tempo, subquadro, quadro de rádio, TTI, tempo de intercalação, etc.
[075] O termo estrutura de quadro flexível pode se referir a, por exemplo, estrutura FS3, conforme definido em 3GPP TS 36.211. O mesmo também pode ser qualquer estrutura de quadro em que qualquer recurso é, por padrão, um recurso de enlace descendente, a menos que indicado de outra maneira. Com uma estrutura de quadro flexível, os nós de rádio podem precisar realizar um procedimento de acesso de canal (por exemplo, CSMA) para serem permitidos a transmitir.
[076] Modalidades particulares são descritas com referência às Figuras 4 a 7B dos desenhos, sendo que os numerais similares são usados para partes similares e correspondentes dos vários desenhos. LTE e NR são usados ao longo desta descoberta como sistemas celulares exemplificativos, mas as idéias apresentadas neste documento também podem se aplicar a outros sistemas de comunicação sem fio.
[077] FIGURA 3 é um diagrama de blocos que ilustra uma rede sem fio exemplificativa, de acordo com uma modalidade particular. A rede sem fio 100 inclui um ou mais dispositivos sem fio 110 (tais como telefones móveis, telefones
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28/58 inteligentes, computadores do tipo laptop, computadores do tipo tablet, dispositivos de MTC ou quaisquer outros dispositivos que podem fornecer comunicação sem fio) e uma pluralidade de nós de rede 120 (tais como estaçõesbase ou eNóBs). Nó de rede 120 serve a área de cobertura 115 (também denominada célula 115). Em algumas modalidades, nó de rede 120 e os dispositivos sem fio 110 podem realizar funções similares a um macronó 120 e dispositivos sem fio 110, respectivamente, descritos em relação à FIGURA 2.
[078] Em geral, dispositivos sem fio 110 que estão dentro da cobertura do nó de rede de rádio 120 (por exemplo, dentro de célula 115 servida pelo nó de rede 120) se comunicam com o nó de rede de rádio 120 transmitindo-se e recebendo-se sinais sem fio 130. Por exemplo, os dispositivos sem fio 110 e nó de rede de rádio 120 podem comunicar sinais sem fio 130 que contêm tráfego de voz, tráfego de dados e/ou sinais de controle. Um nó de rede 120 que comunica tráfego de voz, tráfego de dados e/ou sinais de controle para o dispositivo sem fio 110 pode ser denominado um nó de rede servidor 120 para o dispositivo sem fio 110. Os sinais sem fio 130 podem incluir tanto transmissões de enlace descendente (de nó de rede de rádio 120 para dispositivos sem fio 110) quanto transmissões de enlace ascendente (de dispositivos sem fio 110 para nó de rede de rádio 120). Sinais sem fio 130 podem ser transmitidos de acordo com uma numerologia particular (por exemplo, duração de quadro de rádio, subquadro ou duração de TTI, duração de fenda, símbolos por fenda e subquadro, espaçamento de subportadora, frequência de amostragem, tamanho de FFT, subportadoras por bloco de recurso, prefixo cíclico, etc.).
[079] Em algumas modalidades, dispositivo sem fio 110 pode ser denominado pelo termo não-limitante UE. Um UE pode incluir qualquer tipo de dispositivo sem fio que é capaz de se comunicar com um nó de rede ou outro UE sobre sinais de rádio. O UE pode compreender dispositivo de comunicação
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29/58 por rádio, dispositivo-alvo, UE de dispositivo a dispositivo (D2D), UE do tipo máquina ou UE capaz de comunicação máquina a máquina (M2M), um sensor equipado com UE, iPAD, Tablet, terminais móveis, telefone inteligente, equipado embutido em laptop (LEE), equipamento montado em laptop (LME), dongles USB, Equipamento de Premissas de Cliente (CPE), etc.
[080] Em algumas modalidades, nó de rede 120 pode incluir qualquer tipo de nó de rede, tal como uma estação base, estação rádio base, estação transceptora base, controlador de estação-base, controlador de rede, Nó B evoluído (eNB), Nó B, estação base de multi-RAT, Entidade de Coordenação de Multi-células/difusão seletiva (MCE), nó de retransmissão, ponto de acesso, ponto de acesso de rádio, Unidade de Rádio Remota (RRU) Central de Rádio Remota (RRH), um nó de rede principal (por exemplo, MME, nó de SON, um nó de coordenação, etc.), ou até mesmo um nó externo (por exemplo, nó de terceiros, um nó externo à rede atual), etc.
[081] Rede 100 pode incluir agregação de portadora. Por exemplo, dispositivo sem fio 110 pode ser servido por ambos os nós de rede 120a e 120b e comunicar sinais sem fio 130 com ambos os nós de rede 120a e 120b.
[082] Em algumas modalidades, dispositivo sem fio 110 é configurado para realizar pelo menos uma primeira medição de rádio em pelo menos uma frequência de portadora fl e pelo menos uma segunda medição de rádio em pelo menos uma outra frequência de portadora f2. Pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível (por exemplo, FS3).
[083] Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio 110 indica, para outro nó, tal como nó de rede 120 ou outro dispositivo sem fio 110, a habilidade do dispositivo sem fio 110 para realizar uma medição com ou sem gaps de medição. O dispositivo sem fio 110 pode obter um primeiro conjunto de recursos de tempo associado à primeira medição de rádio. O primeiro conjunto de
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30/58 recursos de tempo pode compreender recursos de tempo periódicos, tais como ocasiões de DMTC periódicas (por exemplo, com periodicidade de 40 ms, 80 ms ou 160 ms) em fl em uma primeira célula. O dispositivo sem fio 110 pode obter um segundo conjunto de recursos de tempo associado à segunda medição de rádio. O segundo conjunto de recursos de tempo pode compreender recursos de tempo periódicos, tais como ocasiões de DMTC periódicas (por exemplo, com periodicidade de 40 ms, 80 ms ou 160 ms) em f2 em uma segunda célula e/ou recursos de tempo com gaps de medição. O dispositivo sem fio 110 pode determinar uma prioridade da segunda medição em relação à primeira medição (por exemplo, com base em uma quantidade de sobreposição entre os dois conjuntos de recursos de tempo) e, com base na prioridade determinada, realizar pelo menos uma dentre a primeira e a segunda medições. Em algumas modalidades, realizar pelo menos uma dentre a primeira e a segunda medições pode compreender adicionalmente determinar uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições. O dispositivo sem fio 110 pode enviar, para outro dispositivo sem fio 110 ou nó de rede 120, um resultado da primeira e/ou da segunda medições. Em algumas modalidades, o dispositivo sem fio 110 pode usar o resultado para uma ou mais tarefas operacionais.
[084] Em algumas modalidades, o nó de rede 120 pode obter uma habilidade do dispositivo sem fio 110 para realizar uma medição com ou sem gaps de medição. O nó de rede 120 pode determinar uma prioridade da segunda medição em relação à primeira medição (por exemplo, com base na quantidade de sobreposição entre recursos de tempo associados a cada medição). Com base na prioridade determinada, o nó de rede 120 pode realizar pelo menos um dentre: (a) determinar uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições; (b) usar a determinada uma ou
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31/58 mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições para receber resultados de medição; (c) adaptar a primeira e/ou a segunda configuração de medição; (d) adaptar configuração DMTC em fl; (e) adaptar configuração DMTC em f2: (f) adaptar a configuração RMTC em fl; (g) adaptar a configuração RMTC em f2; (h) adaptar a configuração de relatório de medição (por exemplo, periodicidade de relatório); (i) adaptar o recebimento no nó de rede (por exemplo, adaptar ao intervalo de relatório adaptado, tempo de medição ameno, etc.); ou (j) enviar, ao nó de rádio, pelo menos um parâmetro adaptado de acordo com o que foi mencionado acima (por exemplo, configuração DMTC adaptada ou configuração de relatório de medição).
[085] Cada nó de rede 120 pode ter um único transmissor ou múltiplos transmissores para transmitir sinais sem fio 130 para os dispositivos sem fio 110. Em algumas modalidades, o nó de rede 120 pode compreender um sistema de múltipla-entrada múltipla-saída (MIMO). De modo similar, cada dispositivo sem fio 110 pode ter um único receptor ou múltiplos receptores para receber sinais 130 a partir de nós de rede 120.
[086] Na rede sem fio 100, cada nó de rede de rádio 120 pode usar qualquer tecnologia de acesso por rádio adequada, tal como evolução de longo prazo (LTE), LTE-Avançada, NR, UMTS, HSPA, GSM, cdma2000, WiMax, WiFi e/ou outra tecnologia de acesso por rádio adequada. A rede sem fio 100 pode incluir qualquer combinação adequada de uma ou mais tecnologias de acesso por rádio. Para fins exemplificativos, várias modalidades podem ser descritas dentro do contexto de certas tecnologias de acesso por rádio. Entretanto, o escopo da invenção não é limitado aos exemplos e outras modalidades podem usar diferentes tecnologias de acesso por rádio.
[087] Conforme descrito acima, as modalidades de uma rede sem fio podem incluir um ou mais dispositivos sem fio e um ou mais tipos diferentes de
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32/58 nós de rede de rádio que têm a capacidade de se comunicar com os dispositivos sem fio. A rede também pode incluir quaisquer elementos adicionais adequados para suportar a comunicação entre dispositivos sem fio ou entre um dispositivo sem fio e outro dispositivo de comunicação (tal como um telefone fixo). Um dispositivo sem fio pode incluir qualquer combinação adequada de hardware e/ou software. Por exemplo, em modalidades particulares, um dispositivo sem fio, tal como o dispositivo sem fio 110, pode incluir os componentes descritos abaixo em relação à Figura 6A. De modo similar, um nó de rede pode incluir qualquer combinação adequada de hardware e/ou software. Por exemplo, em modalidades particulares, um nó de rede, tal como o nó de rede 120, pode incluir os componentes descritos abaixo em relação à Figura 7A.
[088] As modalidades particulares incluem métodos em um dispositivo sem fio e em um nó de rede. Os métodos exemplificativos são ilustrados nas Figuras 4 e 5.
[089] Um dispositivo sem fio, tal como o dispositivo sem fio 110, pode ser configurado para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl (por exemplo, frequência de portadora servidora) em um primeiro conjunto de recursos de tempo (por exemplo, DMTC, RMTC, etc.) e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 (por exemplo, frequência de portadora não servidora) em um segundo conjunto de recursos de tempo (por exemplo, DMTC, RMTC, etc.). Pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível (por exemplo, FS3).
[090] Exemplos de uma primeira medição de rádio incluem: medição com base em CRS ou com base em CSI-RS em SCC ou PCC ou PSCC, RSSI intrafrequência , ocupação de canal intrafrequência , medições de CA, medições de CA LAA ou medições intrafrequência de LAA (LAA e sob FS3 podem ser
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33/58 usados de modo alternado neste documento), medições de CA em CC ativadas, e medição de CA em CC desativada.
[091] Exemplos de uma segunda medição de rádio incluem: medição interfrequência com base em CRS ou com base em CSI-RS, RSSI interfrequência, ocupação de canal interfrequência, medição de LAA interfrequência, qualquer outra medição interfrequência ou até mesmo interRAT, e medições de CA em CC desativada (em um exemplo, medições em CC desativada podem ter uma prioridade inferior do que em CC ativada; em outros exemplos, as medições em CC desativada podem ter uma prioridade superior do que a medição interfrequência).
[092] Figura 4 é um fluxograma de um método exemplificativo em um dispositivo sem fio, de acordo com algumas modalidades. Em modalidades particulares, uma ou mais etapas do método 400 podem ser realizadas por componentes da rede sem fio 100 descrita com referência à Figura 3.
[093] Método 400 começa na etapa 412, em que um dispositivo sem fio indica, para outro nó (por exemplo, outro dispositivo sem fio, um nó de rede, eNóB ou nó de posicionamento) se o dispositivo sem fio usará gaps de medição para realizar a medição de rádio interfrequência. Por exemplo, o dispositivo sem fio 110 pode indicar, ao nó de rede 120 sua habilidade para realizar a segunda medição de rádio sem gaps de medição ou a sua necessidade pelos gaps de medição.
[094] Em modalidades particulares, tal capacidade também pode compreender a habilidade do dispositivo sem fio para operar de acordo com uma ou mais modalidades descritas neste documento. As informações indicadas podem determinar, por exemplo, o primeiro e o segundo conjuntos de recursos, se gaps de medição serão configurados e/ou usados, métrica/alvo/exigência de desempenho, prioridade, etc. As informações indicadas podem ser fornecidas
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34/58 mediante uma solicitação de outro nó ou de um modo não solicitado, por exemplo, mediante um evento ou condição de disparo ou mediante o recebimento de uma configuração de medição a partir de outro nó.
[095] Na etapa 414, o dispositivo sem fio obtém um primeiro conjunto de recursos de tempo associado à primeira medição de rádio. Por exemplo, o dispositivo sem fio 110 pode obter um primeiro conjunto de recursos de tempo associado à primeira medição de rádio.
[096] Em modalidades particulares, os recursos obtidos podem corresponder a sinais/canais de rádio de enlace descendente que o dispositivo sem fio é esperado receber/medir ou os recursos nos quais os sinais/canais de rádio de enlace descendente relevantes para a primeira medição de rádio são transmitidos por meio de outro nó de rádio (por exemplo, BS servidora ou vizinha).
[097] O primeiro conjunto de recursos de tempo pode compreender recursos de tempo periódico. Em um exemplo, o primeiro conjunto de recursos de tempo pode compreender ocasiões de DMTC periódicas (por exemplo, com periodicidade de 40 ms, 80 ms ou 160 ms) e/ou sinais DRS em fl em uma primeira célula.
[098] A obtenção pode ser baseada, por exemplo, em um ou mais dentre: (a) uma ou mais mensagens ou indicações recebidas a partir de outro nó (por exemplo, BS servidora) via sinalização de camada superior e/ou camada física (por exemplo, PDCCH); (b) primeira configuração de medição; (c) valor (ou valores) predefinido (por exemplo, duração de ocasião de DMTC de 6 ms predefinida); (d) regra ou configuração predefinida (por exemplo, uma determinada periodicidade em certas condições); (e) estado de atividade de nó de rádio (por exemplo, DRX ou não DRX); e/ou (f) histórico, configuração armazenada, etc.
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35/58 [099] Obter o primeiro conjunto de recursos de tempo pode compreender obter a primeira configuração de medição. Obter a primeira configuração de medição pode compreender obter métricas/alvo/características de desempenho de medição associados (definidos abaixo). A primeira configuração de medição pode ser recebida de outro nó (por exemplo, estação-base) ou determinada com base em uma regra, histórico, etc.
[100] Na etapa 416, o dispositivo sem fio obtém um segundo conjunto de recursos de tempo associado à segunda medição de rádio. Por exemplo, o dispositivo sem fio 110 pode obter um segundo conjunto de recursos de tempo associado à segunda medição de rádio.
[101] Em algumas modalidades, os recursos podem corresponder a sinais/canais de rádio de enlace descendente que o dispositivo sem fio é esperado receber/medir ou os recursos nos quais os sinais/canais de rádio de enlace descendente relevantes para a segunda medição de rádio são transmitidos por meio de outro nó de rádio (por exemplo, estação-base servidora ou vizinha).
[102] O segundo conjunto de recursos de tempo pode compreender recursos de tempo periódicos. Em um exemplo, o segundo conjunto de recursos de tempo pode compreender ocasiões de DMTC periódicas (por exemplo, com periodicidade de 40 ms, 80 ms ou 160 ms) em f2 em uma segunda célula e/ou recursos de tempo configurados com gaps de medição.
[103] A obtenção pode ser baseada, por exemplo, em um ou mais dentre: (a) uma ou mais mensagens ou indicações recebidas a partir de outro nó (por exemplo, estação-base servidora) via sinalização de camada superior e/ou camada física (por exemplo, PDCCH); (b) primeira configuração de medição; (c) valor (ou valores) predefinido (por exemplo, duração de ocasião de DMTC de 6 ms predefinida): (d) regra ou configuração predefinida (por exemplo, uma
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36/58 determinada periodicidade em certas condições); (e) estado de atividade de nó de rádio (por exemplo, DRX ou não DRX); e/ou (f) histórico, configuração armazenada, etc.
[104] Obter o segundo conjunto de recursos de tempo pode compreender obter a segunda configuração de medição. Obter a segunda configuração de medição pode compreender obter métricas/alvo/características de desempenho de medição associadas (definidas abaixo). A segunda configuração de medição pode ser recebida de outro nó (por exemplo, BS) ou determinada com base em uma regra, histórico, etc.
[105] Na etapa 418, o dispositivo sem fio determina uma prioridade da segunda medição em relação à primeira medição. A prioridade pode ser determinada com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. Por exemplo, o dispositivo sem fio 110 pode determinar uma prioridade da segunda medição em relação à primeira medição.
[106] Em algumas modalidades, determinar a prioridade compreende adicionalmente determinar a quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. Em um exemplo, determinar a prioridade pode compreender, adicionalmente, determinar que a prioridade seja inferior (por exemplo, inferior para a segunda medição de rádio quando comparada à primeira medição de rádio). Em outro exemplo, determinar a prioridade pode compreender adicionalmente determinar que a prioridade é superior. Em ainda outro exemplo, determinar a prioridade pode compreender adicionalmente determinar que a prioridade seja a mesma.
[107] Alguns exemplos são listados abaixo (os exemplos também podem ser combinados uns com os outros):
• A prioridade é inferior (para a segunda medição de rádio), quando fl e f2
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37/58 forem portadoras de FS3, e f2 for interfrequência e fl for intrafrequência • A prioridade é inferior (para a segunda medição de rádio), quando fl e f2 forem portadoras FS3, e f2 for interfrequência e fl for intrafrequência , quando o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo se sobreporem completamente (por exemplo, todas as ocasiões de DMTC em fl se sobreporem a todas as ocasiões de DMTC em f2 e/ou todos os gaps de medição) • A prioridade é inferior (para a segunda medição de rádio), quando fl e f2 forem portadoras FS3, e f2 for interfrequência e fl for intrafrequência , quando o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo se sobreporem pelo menos em parte (por exemplo, pelo menos algumas ocasiões de DMTC em fl se sobreporem a pelo menos algumas ocasiões de DMTC e/ou gaps de medição em f2) • A prioridade é inferior (para a segunda medição de rádio) quando a quantidade da sobreposição estiver em ou acima de um primeiro limite (por exemplo, 50%, 100%; 4 de 6 subquadros) • A prioridade é a mesma quando a quantidade da sobreposição estiver abaixo do primeiro limite • A prioridade é superior (para a segunda medição de rádio) quando a quantidade da sobreposição estiver abaixo de um segundo limite (por exemplo, segundo limite <= primeiro limite) • A prioridade é inferior (para a segunda medição de rádio), quando f2 for com base em FS3 e fl for com base em FS3 ou FDD ou TDD e • A prioridade não é inferior (para a segunda medição de rádio), quando f2 for FDD ou TDD e fl for com base em FS3 • A prioridade é inferior (para a segunda medição de rádio) se a largura de banda para a segunda medição estiver acima de um primeiro limite e/ou a largura de banda para a primeira medição estiver abaixo de um segundo limite
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38/58 • A prioridade é a mesma ou superior (para a segunda medição de rádio) se a largura de banda para a segunda medição estiver abaixo de um primeiro limite e/ou a largura de banda para a primeira medição estiver acima de um segundo limite • A prioridade é determinada por meio de uma relação entre a periodicidade TI dos primeiros recursos de tempo e a periodicidade T2 dos segundos recursos de tempo, por exemplo, a prioridade é inferior (para a primeira medição de rádio) quando T1=T2 ou quando T1<=T2, a prioridade pode aumentar quando T1:T2 aumenta, etc.
• Medições em CC desativada podem ter uma prioridade inferior do que em CC ativada; em outro exemplo, as medições em CC desativada podem ter uma prioridade superior do que a medição interfrequência • Medição em SCC realizada em ocasiões de DMTC pode ter uma prioridade superior do que as medições interfrequência em ocasiões de DMTC • Medição em SCC realizada em ocasiões de RMTC pode ter a mesma prioridade ou uma prioridade inferior do que as medições interfrequência em ocasiões de DMTC • Medição em SCC realizada em ocasiões de RMTC pode ter a mesma prioridade ou prioridade superior do que as medições interfrequência em ocasiões de DMTC • Medição em SCC realizada em ocasiões de RMTC pode ter a prioridade inferior do que as medições interfrequência em ocasiões de DMTC • Medição em SCC realizada em ocasiões de RMTC pode ter a mesma prioridade ou uma prioridade superior do que as medições interfrequência em ocasiões de RMTC [108] Em algumas modalidades, determinar a prioridade pode compreender adicionalmente determinar a prioridade da primeira medição de
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39/58 rádio. Em um exemplo, se a segunda medição tiver uma prioridade inferior, então, a primeira medição pode ter uma prioridade relativa superior em relação à segunda medição. Em outro exemplo, a primeira prioridade de medição pode variar em relação a sua própria prioridade de referência, por exemplo, quando comparado a uma prioridade usada quando a segunda medição não é configurada em paralelo.
[109] Na etapa 420, o dispositivo sem fio realiza pelo menos uma dentre a primeira e a segunda medições com base na(s) prioridade(s) determinada(s). Por exemplo, o dispositivo sem fio 110 pode realizar a primeira medição com base na prioridade determinada.
[110] Em algumas modalidades, realizar pelo menos uma dentre a primeira e a segunda medições pode compreender adicionalmente determinar uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associados à primeira e/ou à segunda medições. As métricas/alvos/características de desempenho exemplificativas incluem: tempo de medição, período de tempo de medição, precisão de medição, número de amostras obtidas/relatadas, e tempo de relatório de medição.
[111] Realizar a primeira e/ou a segunda medições de rádio com base na(s) prioridade(s) pode compreender, por exemplo:
• Interromper/adiar/atrasar uma medição de prioridade inferior em todas ou algumas ocasiões de medição, enquanto realiza a medição de prioridade superior (por exemplo, pelo menos no primeiro e no segundo recursos que se sobrepõem) • Realizar a medição com uma prioridade inferior pode compreender realizar com uma característica/alvo/exigência de desempenho mais amena (por exemplo, quando a primeira e a segunda medições não forem configuradas em paralelo, uma primeira e uma
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40/58 segunda exigências de referência podem ser satisfeitas, respectivamente, enquanto quando as mesmas forem configuradas em paralelo uma prioridade inferior pode significar que um período de medição mais longo é necessário quando comparado à exigência de referência correspondente) o Em um exemplo adicional, a exigência amena pode compreender menos amostras e/ou tempo de medição mais longo (devido à sobreposição) • A segunda medição com uma prioridade inferior pode precisar de tempo de medição mais longo, enquanto satisfaz a mesma exigência de (referência) precisão, enquanto a primeira medição (com uma prioridade superior) pode ser exigida para realizar a medição dentro do tempo de medição de referência (por exemplo, não ameno).
• Quando as medições de CA e interfrequência forem configuradas em portadoras com operação E-UTRA após FS3 e o UE exigir gaps de medição para realizar tais medições interfrequência e os gaps de medição configuradas se sobreporem a ocasiões de DMTC em SCC ativadas que operam sob FS3, um atraso de identificação de célula adicional pode ser esperado. O UE deve ter a capacidade de realizar as medições interfrequência desde que nem todos os gaps de medição se sobreponham a ocasiões de DMTC em SCC ativadas.
• Quando as medições de CA e interfrequência forem configuradas em portadoras com operação E-UTRA após FS3 e o UE exigir gaps de medição para realizar tais medições interfrequência e os gaps de medição configurados se sobreporem a ocasiões de DMTC em SCC configuradas que operam sob FS3, um atraso de identificação de célula adicional pode ser esperado. O UE deve ter a capacidade de realizar as
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41/58 medições interfrequência desde que nem todas os gaps de medição se sobreponham a ocasiões de DMTC em SCC configuradas.
• Um atraso adicional para medição de prioridade-menor pode ser esperado dependendo da periodicidade, quando a periodicidade de DMTC estiver acima de um primeiro limite e/ou abaixo de um segundo limite • Uma medição de prioridade inferior pode ser realizada com uma exigência mais amena, enquanto uma medição de prioridade superior pode ser realizada com uma exigência menos amena (mas ainda amena).
[112] Realizar medição com as mesmas prioridades quando o primeiro e o segundo recursos de tempo se sobreporem pode compreender realizar as medições enquanto satisfaz as exigências amenas tanto para a primeira quanto para a segunda medições. Uma exigência amena, quando comparada a uma referência, pode compreender, por exemplo, qualquer um ou mais dentre:
• pior precisão, ou • mesma precisão e período de medição mais longo, ou • Período de medição mais longo definido como k*Tref, em que k é um fator de escalonamento (o fator de escalonamento pode depender, por exemplo, do número de portadoras interfrequência, do número de CC ou SCC ou SCC FS3, do número de CC ativadas, etc.), periodicidade de medição (por exemplo, k=l se T<limite ou Tl:T2<limite ou Tl:T2>limite). Também pode haver um limite máximo no fator de escalonamento k (por exemplo, k<=2 ou k<=3 ou k<=f(Ncc,Ninter) em que f pode ser soma, mín, máx, média, etc., Ncc pode ser número de CC, Ninter pode ser número de portadoras interfrequência).
[113] Na etapa 422, o dispositivo sem fio, tal como o dispositivo sem fio
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110, envia para outro nó (por exemplo, nó de rede, BS, nó de posicionamento, outro UE) um resultado da primeira e/ou da segunda medições e/ou usa o resultado para uma ou mais tarefas operacionais de nó de rádio.
[114] Alguns exemplos das tarefas operacionais incluem: RRM, MDT, SON, posicionamento, mobilidade, mudança de célula ou handover, leitura de informações de sistema (por exemplo, de própria célula ou célula vizinha), e registro em log ou salvamento do resultado (por exemplo, em um banco de dados) para uso futuro.
[115] Modificações, adições ou omissões podem ser realizadas no método 400 ilustrado na Figura 4. Adicionalmente, uma ou mais etapas no método 400 podem ser realizadas em paralelo ou em qualquer ordem adequada.
[116] Figura 5 é um fluxograma de um método exemplificativo em um nó de rede, de acordo com algumas modalidades. Em modalidades particulares, uma ou mais etapas do método 500 podem ser realizadas por componentes da rede sem fio 100 descrita com referência à FIGURA 3.
[117] Método 500 começa na etapa 512, em que um nó de rede obtém uma habilidade de um dispositivo sem fio para realizar a medição de rádio interfrequência com ou sem gaps de medição. Por exemplo, o nó de rede 120 pode obter a habilidade do dispositivo sem fio 110 para realizar a segunda medição de rádio sem gaps de medição ou sua necessidade pelos gaps de medição.
[118] A obtenção pode ser baseada, por exemplo, em mensagem ou indicação recebida a partir do nó de rádio (consultar também a Etapa O na Seção 5.2) ou a partir de outro nó (por exemplo, sua BS servidora), histórico, observação de comportamento de UE, etc.
[119] Na etapa 514, o nó de rede, tal como nó de rede 120, determina uma prioridade da segunda medição em relação à primeira medição. A
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43/58 prioridade pode ser baseada em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo. Em um exemplo, a prioridade pode ser determinada com base nas regras descritas em relação à Figura 4. As determinações também podem compreender obter o primeiro e segundo conjuntos de recursos de tempo associado à primeira e à segunda medições, respectivamente (consultar os exemplos descritos em relação à Figura 4, etapas 414 a 416).
[120] Na etapa 516, o nó de rede, tal como o nó de rede 120, realiza várias ações com base na prioridade determinada. Exemplos incluem:
• Determinar uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições — consultar, por exemplo, a descrição da Figura 4.
• Usar a determinada uma ou mais métricas/alvos/exigências de desempenho associadas à primeira e/ou à segunda medições para receber resultados de medição.
• Adaptar a primeira e/ou a segunda configuração de medição.
• Adaptar configuração DMTC em fl.
• Adaptar configuração DMTC em f2.
• Adaptar configuração RMTC em fl.
• Adaptar configuração RMTC em f2.
• Adaptar configuração de relatório de medição (por exemplo, periodicidade de relatório).
• Adaptar o recebimento no nó de rede (por exemplo, adaptar ao intervalo de relatório adaptado, tempo de medição ameno, etc.).
• Enviar, para o nó de rádio, pelo menos um parâmetro adaptado de acordo com o que foi mencionado acima (por exemplo, configuração DMTC adaptada ou configuração de relatório de medição).
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44/58 [121] Exemplos de adaptação podem incluir, por exemplo:
• Evitar/reduzir/minimizar a sobreposição entre:
o ocasiões de DMTC ou RMTC ou ciclos de medição em fl, e o gaps de medição para f2, ocasiões de DMTC em f2 e/ou ocasiões de RMTC em f2 • Evitar/reduzir/minimizar o número de ou a probabilidade de medições de prioridade inferior descartadas ou amostras de medição devido à sobreposição [122] A adaptação pode compreender adicionalmente, por exemplo, qualquer um ou mais dentre:
• Aumentar a largura de banda de medição (para compensar menos ocasiões para medições de prioridade inferior) • Aumentar a periodicidade ou reduzir o intervalo entre a medição de prioridade inferior (por exemplo, ocasiões de medição, DMTC, ou RMTC) para possibilitar que mais ocasiões de medição compensem as ocasiões perdidas • Aumentar o período ou intervalo de tempo entre gaps de medição • Evitar configurar em paralelo a primeira e a segunda medição, por exemplo, adiar/atrasar medições interfrequência em f2 até quando as primeiras medições em fl forem realizadas • Adaptar um alvo/métrica/exigência de desempenho, por exemplo, esperar que o nó de rádio satisfaça uma exigência mais amena para a medição de prioridade inferior quando a primeira e a segunda medições são configuradas em paralelo [123] Modificações, adições ou omissões podem ser realizadas ao método
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500 ilustrado na Figura 5. Adicionalmente, uma ou mais etapas no método 500 podem ser realizadas em paralelo ou em qualquer ordem adequada.
[124] Figura 6A é um diagrama de blocos que ilustra uma modalidade exemplificativa de um dispositivo sem fio. O dispositivo sem fio é um exemplo dos dispositivos sem fio 110 ilustrados na Figura 3. Em modalidades particulares, o dispositivo sem fio tem a capacidade de realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo. Pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível. O dispositivo sem fio tem a capacidade de obter o primeiro conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio intrafrequência ; obter o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio interfrequência; determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência com o uso da prioridade determinada.
[125] Exemplos particulares de um dispositivo sem fio incluem um telefone móvel, um smartphone, um PDA (Assistente Digital Pessoal), um computador portátil (por exemplo, laptop, tablet), um sensor, um modem, um dispositivo tipo máquina (MTC) / dispositivo máquina a máquina (M2M), equipamento embarcado em laptop (LEE), equipamento montado em laptop (LME), USB dongles, um dispositivo compatível com dispositivo-a-dispositivo, um dispositivo NB-loT, ou qualquer outro dispositivo que possa fornecer comunicação sem fio. O dispositivo sem fio inclui transceptor 610, conjunto de circuitos de processamento 620 e memória 630. Em algumas modalidades, o
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46/58 transceptor 610 facilita a transmissão de sinais sem fio para o recebimento de sinais sem fio a partir de nó de rede sem fio 120 (por exemplo, via uma antena), o conjunto de circuitos de processamento 620 executa instruções para fornecer alguma ou toda a funcionalidade descrita neste documento, conforme fornecido pelo dispositivo sem fio, e a memória 630 armazena as instruções executadas pelo conjunto de circuitos de processamento 620.
[126] Conjunto de circuitos de processamento 620 inclui qualquer combinação adequada de hardware e software implementada em um ou mais módulos ou circuitos integrados para executar instruções e manipular dados para realizar algumas ou todas as funções descritas do dispositivo sem fio. Em algumas modalidades, o conjunto de circuitos de processamento 620 pode incluir, por exemplo, um ou mais computadores, um ou mais dispositivos lógicos programáveis, uma ou mais unidades centrais de processamento (CPUs), um ou mais microprocessadores, uma ou mais aplicações e/ou outra lógica e/ou qualquer combinação adequada dos anteriores. O conjunto de circuitos de processamento 620 pode incluir conjunto de circuitos analógico e/ou digital configurado para realizar algumas ou todas as funções descritas do dispositivo sem fio 110. Por exemplo, o conjunto de circuitos de processamento 620 pode incluir resistores, capacitores, indutores, transistores, diodos, e/ou quaisquer outros componentes de circuito adequados.
[127] Memória 630 é operável geralmente para armazenar código e dados executáveis por computador. Exemplos de memória 630 incluem memória de computador (por exemplo, Memória de Acesso Aleatório (RAM) ou Memória Apenas de Leitura (ROM)), mídia de armazenamento em massa (por exemplo, um disco rígido), mídia de armazenamento removível (por exemplo, um Disco Compacto (CD) ou um Disco de Vídeo Digital (DVD)), e/ou quaisquer outros voláteis ou não-voláteis, legíveis por computador não-transitórios e/ou
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47/58 dispositivos de memória executáveis por computador que armazenam informações.
[128] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento 620, em comunicação com o transceptor 610, comunica sinais sem fio com o nó de rede de rádio 120 ou outros dispositivos sem fio 110. Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento 620 em comunicação com o transceptor 610 pode adaptar atraso de ajuste de temporização para transmissões com um ou mais nós de rede 120. Outras modalidades do dispositivo sem fio podem incluir componentes adicionais (além daqueles mostrados na Figura 6A) responsáveis por fornecer determinados aspectos da funcionalidade de dispositivo sem fio, incluindo qualquer uma dentre a funcionalidade descrita acima e/ou qualquer funcionalidade adicional (incluindo qualquer funcionalidade necessária para suportar a solução descrita acima).
[129] Figura 6B é um diagrama de blocos que ilustra componentes exemplificativos de um dispositivo sem fio 110. Os componentes podem incluir módulo de indicação 650, módulo de obtenção 652, módulo de determinação 654 e módulo de medição 656.
[130] Módulo de indicação 650 pode realizar as funções de obtenção do dispositivo sem fio 110. Por exemplo, o módulo de indicação 650 pode realizar as funções de indicação da etapa 412 na Figura 4. Em certas modalidades, o módulo de indicação 650 pode incluir ou estar incluído no processador 620. Em modalidades particulares, o módulo de indicação 650 pode se comunicar com o módulo de obtenção 652, módulo de determinação 654 e módulo de medição 656.
[131] Módulo de obtenção 652 pode realizar as funções de obtenção de dispositivo sem fio 110. Por exemplo, o módulo de obtenção 652 pode realizar
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48/58 as funções de obtenção das etapas 414 e 416 na Figura 4. Em certas modalidades, o módulo de obtenção 652 pode incluir ou estar incluído no processador 620. Em modalidades particulares, o módulo de obtenção 652 pode se comunicar com o módulo de indicação 650, módulo de determinação 654 e módulo de medição 656.
[132] Módulo de determinação 654 pode realizar as funções de determinação do dispositivo sem fio 110. Por exemplo, o módulo de determinação 654 pode realizar as funções de determinação da etapa 418 na Figura 4. Em certas modalidades, o módulo de determinação 654 pode incluir ou estar incluído no processador 620. Em modalidades particulares, o módulo de determinação 654 pode se comunicar com o módulo de indicação 650, módulo de obtenção 652 e módulo de medição 656.
[133] Módulo de medição 656 pode realizar as funções de medição do dispositivo sem fio 110. Por exemplo, o módulo de medição 656 pode realizar as funções de medição da etapa 420 na Figura 4. Em certas modalidades, o módulo de medição 656 pode incluir ou estar incluído no processador 620. Em modalidades particulares, o módulo de medição 656 pode se comunicar com o módulo de indicação 650, módulo de obtenção 652 e módulo de determinação 654.
[134] Figura 7A é um diagrama de blocos que ilustra uma modalidade exemplificativa de um nó de rede. O nó de rede é um exemplo do nó de rede 120 ilustrado na Figura 3. Em modalidades particulares, o nó de rede tem a capacidade de operar em uma rede com um dispositivo sem fio operável para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo. Pelo
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49/58 menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível. O nó de rede tem adicionalmente a capacidade de determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar uma configuração de medição com o uso da prioridade determinada.
[135] Nó de rede 120 pode ser um eNóB, um nóB, uma estação-base, um ponto de acesso sem fio (por exemplo, um ponto de acesso de Wi-Fi), um nó de baixa potência, uma estação transceptora base (BTS), um nó ou ponto de transmissão, uma unidade de RF remota (RRU), uma central de rádio remota (RRH) ou outro nó de acesso de rádio. O nó de rede 120 inclui pelo menos um transceptor 710, conjunto de circuitos de processamento 720, pelo menos uma memória 730 e pelo menos uma interface de rede 740. O transceptor 710 facilita a transmissão de sinais sem fio para o recebimento de sinais sem fio a partir de um dispositivo sem fio, tal como dispositivos sem fio 110 (por exemplo, via uma antena); o conjunto de circuitos de processamento 720 executa instruções para fornecer algumas ou todas dentre a funcionalidade descrita acima conforme é fornecida por um nó de rede 120; a memória 730 armazena as instruções executadas pelo conjunto de circuitos de processamento 720; e a interface de rede 740 comunica sinais a componentes de rede backend, tais como um gateway, comutador, roteador, Internet, Rede Pública de Telefonia Comutada (PSTN), controlador, e/ou outros nós de rede 120. O conjunto de circuitos de processamento 720 e a memória 730 podem ser dos mesmos tipos conforme descrito em relação ao conjunto de circuitos de processamento 620 e à memória 630 da Figura 6A acima.
[136] Em algumas modalidades, a interface de rede 740 é acoplada comunicativamente ao conjunto de circuitos de processamento 720 e se refere a
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50/58 qualquer dispositivo adequado operável para receber entrada para o nó de rede 120, enviar saída a partir de nó de rede 120, realizar processamento adequado da entrada ou saída ou ambas, comunicar-se com outros dispositivos ou qualquer combinação dos anteriores. A interface de rede 740 inclui hardware apropriado (por exemplo, porta, modem, cartão de interface de rede, etc.) e software, incluindo capacidades de conversão de protocolo e processamento de dados, para se comunicar através de uma rede.
[137] Em modalidades particulares, o conjunto de circuitos de processamento 720, em comunicação com o transceptor 710 pode adaptar parâmetros de atraso de ajuste de temporização com outros nós de rede 120 e/ou com dispositivos sem fio 110.
[138] Outras modalidades do nó de rede 120 incluem componentes adicionais (além daqueles mostrados na Figura 7A) responsáveis por fornecer determinados aspectos da funcionalidade de nó de rede, incluindo qualquer uma dentre a funcionalidade descrita acima e/ou qualquer funcionalidade adicional (incluindo qualquer funcionalidade necessária para suportar a solução descrita acima). Os vários tipos de nós de rede de rádio diferentes podem incluir componentes que têm o mesmo hardware físico, mas configurados (por exemplo, via programação) para suportar diferentes tecnologias de acesso de rádio, ou podem representar parcial ou totalmente diferentes componentes físicos.
[139] Figura 7B é um diagrama de blocos que ilustra componentes exemplificativos de um nó de rede 120 Os componentes podem incluir módulo de obtenção 750, módulo de determinação 752 e módulo de configuração 754.
[140] Módulo de obtenção 750 pode realizar as funções de obtenção do nó de rede 120. Por exemplo, o módulo de obtenção 750 pode realizar as funções de obtenção da etapa 512 na Figura 5. Em certas modalidades, o módulo de
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51/58 obtenção 750 pode incluir ou estar incluído no processador 720. Em modalidades particulares, o módulo de obtenção 750 pode se comunicar com o módulo de determinação 752 e módulo de configuração 754.
[141] Módulo de determinação 752 pode realizar as funções de determinação do nó de rede 120. Por exemplo, o módulo de determinação 752 pode realizar as funções de determinação da etapa 514 na Figura 5. Em certas modalidades, o módulo de determinação 752 pode incluir ou estar incluído no processador 720. Em modalidades particulares, o módulo de determinação 752 pode se comunicar com o módulo de configuração 754 e módulo de obtenção 750.
[142] Módulo de configuração 754 pode realizar as funções de configuração do nó de rede 120. Por exemplo, o módulo de configuração 754 pode realizar as funções de configuração da etapa 516 na Figura 5. Em certas modalidades, o módulo de configuração 754 pode incluir ou estar incluído no processador 720. Em modalidades particulares, o módulo de configuração 754 pode se comunicar com o módulo de obtenção 750 e com o módulo de determinação 752.
[143] Algumas modalidades da revelação podem fornecer uma ou mais vantagens técnicas. Algumas modalidades podem se obter benefício de algumas, nenhuma ou todas essas vantagens. Outras vantagens técnicas podem ser prontamente verificadas por uma pessoa comum versada na técnica. Uma vantagem particular de algumas modalidades é que o UE pode realizar medições interfrequência e satisfazer exigências.
[144] Embora esta invenção tenha sido descrita em termos de certas modalidades, alterações e permutações das modalidades serão evidentes àqueles versados na técnica. Embora algumas modalidades tenham sido descritas com referência a certas tecnologias de acesso por rádio, qualquer
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52/58 tecnologias de acesso de rádio (RAT) adequada ou combinação de tecnologias de acesso por rádio pode ser usada, tal como evolução de longo prazo (LTE), LTEAvançada, NR, UMTS, HSPA, GSM, cdma2000, WiMax, WiFi, etc. Consequentemente, a descrição acima das modalidades não restringe esta revelação. Outras mudanças, substituições, e alterações são possíveis sem que se afaste do espírito e do escopo desta invenção.
[145] Os exemplos a seguir são exemplos de como determinados aspectos das modalidades descritas neste documento podem ser implantados dentro da estrutura de um padrão de comunicação específico. Em particular, os exemplos a seguir fornecem um exemplo não limitante de como as modalidades descritas neste documento podem ser implementadas dentro da estrutura de um padrão 3GPP RAN. As mudanças descritas nos exemplos se destinam apenas a ilustrar como determinados aspectos das modalidades podem ser implantados em um padrão particular. Entretanto, as modalidades também podem ser implementadas de outros modos adequados, tanto na Especificação 3GPP quanto em outras especificações ou padrões. Em seguida são seções exemplificativas de um padrão 3GPR [146] E-UTRAN FDD — medições interfrequência FS3 quando nenhum DRX é usado.
[147] Quando os gaps de medição forem programadas ou o UE suportar a capacidade de conduzir tais medições sem gaps, o UE deve ter a capacidade de identificar uma nova célula interfrequência FS3 detectável dentro do tempo de identificação de célula Tidentify_inter_FS3, que deve incluir detecção da célula e realizar adicionalmente uma única medição dentro do período de medição de Tmeasure_inter_FS3_CRS quando nenhum DRX for usado, onde:
Tidentify_inter_FS3 é o período interfrequência para identificação de célula, conforme mostrado na Tabela 1,
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Tmeasure_inter_FS3_CRS é o período interfrequência para medições, conforme mostrado na Tabela 2,
TDMTC_periodicity é a periodicidade de configuração de temporização de medição de sinal de camada superior,
N é o número de portadoras que operam sob FS3 e que são sujeitas à avaliação de canal antes de transmissões,
Léo número de ocasiões de sinal de descoberta configuradas que não estão disponíveis durante o tempo para identificação de célula no UE durante gaps de medição devido à ausência dos sinais de rádio necessários da célula medida,
M é o número de ocasiões de sinal de descoberta configuradas que não estão disponíveis durante Tmeasure_inter_FS3_CRS para as medições no UE durante gaps de medição devido à ausência dos sinais de rádio necessários da célula medida.
[148] Se filtragem de camada superior for usada, um atraso de identificação de célula adicional pode ser esperado.
[149] As exigências nessa seção se aplicam, desde que L e M sejam de modo que: o período de identificação de célula interfrequência Tidentify_inter_FS3 não exceda *Nfreq*Max{TDMTC_periodicity, MGRP}, e o período interfrequência Tmeasure_inter_FS3_CRS para medições não exceda [60]*Nfreq*Max{TDMTC_periodicity,MGRP}.
[150] Quando medições de CA e interfrequência forem configuradas em portadoras com operação E- UTRA após FS3 e o UE exigir gaps de medição para realizar tais medições interfrequência e os gaps de medição configuradas se sobreporem a ocasiões de DMTC em SCC ativadas que operam sob FS3, um atraso de identificação célula adicional pode ser esperado. O UE deve ter a capacidade de realizar as medições interfrequência desde que nem todos os gaps de medição se sobreponham a ocasiões de DMTC em SCC ativadas.
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54/58 [151] Tabela 1: Exigências de identificação de célula interfrequência sob a operação com estrutura de quadro 3
SCH Ês/lot Largura de banda de medição N°ta2 [RB] CRS Ês/lot Tjdentify_inter_FS3 [ms]
[0] < SCH Ês/lot <25 [-6] < CRS Ês/lot ([7]*Nfreq+L*N)*Max {TDMTC_periodicity, MGRP}
[-6] < SCH Ês/lot < [0] <25 ([25]*Nfreq +L*N)*Max {TDMTC_periodicity, MGRP}
[0] < SCH Ês/lot >25 [0] < CRS Ês/lot ([3]*Nfreq +L*N)*MaX {TDMTC_periodicity, MGRP}
[-6] < SCH Ês/lot < [0] >25 ([9]*Nfreq+L*N)*Max {TDMTC_periodicity, MGRP}
NOTA 1: A duração de ocasião de sinal de descoberta (dsOccasionDuration) é 1 ms.
NOTA 2: As exigências para largura de banda de medição >25 RB são opcionais.____________________________________________________________ [152] Tabela 2: Exigências de medição interfrequência sob a operação com estrutura de quadro 3
SCH Ês/lot Largura de banda de medição N°ta2 [RB] CRS Ês/lot Tmeeisure_inter_FS3_CRS [ms]
[0] < SCH Ês/lot <25 [-6]<CRS Ês/lot ([5]*Nfreq+M*N)*Max {TDMTC_periodicity, MGRP}
[-6] < SCH Ês/lot < [0] <25 ([20]*Nfreq +M*N)*Max {TDMTC_periodicity, MGRP}
[0] < SCH Ês/lot >25 [0] < CRS Ês/lot ([l]*Nfreq +M*N)*MaX {TDMTC_periodicity, MGRP}
[-6] < SCH Ês/lot < [0] >25 ([4]*Nfreq+M*N)*Max {TDMTC_periodicity, MGRP}
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ΝΟΤΑ 1: A duração de ocasião de sinal de descoberta (dsOccasionDuration) é 1 ms.
NOTA 2: As exigências para largura de banda de medição >25 RB são opcionais.____________________________________________________________ [153] Uma célula deve ser considerada detectável quando as seguintes condições são satisfeitas durante as ocasiões de sinal de descoberta que estão disponíveis durante Tidentity_inter_FS3: (a) as condições secundárias relacionadas a RSRP são atendidas para uma Banda correspondente; (b) as condições secundárias relacionadas a RSRQ são atendidas para uma Banda correspondente; e (c) SCH Ês/lot é de acordo com a Tabela 1.
[154] Quando os gaps de medição forem programados para medições interfrequência FS3 ou o UE suportar capacidade de conduzir tais medições sem gaps, a camada física de UE deve ter a capacidade de relatar as medições de RSRP e RSRQ para camadas superiores com precisão de medição com período de medição fornecido pela tabela 2.
[155] QUE deve ter a capacidade de realizar medições de RSRP e RSRQ de pelo menos 3 células interfrequência identificadas por interfrequência FS3 para até 3 interfrequências FS3 e a camada física de UE deve ter a capacidade de relatar medições de RSRP e RSRQ para camadas superiores quando nenhum DRX estiver em uso, tanto gaps de medição são programadas ou o UE suporta capacidade de conduzir tais medições sem gaps.
Medições de RSSI - medições intrafrequência E-UTRAN [156] A camada física de UE deve ter a capacidade de realizar as medições de RSSI em uma ou mais portadoras servidoras que operam sob estrutura de quadro tipo 3, se a portadora(s) for indicada por camadas superiores, e relatar as medições de RSSI para camadas superiores. A camada física de UE deve fornecer, para camadas superiores, uma única amostra de RSSI para cada símbolo de OFDM dentro de cada duração de medição de RSSI configurada que ocorre com
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56/58 uma periodicidade de configuração de temporização de medição de RSSI configurada. O período de medição de RSSI corresponde a max(reportlnterval, rmtc-Period), em que reportinterval e rmtc-Period são configurados para a medição de RSSI por camadas superiores.
[157] Quando as medições de RSSI intrafrequência forem configuradas e as medições interfrequência forem configuradas em portadoras com operação EUTRA após FS3 e o UE exigir gaps de medição para realizar tais medições interfrequência e os gaps de medição configuradas se sobreporem a ocasiões de RMTC em SCC ativadas que operam sob FS3, um atraso de período de medição de RSSI adicional ou atraso de relatório pode ser esperado. O UE deve ter a capacidade de relatar RSSI pelo menos quando nem todas as ocasiões de RMTC se sobrepõem a gaps de medição.
[158] Medições de ocupação de canal - medições de ocupação de canal intrafrequência de E-UTRAN [159] O UE deve ter a capacidade de estimar a ocupação de canal em uma ou mais frequências de portadora servidora indicadas por camadas superiores, com base em amostras de RSSI fornecidas pela camada física. O período de medição de ocupação de canal corresponde a max(reportlnterval, rmtc-Period), em que reportinterval e rmtc-Period são configurados para a medição de ocupação de canal por camadas superiores.
[160] Quando as medições de ocupação de canal intrafrequência forem configuradas e as medições interfrequência forem configuradas em portadoras com operação E-UTRA após FS3 e o UE exigir gaps de medição para realizar tais medições interfrequência e os gaps de medição configuradas se sobreporem a ocasiões de RMTC em SCC ativadas que operam sob FS3, um atraso de período de medição de ocupação de canal adicional ou atraso de relatório pode ser esperado. O UE deve ter a capacidade de relatar ocupação de canal pelo menos
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57/58 quando nem todas as ocasiões de RMTC se sobrepõem a gaps de medição.
[161] Abreviações:
3GPP Projeto de Parceria para a Terceira Geração
CA Agregação de Portadora
CC Portadora Componente
CCA Avaliação de Canal Livre
CRS Sinal de Referência Comum
D2D Dispositivo a Dispositivo
DRS Sinal de Referência de Descoberta
DRX Recepção Descontínua eNB Nó B Evoluído eNóB Nó B Evoluído
E-UTRA UTRA Aprimorado
FDD Duplexação por Divisão de Frequência
FFT Transformada Rápida de Fourier
FS3 Estrutura de Quadro Tipo 3
HSPA Acesso de Pacote em Alta Velocidade
LAA Acesso Licenciado e Assistido
LBT Ouvir Antes de Transmitir
LTE Evolução de Longo Prazo
M2M Máquina a Máquina
MBMS Serviço de Difusão e Difusão Seletiva de Multimídia
MGRP Período de Repetição de gap de Medição
MTC Comunicação Tipo Máquina
NR Novo Rádio
OFDM Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal
PCC Portadora Componente Primária
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58/58
PCélula Célula Primária
PDCCH Canal Físico de Controle de Enlace Descendente
PSC Célula Servidora Primária
PSS Sinal de Sincronização Primário
RAT Tecnologia de Acesso por Rádio
RB Bloco de Recurso
RF Radiofrequência
RLM Monitoramento de Enlace por Rádio
RRC Controle de Recurso de Rádio
RSRP Potência Recebida de Sinal de Referência
RSRQ Qualidade Recebida de Sinal de Referência
SCC Portadora Componente Secundária
SCélila Célula Secundária
SFN Rede de Frequência Única/Número de Quadro de sistema
SON Rede de Auto-otimização
SSC Célula Servidora Secundária
TDD Duplexação por Divisão de Tempo
TP Ponto de Transmissão
TRP Ponto de Transmissão e Recepção
TTI Intervalo de Tempo de Transmissão
UE Equipamento de Usuário
UMTS Sistema Universal de Telecomunicações Móveis
UTRA Acesso de Rádio Terrestre de UMTS
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Claims (25)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método em um dispositivo sem fio capaz de realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo, em que pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível, o método caracterizado pelo fato de que compreende:
    obter (414) o primeiro conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio intrafrequência;
    obter (416) o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio interfrequência;
    determinar (418) uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar (420) pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente pelo menos um dentre:
    enviar (422) para outro dispositivo sem fio ou um nó de rede, um resultado de pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência;
    indicar (412) para outro dispositivo sem fio ou nó de rede, se o dispositivo sem fio usará gaps de medição para realizar a medição de rádio interfrequência.
  3. 3. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que o segundo conjunto de recursos de tempo inclui gaps de medição; e pelo menos um dentre o primeiro conjunto de recursos de tempo e o
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    2/9 segundo conjunto de recursos de tempo está associado a uma configuração de temporização de medição (DMTC) de sinal de referência de descoberta (DRS) ou uma configuração de temporização de medição (RMTC) de indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI).
  4. 4. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que determinar (418) a prioridade compreende pelo menos um dentre:
    determinar uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite e determinar uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for igual a ou maior do que o limite; e usar uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição intrafrequência e a medição interfrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo, e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser, pelo menos parcialmente, ao primeiro conjunto de recursos de tempo.
  5. 5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que uma prioridade da medição intrafrequência.
  6. 6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que realizar (420) pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada compreende pelo menos um dentre:
    não realizar a medição de prioridade mais baixa em um recurso de tempo de sobreposição; e escalonar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre
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    3/9 as medições intrafrequência e interfrequência.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a medição interfrequência compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário operando sob a estrutura de quadro flexível.
  8. 8. Dispositivo sem fio (110) capaz de realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo, em que pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível, o dispositivo sem fio caracterizado pelo fato de que compreende um conjunto de circuitos de processamento (620) operável para:
    obter o primeiro conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio intrafrequência;
    obter o segundo conjunto de recursos de tempo associado à medição de rádio interfrequência;
    determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada.
  9. 9. Dispositivo sem fio, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que o conjunto de circuitos de processamento é adicionalmente operável para realizar pelo menos um dentre:
    enviar, para outro dispositivo sem fio (110) ou um nó de rede (120), um
    Petição 870190060795, de 28/06/2019, pág. 69/83 resultado de pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência; e indicar, para outro dispositivo sem fio (110) ou nó de rede (120), se o dispositivo sem fio usará gaps de medição para realizar a medição de rádio interfrequência.
  10. 10. Dispositivo sem fio, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 ou 9, caracterizado pelo fato de que o segundo conjunto de recursos de tempo inclui gaps de medição; e pelo menos um dentre o primeiro conjunto de recursos de tempo e o segundo conjunto de recursos de tempo está associado a uma configuração de temporização de medição (DMTC) de sinal de referência de descoberta (DRS) ou a uma configuração de temporização de medição (RMTC) de indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI).
  11. 11. Dispositivo sem fio, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 10, caracterizado pelo fato de que o conjunto de circuitos de processamento é operável para realizar pelo menos um dentre:
    determinar a prioridade pela determinação de uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite, e determinar uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for maior ou igual ao limite; e determinar a prioridade por:
    usar uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição intrafrequência e a medição interfrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser, pelo menos
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    5/9 parcialmente, ao primeiro conjunto de recursos de tempo.
  12. 12. Dispositivo sem fio, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 11, caracterizado pelo fato de que a prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que uma prioridade da medição intrafrequência.
  13. 13. Dispositivo sem fio, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 12, caracterizado pelo fato de que o conjunto de circuitos de processamento é operável para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência usando a prioridade determinada por:
    não realizar a medição de prioridade mais baixa em um recurso de tempo de sobreposição; ou escalonar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência.
  14. 14. Dispositivo sem fio, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a medição interfrequência compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário operando sob a estrutura de quadro flexível.
  15. 15. Método em um nó de rede, o nó de rede capaz de operar em uma rede com um dispositivo sem fio operável para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo, em que pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível, o método caracterizado pelo fato de que compreende:
    determinar (514) uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o
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    6/9 primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar (516) uma configuração de medição usando a prioridade determinada.
  16. 16. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente obter (512) uma habilidade do dispositivo sem fio para realizar a medição de rádio interfrequência com ou sem gaps de medição.
  17. 17. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 ou 16, caracterizado pelo fato de que determinar (514) a prioridade compreende pelo menos um dentre:
    determinar uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite, e determinar uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for maior ou igual ao limite;
    usar uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição intrafrequência e a medição interfrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo, e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser, pelo menos parcialmente, ao primeiro conjunto de recursos de tempo.
  18. 18. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 17, caracterizado pelo fato de que a prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que uma prioridade da medição intrafrequência.
  19. 19. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 18, caracterizado pelo fato de que pelo menos um dentre o primeiro conjunto de recursos de tempo e o segundo conjunto de recursos de tempo está associado a uma configuração de temporização de medição (DMTC) de sinal de referência de
    Petição 870190060795, de 28/06/2019, pág. 72/83
    Ί!9 descoberta (DRS) ou a uma configuração de temporização de medição (RMTC) de indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI); e em que realizar (516) a configuração de medição compreende pelo menos uma dentre:
    adaptar pelo menos uma das DMTC ou RMTC com base na prioridade determinada; e escalonar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência.
  20. 20. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que a medição interfrequência compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário operando sob a estrutura de quadro flexível.
  21. 21. Nó de rede (120) capaz de operar em uma rede com um dispositivo sem fio (110) operável para realizar pelo menos uma medição de rádio intrafrequência em pelo menos uma frequência de portadora fl em um primeiro conjunto de recursos de tempo e pelo menos uma medição de rádio interfrequência em pelo menos uma frequência de portadora f2 em um segundo conjunto de recursos de tempo, em que pelo menos uma dentre fl e f2 está operando sob uma estrutura de quadro flexível, o nó de rede caracterizado pelo fato de que compreende conjunto de circuitos de processamento (720) operável para:
    determinar uma prioridade da medição interfrequência em relação à medição intrafrequência com base em uma quantidade de sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo; e realizar uma configuração de medição usando a prioridade determinada.
  22. 22. Nó de rede, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo
    Petição 870190060795, de 28/06/2019, pág. 73/83
    8/9 fato de que o conjunto de circuitos de processamento é operável adicionalmente para realizar pelo menos uma dentre:
    obter uma habilidade do dispositivo sem fio para realizar a medição de rádio interfrequência com ou sem gaps de medição;
    determinar a prioridade determinando-se uma primeira prioridade quando a quantidade de sobreposição estiver abaixo de um limite, e determinando-se uma segunda prioridade quando a quantidade de sobreposição for maior ou igual ao limite;
    determinar a prioridade utilizando uma primeira função para determinar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre a medição intrafrequência e a medição interfrequência quando não houver sobreposição entre o primeiro e o segundo conjuntos de recursos de tempo, e usar uma segunda função para determinar a quantidade de tempo quando o segundo conjunto de recursos de tempo se sobrepuser, pelo menos parcialmente, ao primeiro conjunto de recursos de tempo.
  23. 23. Nó de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 21 ou 22, caracterizado pelo fato de que a prioridade determinada da medição interfrequência é menor do que a prioridade da medição intrafrequência.
  24. 24. Nó de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 21 a 23, caracterizado pelo fato de que pelo menos um dentre o primeiro conjunto de recursos de tempo e o segundo conjunto de recursos de tempo está associado a uma configuração de temporização de medição (DMTC) de sinal de referência de descoberta (DRS) ou a uma configuração de temporização de medição (RMTC) de indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI); e em que o conjunto de circuitos de processamento é operável para realizar a configuração de medição realizando pelo menos um de:
    adaptar pelo menos uma dentre a DMTC ou a RMTC com base na prioridade
    Petição 870190060795, de 28/06/2019, pág. 74/83
    9/9 determinada; e escalonar uma quantidade de tempo para realizar pelo menos uma dentre as medições intrafrequência e interfrequência.
  25. 25. Nó de rede, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que a medição interfrequência compreende uma medição que é realizada em um gap de medição ou uma medição com base em ocasiões de DMTC ou RMTC em um componente de portadora secundário operando sob a estrutura de quadro flexível.
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