BR112019013179A2 - aparelho terminal, aparelho de estação-base e método de comunicação - Google Patents

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Tsuboi Hidekazu
Takahashi Hiroki
Yokomakura Kazunari
Yamada Shohei
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Fg innovation co ltd
Sharp Kk
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Abstract

a presente invenção refere-se a um aparelho terminal que inclui uma unidade de medição configurada para medir uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte de uma pluralidade de sinais de referência e uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e uma unidade de processamento configurada para acionar um relatório quando a primeira qualidade de enlace de rádio e a segunda qualidade de enlace de rádio satisfizerem uma condição predeterminada.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para '’APARELHO TERMINAL, APARELHO DE ESTAÇÃO-BASE E MÉTODO DE COMUNICAÇÃO.
CAMPO DA TÉCNICA [001] A presente invenção refere-se a um aparelho terminal, a um aparelho de estação-base e a um método de comunicação.
[002] Este pedido reivindica a prioridade com base na patente n°JP 2016-255321, depositada em 28 de dezembro de 2016, cujo conteúdo está aqui incorporado por referência.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO [003] O Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP - Third Generation Partnership Project) está atualmente trabalhando em estudos técnicos e formulação padrão para Evolução de Longo Prazo (LTE - “Long Term Evolution”)- Tecnologia Advanced Pro e New Radio (NR) como esquemas de acesso por rádio e tecnologias de rede sem fio para sistemas celulares de quinta geração (NPL1).
[004] O sistema celular de quinta geração requer três cenários previstos para os serviços: Banda Larga Móvel melhorada (eMBB Mobile BroadBand) que realiza a transmissão de alta capacidade em alta velocidade, Comunicação Ultraconfiável e de Baixa Latência (URLLC - Ultra-Reliable and Low Latency Communication) que realiza a comunicação maciça tipo máquina (mMTC - massive Machine Type Communication) e permite que um grande número de dispositivos tipo máquina sejam conectados em um sistema como a Internet das Coisas (loT - Internet of Things).
[005] Quanto à NR, estudos técnicos estão em andamento para a Múltipla Saída-Múltipla Entrada maciça (MIMO - Multiple-INput Multiple Output) que utiliza um grande número de elementos de antena em altas frequências para garantir cobertura com um ganho de formação de feixes (NPL2, NPL 3, e NPL 4).
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LISTA DE REFERÊNCIAS
Literatura de não patente [006] NPL 1: RP-161214, NTT DOCOMO, Revision of SI: Study on New Radio Access Technology, junho de 2016 [007] NPL 2: R1 -162883 Nokia, Alcatel-Lucent ShanghaiBell, April Basic Principles for the 5 G New Radio Access technology, Abril 2016 [008] NPL 3: R1-162380, Intel Corporation, Overview of antenna technology for new radio interface, Abril 2016 [009] NPL 4: R1-163215, Ericsson, Overview of NR, Abril 2016 SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Problema técnico [0010] Um aspecto da presente invenção fornece um aparelho terminal capaz de se comunicar eficientemente com um aparelho de estação-base aparelho, um aparelho de estação-base que se comunica com o aparelho terminal, um método de comunicação usado para o aparelho terminal, e um método de comunicação usado para o aparelho de estação-base. Por exemplo, os métodos de comunicação usados para o aparelho terminal e o aparelho da estação-base podem incluir um método de transmissão de enlace ascendente, um método de modulação, e/ou um método de codificação para obter comunicações eficientes, reduzindo a complexidade e a interferência entre as células e/ou entre os aparelhos terminais.
Solução do problema [0011] (1) De acordo com alguns aspectos da presente invenção, são fornecidas as seguintes medidas. Ou seja, um primeiro aspecto da presente invenção é um aparelho terminal que inclui: uma unidade de medição configurada para medir uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte de uma pluralidade de sinais de referência e uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência em uma
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3/49 determinada célula servidora; e uma unidade de processamento configurada para acionar um relatório em um caso no qual a primeira qualidade de enlace de rádio e a segunda qualidade de enlace de rádio satisfazem uma condição predeterminada.
[0012] (2) Um segundo aspecto da presente invenção é um aparelho de estação-base que inclui: um transmissor configurado para transmitir uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e um receptor configurado para receber um preâmbulo de acesso aleatório através de um procedimento de acesso aleatório acionado pelo aparelho terminal em um caso no qual uma condição predeterminada é satisfeita por uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência e por uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência.
[0013] (3) Um terceiro aspecto da presente invenção é um método de comunicação usado para um aparelho terminal, sendo que o método de comunicação inclui as etapas de: medira primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte de uma pluralidade de sinais de referência e a segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e acionar um relatório em um caso no qual a primeira qualidade de enlace de rádio e a segunda qualidade de enlace de rádio satisfazem uma condição predeterminada.
[0014] (4) Um quarto aspecto da presente invenção é um método de comunicação usado para um aparelho de estação-base, sendo que o método de comunicação inclui as etapas de: transmitir uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e receber um preâmbulo de acesso aleatório através de um procedimento de acesso aleatório acionado por um aparelho terminal em um caso no qual uma condição predeterminada é satisfeita por uma primeira qualidade de
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4/49 enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência e por uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência.
Efeitos vantajosos da invenção [0015] De acordo com um aspecto da presente invenção, um aparelho terminal e um aparelho de estação-base podem se comunicar eficientemente um com o outro e/ou de uma maneira menos complexa. BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0016] A Figura 1 é um diagrama conceituai de um sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção. [0017] A Figura 2 é um diagrama ilustrando uma configuração esquemática de um intervalo (slot) de enlace descendente, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0018] A Figura 3 é um diagrama que ilustra a relação entre um subquadro, um intervalo e um mini-intervalo em um domínio de tempo, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0019] A Figura 4 é um diagrama que ilustra um exemplo de um intervalo ou de um subquadro, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0020] A Figura 5 é um diagrama que ilustra um exemplo de formação de feixes, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0021] A Figura 6 é um diagrama que ilustra um conceito no qual uma pluralidade de sinais de referência aos quais se aplica um feixe de transmissão são transmitidos em uma célula ou uma pluralidade de células, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0022] A Figura 7 é um fluxograma que ilustra um exemplo de monitoramento de enlace de rádio por um aparelho terminal 1, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0023] A Figura 8 é um diagrama de blocos esquemático que ilustra uma configuração do aparelho terminal 1, de acordo com uma
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5/49 modalidade da presente modalidade.
[0024] A Figura 9 é um diagrama de blocos esquemático que ilustra uma configuração de um aparelho de estação-base 3, de acordo com uma modalidade da presente modalidade.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES [0025] A seguir, serão descritas modalidades da presente invenção. [0026] LTE (e LTE Advanced Pro) e NR podem ser definidas como diferentes tecnologias de acesso por rádio (RATs - Radio Access Technologies). A NR pode ser definida como uma tecnologia incluída na LTE. A presente modalidade pode ser aplicada às tecnologias NR, LTE e a outras RATs. Os termos associados à LTE são usados na descrição a seguir. Entretanto, a presente invenção pode ser aplicada a outras tecnologias com o uso de outros termos.
[0027] A Figura 1 é um diagrama conceituai de um sistema de radiocomunicação, de acordo com a presente modalidade. Na Figura 1, o sistema de radiocomunicação inclui um aparelho terminal 1A, um aparelho terminal 1B e um aparelho de estação-base 3. O aparelho terminal 1A e o aparelho terminal 1B também são coletivamente chamados de aparelho terminal 1.
[0028] O aparelho terminal 1 pode também ser chamado de um dispositivo de estação móvel, equipamento de usuário (UE - User Equipment), um terminal de comunicação, um dispositivo móvel, um terminal e uma estação móvel (MS - Mobile Station). O aparelho de estação-base 3 pode também ser chamado de aparelho de estação rádio-base, estação-base, estação rádio-base, estação fixa, um Nó B (NB), um Nó B evoluído (eNB), um Nó B NR (NR NB), Nó B de próxima geração (gNB), uma estação-base transceptora (BTS - Base Transceiver Station) e uma Estação-base (BS). O aparelho de estaçãobase 3 pode incluir um aparelho de rede de núcleo. Além disso, o aparelho de estação-base 3 pode incluir um ou mais pontos de recepção
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6/49 de transmissão 4 (TRPs - Transmission Reception Points). Ao menos algumas das funções/processos do aparelho de estação-base 3 descritas abaixo podem ser funções/processos para cada um dos pontos de recepção de transmissão 4 no aparelho de estação-base 3. O aparelho de estação-base 3 pode configurar uma cobertura (área comunicável), controlada pelo aparelho de estação-base 3, para ter uma ou mais células para servir o aparelho terminal 1. O aparelho de estação-base 3 pode também configurar uma cobertura (área comunicável), controlada por um ou mais pontos de recepção de transmissão 4, para ter uma ou mais células para servir o aparelho terminal 1. O aparelho de estação-base 3 também pode dividir uma célula em múltiplas áreas de cobertura para servir o aparelho terminal 1 em cada uma das áreas de cobertura. Aqui, uma área de cobertura pode ser identificada com base em um índice de feixe usado para formação de feixes ou um índice de pré-codificação. [0029] A área de comunicação coberta pelo aparelho de estaçãobase 3 pode ter tamanho e formato diferentes para cada frequência. Além disso, a área coberta pode ser diferente para cada frequência. Uma rede de rádio, na qual células com diferentes tipos de aparelhos de estação-base 3 e diferentes raios de célula coexistem na mesma frequência ou em frequências diferentes para formar um sistema de comunicação único, é chamada de rede heterogênea.
[0030] Um enlace de radiocomunicação a partir do aparelho de estação-base 3 até o aparelho terminal 1 é chamado de enlace descendente. Um enlace de radiocomunicação a partir do aparelho terminal 1 até o aparelho de estação-base 3 é chamado de enlace ascendente. Um enlace de radiocomunicação a partir do aparelho terminal 1 até outro aparelho terminal 1 é chamado de enlace lateral.
[0031] Na Figura 1, em uma radiocomunicação entre o aparelho terminal 1 e o aparelho de estação-base 3, e/ou uma radiocomunicação entre o aparelho terminal 1 e outro aparelho
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7/49 terminal 1, pode ser usada multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) incluindo um prefixo cíclico (CP - Cyclic Prefix), multiplexação por divisão de frequência de portadora única (SC-FDM - Single-Carrier Frequency Division Multiplexing), OFDM de propagação de transformada discreta de Fourier (DFT-S-OFDM - Discrete Fourier Transform Spread) ou multiplexação por divisão de código de multiportadora (MC-CDM).
[0032] Além disso, na Figura 1, na radiocomunicação entre o aparelho terminal 1 e o aparelho de estação-base 3 e/ou na radiocomunicação entre o aparelho terminal 1 e outro aparelho terminal 1, podem ser usadas multiportadora filtrada universal (UFMC Universal-Filtered Multi-Carrier), OFDM filtrada (F-OFDM - Filtered OFDM), OFDM com janela (Windowed OFDM), ou multiportadora com banco de filtros (FBMC - Filter-Bank Multi-Carrier).
[0033] Deve-se observar que a presente modalidade será descrita com o uso de símbolo OFDM com a suposição de que um esquema de transmissão é OFDM, sendo também incluído o uso de qualquer outro esquema de transmissão em um aspecto da presente invenção. Por exemplo, o símbolo OFDM na presente modalidade pode ser símbolos SC-FDM (que podem também ser chamados de símbolos de acesso múltiplo por divisão de frequência de portadora única (SC-FDMA - SingleCarrier Frequency Division Multiple Access”)).
[0034] Além disso, na Figura 1, na radiocomunicação entre o aparelho terminal 1 e o aparelho de estação-base 3 e/ou na radiocomunicação entre o aparelho terminal 1 e outro aparelho terminal 1, o CP não pode ser usado, ou o esquema de transmissão acima descrito com adição de zeros pode ser usado em vez do CP. Além disso, o CP ou a adição de zeros pode ser adicionado tanto para frente como para trás.
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8/49 [0035] De acordo com a presente modalidade, uma ou mais células servidoras são configuradas para o aparelho terminal 1. Uma pluralidade de células servidoras configuradas inclui uma célula primária e ao menos uma da pluralidade de células secundárias. A célula primária é uma célula servidora na qual foi executado um procedimento de estabelecimento de conexão inicial, uma célula servidora na qual foi iniciado um procedimento de restabelecimento da conexão, ou uma célula indicada como uma célula primária durante um procedimento de handover (transferência entre células). Uma ou mais células secundárias podem ser configuradas em um ponto no tempo quando uma conexão de controle de recursos de rádio (RRC - Radio Resource Control) for estabelecida.
[0036] A divisão de tempo duplex (TDD) e/ou a divisão de frequência duplex (FDD) podem ser aplicadas ao sistema de radiocomunicação, de acordo com a presente modalidade. O esquema de divisão de tempo duplex (TDD - Time Division Duplex) ou o esquema de divisão de frequência duplex (FDD - Frequency Division Duplex) pode ser aplicado a todas as múltiplas células. As células às quais é aplicado o esquema TDD e as células às quais é aplicado o esquema FDD podem ser agregadas.
[0037] Uma portadora correspondente a uma célula servidora no enlace descendente é chamada de portadora componente de enlace descendente (ou portadora de enlace descendente). Uma portadora correspondente a uma célula servidora no enlace ascendente é chamada de portadora componente de enlace ascendente (ou portadora de enlace ascendente). Uma portadora correspondente a uma célula servidora no enlace lateral é chamada de portadora componente de enlace lateral (ou portadora de enlace lateral). A portadora componente de enlace descendente, a portadora componente de enlace ascendente e/ou a portadora componente de enlace lateral são coletivamente chamadas de portadora componente
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9/49 (ou portadora).
[0038] Serão descritos a seguir os canais físicos e os sinais físicos de acordo com a presente modalidade. Deve-se observar que os canais físicos de enlace descendente e/ou os sinais físicos de enlace descendente podem ser chamados coletivamente chamados de sinais de enlace descendente. Os canais físicos de enlace ascendente e/ou os sinais físicos de enlace ascendente podem ser coletivamente chamados de sinais de enlace ascendente. Os canais físicos de enlace descendente e/ou os canais físicos de enlace ascendente podem ser coletivamente chamados de um canal físico. Os sinais físicos de enlace descendente e/ou os sinais físicos de enlace ascendente podem ser coletivamente chamados de sinais físicos.
[0039] Na Figura 1, os canais físicos a seguir são usados para radiocomunicação entre o aparelho terminal 1 e o aparelho de estaçãobase 3. Os canais físicos são usados para transmitir informações emitidas a partir de uma camada mais alta.
- Canal físico de difusão (PBCH - Physical Broadcast Channel)
- Canal físico de controle (PCCH - Physical Control Channel)
- Canal físico compartilhado (PSCH - Physical Shared Channel)
- Canal físico de acesso aleatório (PRACH - Physical Random Access Channel) [0040] O PBCH é usado para que o aparelho de estaçâo-base 3 faça a difusão de um bloco de informações essencial, como o bloco de informações mestre (MIB - Master Information Block) e o bloco de informações essenciais (EIB - Essential Information Block), que inclui informações essenciais necessárias ao aparelho terminal 1. Aqui, um ou mais blocos de informações essenciais podem ser transmitidos sob a forma de uma mensagem de informações essenciais. Por exemplo, o bloco de informações essenciais pode incluir informações (por exemplo, informações sobre a localização em um superquadro que inclui quadros
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10/49 múltiplos) indicando uma parte ou a totalidade do número de quadro (Número de quadro do sistema (SFN System Frame Number)). Por exemplo, um quadro de rádio (10 ms) inclui 10 subquadros (1 ms), e é identificado por um número de quadro. O número de quadro é envolvido por 1024. Além disso, em um caso no qual blocos de informações essenciais diferentes são transmitidos nas respectivas áreas dentro da céiuia, cada bloco de informações essenciais pode incluir informações para identificar a área correspondente (por exemplo, informações do identificador sobre um feixe de transmissão da estação-base que constitui a área). Aqui, as informações do identificador sobre o feixe de transmissão da estação-base podem ser indicadas com o uso do índice do feixe de transmissão da estação-base (pré-codificação). Quando blocos de informações essenciais diferentes (mensagens de informações essenciais) forem transmitidos nas respectivas áreas dentro da célula, as informações para identificar a posição em um quadro no tempo (um número de subquadro que inclui o bloco de informações essenciais (mensagem de informações essenciais), por exemplo) podem ser incluídas. Dessa forma, as informações podem ser incluídas para determinar cada um dos números de subquadro para transmissão dos respectivos blocos de informações essenciais (mensagens de informações essenciais) com o uso de índices de feixes de transmissão de estação-base diferentes. Além disso, as informações essenciais podem incluir informações necessárias para conexão à célula ou para mobilidade. [0041] O PCCH é usado para transmitir informações de controle de enlace ascendente (UCI - Uplink Control Information) em um caso de radiocomunicação por enlace ascendente (radiocomunicação a partir do aparelho terminal 1 até o aparelho de estação-base 3). Aqui, as informações de controle de enlace ascendente podem incluir informações de estado de canal (CSI - Channel State Information) usadas para indicar um estado do canal de enlace descendente. As
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11/49 informações de controle de enlace ascendente podem incluir uma solicitação de agendamento (SR - Scheduling Request) usada para solicitar um recurso de UL-SCH (Uplink Shared Channel - canal compartilhado de enlace ascendente). As informações de controle de enlace ascendente podem incluir uma confirmação de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ-ACK - Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowiedgment). A HARQ-ACK indicada pode ser uma HARQ-ACK para dados de enlace descendente (bloco de transporte, unidade de dados do protocolo de controle de acesso a mídias (MAC PDU - Medium Access Control Protocol Data Unit), canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH - Downlink-Shared Channel)).
[0042] O PCCH é usado para transmitir informações de controle de enlace descendente (DCI) em um caso de radiocomunicação por enlace ascendente (radiocomunicação a partir do aparelho de estação-base 3 até o aparelho terminal 1). Aqui, uma ou mais DCIs (que podem ser chamadas de formatos DCI) são definidas para permitir a transmissão das informações de controle de enlace descendente. Em outras palavras, um campo para as informações de controle de enlace descendente é definido como DCI e é mapeado em bits de informação.
[0043] Por exemplo, a DCI pode ser definida para incluir informações que indiquem se um sinal incluído em um PSCH agendado corresponde a uma radiocomunicação de enlace descendente ou a uma radiocomunicação de enlace ascendente.
[0044] Por exemplo, a DCI pode ser definida para incluir informações que indiquem um período de transmissão de enlace descendente incluído no PSCH agendado.
[0045] Por exemplo, a DCI pode ser definida para incluir informações que indiquem um período de transmissão de enlace ascendente incluído no PSCH agendado.
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12/49 [0046] Por exemplo, a DCI pode ser definida para incluir informações que indiquem uma temporizaçâo para transmissão da HARQ-ACK que diz respeito a um PSCH agendado (por exemplo, o número de símbolos desde o último símbolo incluído no PSCH até o símbolo para transmissão da HARQ-ACK).
[0047] Por exemplo, a DCI pode ser definida para incluir informações que indiquem um período de transmissão de enlace descendente, um gap, e um período de transmissão de enlace ascendente incluído em um PSCH agendado.
[0048] Por exemplo, a DCI pode ser definida para ser usada no agendamento de um PSCH de radiocomunicação de enlace descendente em uma célula (transmissão de um bloco de transporte de enlace descendente).
[0049] Por exemplo, a DCI pode ser definida para ser usada no agendamento de um PSCH de radiocomunicação de enlace ascendente em uma célula (transmissão de um bloco de transporte de enlace ascendente).
[0050] Aqui, a DCI inclui informações relacionadas ao agendamento do PSCH em um caso no qual o PSCH inclui o enlace ascendente ou o enlace descendente. Aqui, a DCI para o enlace descendente também é chamada de concessão de enlace descendente, ou atribuição de enlace descendente. Aqui, a DCI para o enlace ascendente também é chamada de concessão de enlace ascendente ou atribuição de enlace ascendente.
[0051] O PSCH é usado para transmitir dados de enlace ascendente (canal compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH Uplink Shared Channel)) ou dados de enlace descendente (canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH - Downlink Shared Channel)) a partir do controle de acesso a mídias (MAC - Medium Access Control”). Além disso, para o enlace descendente, o PSCH é
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13/49 usado para transmitir informações do sistema (SI), resposta de acesso aleatório (PAR - Random Access Response), e similares. Além disso, o PSCH pode ser usado para transmitir o HARQ-ACK e/ou a CSI juntamente com os dados de enlace ascendente. Adicionalmente, o PSCH pode ser usado para transmitir apenas a CSI ou apenas HARQACK e CSI. Em outras palavras, o PSCH pode ser usado para transmitir apenas a UCI.
[0052] Aqui, o aparelho de estação-base 3 e o aparelho terminal 1 trocam (transmitem e/ou recebem) sinais um com o outro em suas respectivas camadas mais altas. Por exemplo, o aparelho de estaçãobase 3 e o aparelho terminal 1 podem transmitir e receber sinalização de controle de recurso de rádio (RRC - Radio Resource Control) (também chamada de mensagem de RRC ou informações de RRC) na camada RRC, respectívamente. O aparelho de estação-base 3 e o aparelho terminal 1 podem transmitir e receber um elemento de controle do controle de acesso a mídias (MAC - Medium Access Control”) em uma camada MAC, respectivamente. Aqui, a sinalização de RRC e/ou o elemento de controle de MAC são também chamados de sinalização de camada mais alta. Essa camada mais alta significa uma camada mais alta em relação a uma camada física e, dessa forma, pode incluir uma ou mais dentre uma camada MAC, uma camada RRC, uma camada RLC, uma camada PDCP, uma camada NAS e similares. Por exemplo, uma camada mais alta em processamento em uma camada MAC pode incluir uma ou mais dentre uma camada RRC, uma camada RLC, uma camada PDCP, uma camada NAS, e similares.
[0053] O PSCH pode ser usado também para transmitir a sinalização de RRC e o elemento de controle de MAC. Aqui, a sinalização de RRC transmitida a partir do aparelho de estação-base 3 pode ser uma sinalização comum a múltiplos aparelhos terminais 1 em uma célula. A sinalização de RRC transmitida a partir do aparelho
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14/49 de estação-base 3 pode ser uma sinalização dedicada a um determinado aparelho terminal 1 (também chamada de sinalização dedicada). Em outras palavras, as informações específicas do aparelho terminal (UE-específica) podem ser transmitidas através de sinalização dedicada ao determinado aparelho terminal 1. O PSCH pode ser usado para transmitir os recursos do UE no enlace ascendente.
[0054] Embora as designações PCCH e PSCH sejam comumente usadas tanto para o enlace descendente como para o enlace ascendente, e diferentes canais podem ser definidos para o enlace descendente e para o enlace ascendente. Por exemplo, um canal compartilhado de enlace descendente pode ser chamado de canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH - Physical Downlink Shared CHannel). Por exemplo, um canal compartilhado de enlace ascendente pode ser chamado de canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH Physical Uplink Shared CHannel). Um canal de controle de enlace descendente pode ser chamado de canal físico de controle de enlace descendente (PDCCH - Physical Downlink Control Channel). Um canal de controle de enlace ascendente pode ser chamado de canal físico de controle de enlace ascendente (PUCCH - Physical Uplink Control CHannel).
[0055] O PRACH pode usado para transmitir um preâmbulo de acesso aleatório. O PRACH é usado para indicar o procedimento de estabelecimento de conexão inicial, o procedimento de transferência entre células (handover), o procedimento de restabelecimento da conexão, sincronização (ajuste de temporização) para a transmissão de enlace ascendente e uma solicitação de um recurso PUSCH de enlace ascendente (UL--SCH).
[0056] Na Figura 1, sinais físicos de enlace descendente citados a seguir são usados para radiocomunicação de enlace descendente.
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Aqui, os sinais físicos de enlace descendente não são usados para transmitiras informações emitidas a partir das camadas mais altas, mas são usados pela camada física.
-Sinal de sincronização (SS)
- Sinal de referência (RS) [0057] O sinal de sincronização é usado para que o aparelho terminal 1 execute sincronização no domínio da frequência e no domínio do tempo no enlace descendente. O sinal de sincronização pode incluir um sinal de sincronização primário (PSS - Primary Synchronization Signal) e um sinal de sincronização secundário (SSS - Second Synchronization Signal). O sinal de sincronização pode ser usado no terminal 1 para identificar um identificador de célula (cell ID - cell IDentifier). O sinal de sincronização pode também ser usado para selecionar/identificar/determinar um feixe de transmissão de estaçãobase a ser usado pelo aparelho de estação-base 3 para formação de feixes de enlace descendente e/ou um feixe de recepção de terminal a ser usado pelo aparelho terminal 1. Em outras palavras, o sinal de sincronização pode ser usado para permitir que o aparelho terminal 1 selecione/identifique/determine o índice do feixe de transmissão da estação-base aplicado ao sinal de enlace descendente pelo aparelho de estação-base 3.
[0058] O sinal de referência de enlace descendente (deste ponto em diante também chamado simplesmente de um sinal de referência na presente modalidade) pode ser classificado em uma pluralidade de sinais de referência com base em aplicações e similares. Por exemplo, um ou mais dos seguintes sinais de referência podem ser usados para o sinal de referência.
-Sinal de referência de demodulação (DMRS - Demodulation Reference Signal)
-Sinal de referência de informações de estado de canal (CSIPetição 870190058724, de 25/06/2019, pág. 32/80
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RS - Channel State Information - Reference Signal)
-Sinal de referência de rastreamento de fase (PTRS Phase Tracking Reference Signal)
- Sinal de referência de mobilidade (MRS ··· Mobility Reference Signal) [0059] O DMRS pode ser usado para a compensação de canal no momento da demodulação do sinal modulado recebido. DMRS para demodular PSCH, DMRS para demodular PCCH e/ou DMRS para demodular PBCH podem ser coletivamente chamados de DMRS, ou podem ser definidos individualmente.
[0060] CSI-RS pode ser usado para medição de estado de canal. O PTRS pode ser usado para rastreamento de fase com base em um movimento do terminal e similares. O MRS pode ser usado para medir a qualidade de recepção de múltiplos aparelhos de estação-base para transferências entre células.
[0061 ] Um sinal de referência para compensar o ruído de fase pode também ser definido como o sinal de referência.
[0062] Entretanto, as funções de ao menos alguns da pluralidade de sinais de referência podem ser fornecidas a outros sinais de referência.
[0063] Ao menos um da pluralidade de sinais de referência descritos acima ou dos outros sinais de referência pode ser definido como um sinal de referência específico de célula (CRS - Cell-specific reference signal) configurado individualmente para uma célula, um sinal de referência específico de feixe (BRS - Beam-specific reference signal) para cada feixe de transmissão usado pelo aparelho de estação-base 3 ou pelo ponto de recepção de transmissão 4, e/ou um sinal de referência específico de UE (URS - UE-specific reference signal) configurado individualmente para o aparelho terminal 1.
[0064] Além disso, ao menos um dos sinais de referência pode ser
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17/49 usado em uma numerologia para um parâmetro de rádio, espaçamento entre subportadoras, ou similares, ou pode ser usado para sincronização fina suficiente para alcançar a sincronização de janela FFT.
[0065] Ao menos um dos sinais de referência pode ser usado para medição de recursos de rádio (RRM - Radio Resource Measurement). Ao menos um dos sinais de referência pode ser usado para gerenciamento de feixe.
[0066] Um sinal de sincronização pode ser usado para ao menos um dos sinais de referência.
[0067] O subquadro será descrito a seguir. O subquadro na modalidade pode também ser chamado de uma unidade de recurso, um quadro de rádio, um período de tempo, ou um intervalo de tempo. [0068] A Figura 2 é um diagrama ilustrando uma configuração esquemática de um intervalo de enlace descendente de acordo com a presente modalidade. Cada um dos quadros de rádio tem 10 ms de comprimento. Cada um dos quadros de rádio é constituído por 10 subquadros e X intervalos. Em outras palavras, cada subquadro tem um comprimento de 1 ms. O comprimento de cada um dos intervalos é definido pelo espaçamento entre subportadoras. Por exemplo, em um caso de Prefixo Cíclico Normal (NCP - Normal Cyclic Prefix) com o espaçamento entre subportadoras de símbolos de OFDM sendo de 15 kHz, X é 7 ou 14, correspondendo especificamente a 0,5 ms ou 1 ms. Além disso, em um caso no qual o espaçamento entre subportadoras é de 60 kHz, X é 7 ou 14, respectivamente, correspondendo a 0,125 ms ou 0,25 ms. A Figura 2 ilustra um exemplo de um caso onde X é 7. Deve-se observar que o caso pode ser estendido de modo similar para um caso onde X é 14. O intervalo de enlace ascendente pode ser definido de modo similar e o intervalo de enlace descendente pode ser definido separadamente um do outro.
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18/49 [0069] O sinal ou o canal físico transmitido em cada um dos intervalos pode ser expresso por uma grade de recursos. A grade de recursos é definida por uma pluralidade de subportadoras e uma pluralidade de símbolos de OFDM. O número de subportadoras que constituem um intervalo depende de uma largura de banda de célula em cada um dentre um enlace ascendente e um enlace descendente. Cada elemento dentro da grade de recursos é chamado de elemento de recurso. O elemento de recurso pode ser identificado por um número de subportadora e o número de símbolo OFDM.
[0070] Um bloco de recursos é usado para expressar o mapeamento de um determinado canal físico de enlace descendente ou ascendente (como o PDSCH ou o PUSCH) para elementos de recurso. Para o bloco de recursos, sâo definidos um bloco de recursos virtuais e um bloco de recursos físicos. Um determinado canal físico de enlace ascendente é mapeado primeiro para um bloco de recursos virtuais. Depois disso, o bloco de recursos virtuais é mapeado para o bloco de recursos físicos. No caso do NCP com o número de símbolos X de OFDM incluído em um intervalo sendo 7, um bloco de recursos físicos é definido por sete símbolos de OFDM consecutivos no domínio do tempo e por 12 subportadoras consecutivas no domínio da frequência. Dessa forma, um bloco de recursos físicos inclui (7 x 12) elementos de recurso. No caso de CP estendido (ECP), um bloco de recursos físicos é definido por seis símbolos de OFDM consecutivos no domínio do tempo e por 12 subportadoras consecutivas no domínio da frequência. Dessa forma, um bloco de recursos físicos inclui (6 x 12) elementos de recurso. Neste caso, um bloco de recursos físicos corresponde a um intervalo no domínio do tempo e a 180 kHz no domínio da frequência. Os blocos de recursos físicos são numerados a partir de 0 (zero) no domínio da frequência.
[0071] Um subquadro, um intervalo e um mini-intervalo podem ser
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19/49 agora descritos. A Figura 3 é um diagrama que ilustra a relação entre um subquadro, um intervalo e um mini-intervalo em um domínio do tempo. Conforme ilustrado na figura, três tipos de unidades de tempo são definidos. O subquadro é 1 ms, independentemente do espaçamento entre subportadoras, ao passo que o intervalo inclui 7 ou 14 símbolos de OFDM e tem um comprimento de intervalo que depende do espaçamento entre subportadoras. Especificamente, em um caso no qual o espaçamento entre subportadoras é de 15 kHz, um subquadro único inclui 14 símbolos de OFDM. Dessa forma, no caso no qual o espaçamento entre subportadoras é Af (kHz), o comprimento de intervalo pode ser definido como 0,5/(Af/15) ms quando um único intervalo incluir sete símbolos de OFDM. Esse Af pode ser definido por espaçamento entre subportadoras (kHz). O comprimento do intervalo pode ser definido como 1 /(Af/15) ms no caso no qual um único Intervalo inclui sete símbolos de OFDM. Esse Af pode ser definido por espaçamento entre subportadoras (kHz). Além disso, o comprimento de intervalo pode ser definido como X/14/(Af/15) ms, onde X é o número de símbolos de OFDM em um intervalo.
[0072] O mini-intervalo (que pode ser chamado de subespaçamento) é uma unidade de tempo que inclui símbolos de OFDM em que o número é menor que o número de símbolos de OFDM incluídos no intervalo. A figura ilustra um exemplo de um caso no qual o mini-intervalo é constituído de 2 símbolos de OFDM. Os símbolos de OFDM no mini-intervalo e os símbolos de OFDM no intervalo podem corresponder em termos de temporização. Deve-se observar que um intervalo ou mini-intervalo pode ser a unidade mínima de agendamento. [0073] A Figura 4 ilustra um exemplo de um intervalo ou de um subquadro. Aqui, é ilustrado o exemplo de um caso no qual o comprimento do intervalo é de 0,5 ms, com o intervalo entre subportadoras sendo de 15 kHz. Na Figura, D representa o enlace descendente e U representa o enlace ascendente. Conforme ilustrado
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20/49 na figura, durante um determinado intervalo de tempo (por exemplo, o intervalo de tempo mínimo a ser alocado a um LJE no sistema), o subquadro pode incluir um ou mais dos seguintes:
- uma parte de enlace descendente (duração);
- um gap; e
- uma parte de enlace ascendente (duração).
[0074] A parte (a) da Figura 4 ilustra um exemplo no qual todo o subquadro é usado para a transmissão de enlace descendente durante um determinado intervalo de tempo (por exemplo, uma unidade de recurso de tempo mínimo que pode ser alocada para um UE, que também pode ser chamada de uma unidade de tempo. Além disso, uma combinação de uma pluralidade de unidades de recurso de tempo mínimo pode ser chamada de uma unidade de tempo). A parte (b) da Figura 4 ilustra um exemplo no qual um enlace ascendente é agendado através de um PCCH, por exemplo, com o uso do primeiro recurso de tempo, e um sinal de enlace ascendente é transmitido após um gap para um retardo de processamento do PCCH, um tempo para comutação de um enlace descendente para um enlace ascendente, e geração de um sinal de transmissão. A parte (c) da Figura 4 ilustra um exemplo no qual um PCCH de enlace ascendente e/ou um PSCH de enlace descendente são transmitidos com o uso do primeiro recurso de tempo, e um PSCH ou PCCH é transmitido após um gap para um retardo de processamento, um tempo para comutação de um enlace descendente para um enlace ascendente, e geração de um sinal de transmissão. Aqui, por exemplo, o sinal de enlace ascendente pode ser usado para transmitir HARQ-ACK e/ou CSI, ou seja, a UCI. A parte (d) da Figura 4 ilustra um exemplo no qual um PCCHG de enlace descendente e/ou um PSCH de enlace descendente são transmitidos com o uso do primeiro recurso de tempo, e um PSCH ou PCCH é transmitido após um gap para um retardo de processamento, um
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21/49 tempo para comutação de um enlace descendente para um enlace ascendente, e geração de um sinal de transmissão. Aqui, por exemplo, o sinal de enlace ascendente pode ser usado para transmitir os dados de enlace ascendente, ou seja, UL-SCH. A parte (e) da Figura 4 ilustra um exemplo no qual todo o subquadro é usado para transmissão de enlace ascendente (PSCH ou PCCH de enlace ascendente).
[0075] A parte de enlace descendente e a parte de enlace ascendente descritas acima podem ser constituídas de múltiplos símbolos de OFDM como é o caso da LTE.
[0076] Serão descritos a formação de feixes, o gerenciamento de feixes e/ou a construção de feixes, de acordo com modalidades da presente invenção.
[0077] A formação de feixes em um lado de transmissão (o aparelho de estação-base 3 em um caso de enlace descendente e o aparelho terminal 1 em um caso de enlace ascendente) é um método de controle de uma amplitude/fase analógica ou digital para cada um dentre uma pluralidade de elementos de antena de transmissão para transmitir um sinal com um alto ganho de antena de transmissão em uma direção desejada, e um padrão de campo relevante é chamado de feixe de transmissão. A formação de feixes em um lado de recepção (o aparelho terminal 1 em um caso de enlace descendente e o aparelho de estaçãobase 3 em um caso de enlace ascendente) é um processamento que envolve o controle de uma amplitude/fase analógica ou digital para cada um dentre uma pluralidade de elementos de antena de recepção para receber um sinal com um alto ganho de antena de transmissão em uma direção desejada, e um padrão de campo envolvido neste método é chamado de feixe de recepção. Gerenciamento de feixes pode ser uma operação realizada pelo aparelho de estaçâo-base 3 e/ou pelo aparelho terminal 1 para alinhamento direcional do feixe de transmissão e/ou do feixe de recepção e para obter um ganho de feixe.
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22/49 [0078] A Figura 5 ilustra um exemplo da formação de feixes. Uma pluralidade de elementos de antena é conectada a um transmissor único (unidade de transceptor (TXRU)) 50, e um feixe pode ser direcionado em uma direção desejada para que um sinal de transmissão com os elementos de antena 52 realize a transmissão com um deslocador de fase 51 de cada um dos elementos de antena para execução do controle de fase. Tipicamente, a TXRU 50 pode ser definida como uma porta de antena, e apenas a porta de antena pode ser definida no aparelho terminal
1. O direcionamento em uma direção desejada pode ser obtido pelo controle do deslocador de fase 51, de modo que o aparelho de estaçãobase 3 possa se comunicar com o aparelho terminal 1 utilizando um feixe com alto ganho.
[0079] A formação de feixes também pode ser chamada de virtualização, pré-codiflcação, multiplicação de peso e similares. Um sinal por si só transmitido com a formação de feixes pode ser simplesmente chamado de feixe de transmissão.
[0080] Na presente modalidade, um feixe de transmissão usado pelo aparelho terminal 1 na formação de feixes para a transmissão de enlace ascendente é chamado de feixe de transmissão de enlace ascendente (feixe UL Tx), e um feixe de recepção usado pelo aparelho de estação-base 3 na formação de feixes para recepção de enlace ascendente é chamado de feixe de recepção de enlace ascendente (feixe UL Rx). Um feixe de transmissão usado pelo aparelho de estaçãobase 3 na formação de feixes para transmissão de enlace descendente é chamado de feixe de transmissão de enlace descendente (feixe DL Tx), e um feixe de recepção usado pelo aparelho terminal 1 na formação de feixes para recepção de enlace descendente é chamado de feixe de recepção de enlace descendente (feixe DL Rx). Deve-se observar que o feixe de transmissão de enlace ascendente e o feixe de recepção de enlace ascendente podem ser coletivamente chamados de um feixe de
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23/49 enlace ascendente, e o feixe de transmissão de enlace descendente e o feixe de recepção de enlace descendente podem ser coletivamente chamados de feixe de enlace descendente. Deve-se observar também que o processamento executado pelo aparelho terminai 1 para formação de feixes de enlace ascendente pode ser chamado de processamento de feixe de transmissão de enlace ascendente ou précodificação de enlace ascendente, e o processamento executado pelo aparelho de estação-base 3 para formação de feixes de enlace ascendente pode ser chamado de processamento de feixe de recepção de enlace ascendente. Deve-se notar também que o processamento executado pelo aparelho terminal 1 para a formação de feixes de enlace descendente pode ser chamado de processamento de feixe de recepção de enlace descendente, e o processamento executado pelo aparelho de estação-base 3 para formação de feixes de enlace descendente pode ser chamado de processamento de feixe de transmissão de enlace descendente ou pré-codificação de enlace descendente.
[0081] O aparelho de estação-base 3 pode transmitir um sinal com o uso de uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace descendente com um único símbolo OFDM. Por exemplo, um elemento de antena do aparelho de estação-base 3 pode ser dividido em submatrizes, e a formação de feixes de enlace descendente pode ser executada de forma diferente entre as submatrizes. Uma antena polarizada pode ser usada e a formação de feixes de enlace descendente pode ser executada de forma diferente entre ondas polarizadas. De modo similar, o aparelho terminal 1 pode transmitir um sinal com o uso de uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace ascendente com um único símbolo OFDM.
[0082] Deve-se observar que na presente modalidade, o aparelho de estação-base 3 em uma célula que inclui o aparelho de estaçãobase 3 e/ou o ponto de recepção de transmissão 4 usa um feixe de
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24/49 transmissão de enlace descendente por comutação entre uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace descendente, mas uma célula pode ser individualmente formada para cada feixe de transmissão de enlace descendente.
[0083] O gerenciamento de feixe pode incluir as seguintes operações.
-Seleção de feixe
- Refinamento de feixe
- Recuperação de feixe [0084] Por exemplo, a seleção de feixe pode ser uma operação de seleção de um feixe em comunicação entre o aparelho de estaçãobase 3 e o aparelho terminal 1. O refinamento de feixe pode ser uma operação de seleção de um feixe com um ganho mais alto, ou uma operação de troca do feixe ótimo entre o aparelho de estação-base 3 e o aparelho terminal 1 em resposta a um movimento do aparelho terminal 1. A recuperação de feixe pode ser uma operação de selecionar novamente um feixe em resposta à degradação da qualidade de um link de comunicação para comunicações entre o aparelho de estação-base 3 e o aparelho terminal 1, como resultado do bloqueio devido a um objeto de blindagem ou à passagem de uma pessoa.
[0085] Por exemplo, o aparelho terminal 1 pode selecionar um feixe de transmissão para o aparelho de estação-base 3, com o uso de um sinal de referência (CSI-RS, por exemplo) ou suposição de quase colocalização (QCL - Quasi Co-Location).
[0086] Caso uma propriedade de longo prazo de um canal para transmitir um determinado símbolo em uma determinada porta de antena possa ser inferida a partir de um canal para transmitir um determinado símbolo em outra porta de antena, essas duas portas de antena são consideradas quase colocalizadas. A propriedade de longo
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25/49 prazo de um canal inclui um ou mais dentre espalhamento de retardo, espalhamento Doppler, desvio Doppler, ganho médio e retardo médio. Por exemplo, uma porta de antena 1 e uma porta de antena 2 que estão quase colocalizadas em termos de retardo médio indicam que a temporização de recepção da porta de antena 2 pode ser inferida a partir da temporização de recepção da porta de antena 1.
[0087] Essa QCL pode ser estendida para o gerenciamento de feixe. Dessa forma, uma QCL estendida espacialmente pode ser recém-definida. Exemplos da propriedade de longo prazo de um canal em suposição de QCL espacial pode incluir um ângulo de chegada (AoA - Angle of Arrival) ou um ângulo Zenith de chegada (ZoA Zenith angle of Arrival), urn espalhamento angular (um espalhamento de ângulo de chegada (ASA - Angle Spread of Arrival) ou um espalhamento de ângulo Zenith de chegada (ZSA - “Zenith angle Spread of Arrival, por exemplo), um ângulo de entrega (AoD - Angle of Delivery ou Zod, por exemplo) e seus espalhamentos angulares (por exemplo, espalhamento de ângulo de partida (ASD - Angle Spread of Departure), espalhamento de ângulo Zenith de partida (ZSS - Zenith angle Spread of Departure”), e correlação espacial em um link sem fio ou um canal.
[0088] Dessa forma, uma operação do aparelho de estação-base 3 e do aparelho terminal 1 equivalente ao gerenciamento de feixe com base em uma suposição de QCL espacial e recurso sem fio (tempo e/ou frequência) pode ser definida como o gerenciamento de feixe.
[0089] Deve-se observar que uma porta de antena pode ser atribuída a cada um dentre pré-codificação ou feixe de transmissão. Por exemplo, um sinal transmitido com o uso de uma pré-codificação diferente ou de um feixe de transmissão diferente, de acordo com a presente modalidade, pode ser definido como um sinal transmitido através de ao menos uma porta de antena diferente. Deve-se observar
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26/49 que a porta de antena é definida da seguinte forma. Especificamente, um canal por meio do qual um determinado símbolo é transmitido com uma determinada porta de antena pode ser inferido a partir de um canal por meio do qual outro símbolo é transmitido com a mesma porta de antena. A mesma porta de antena pode ser uma porta de antena com o mesmo número (o número para identificar uma porta de antena). Uma pluralidade de portas de antena pode formar um conjunto de porta de antena. A mesma porta de antena pode ser um conjunto de porta de antena com o mesmo número (o número para identificar um conjunto de porta de antena). A transmissão de um sinal através da aplicação de um feixe de transmissão de terminal diferente pode ser a transmissão de um sinal com o uso de uma porta de antena diferente ou um conjunto de porta de antena diferente que inclui uma pluralidade de portas de antena. Cada índice de feixe pode ser um número de símbolo de OFDM, um número de porta de antena, ou um número do conjunto de porta de antena.
[0090] Na pré-codificação de transformada, um símbolo de modulação complexo é inserido para uma ou uma pluralidade de camadas geradas por mapeamento de camadas. A pré-codificação de transformada pode ser o processamento envolvendo a divisão de um bloco de símbolos de número complexo em conjuntos para as respectivas camadas que correspondem a um único símbolo de OFDM. Em um caso no qual a OFDM é usada, o processamento de transformada discreta de Fourier (DFT) na pré-codificação de transformada pode não ser necessário. A pré-codificação pode ser o processamento que envolve a geração de um bloco vetorial a ser mapeado para um elemento de recurso, com um bloco vetorial obtido a partir de um pré-codificador de transformada usado como uma entrada. Em um caso de multiplexação espacial, uma matriz de pré-codificação pode ser aplicada na geração do bloco vetorial a ser mapeado para o
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27/49 elemento de recurso. O processamento pode ser chamado de formação de feixes digital. A pré-codificação pode ser definida para incluir formação de feixes analógicos e formação de feixes digitais, ou pode ser definida como formação de feixes digitais. A formação de feixes pode ser aplicada a um sinal pré-codificado ou a pré-codificação pode ser aplicada a um sinal ao qual se aplicou a formação de feixes. A formação de feixes pode incluir a formação de feixe analógico e que não inclui a formação de feixe analógico, ou pode incluir tanto a formação de feixes digitais como a formação de feixes analógicos. Um sinal após a formação de feixes, pré-codificação ou formação de feixes e précodificação pode ser chamado de feixe. Um índice de um feixe pode ser um índice da matriz de pré-codificação. O índice de feixe e o índice de matriz de pré-codificação podem ser definidos independentemente. Um sinal pode ser gerado com uma matriz de pré-codificação indicada pelo índice de matriz de pré-codificação aplicado a um feixe indicado pelo índice de feixe. Um sinal pode ser gerado com a formação de feixes indicada por um índice de feixe aplicado a um sinal ao qual tenha sido aplicada uma matriz de pré-codificação indicada pelo índice de matriz de pré-codificação. A formação de feixes digitais pode ser o processamento que envolve a aplicação de diferentes matrizes de précodificação a um recurso (um conjunto de subportadora, por exemplo,) em uma direção de frequência.
[0091] Pode-se observar que na presente modalidade, um enlace de rádio configurado com um dado feixe de transmissão e/ou um dado feixe de recepção pode ser chamado de enlace de rádio único. Por exemplo, no enlace descendente, um enlace de rádio configurado com um feixe de transmissão de enlace descendente diferente e/ou um feixe de recepção de enlace descendente diferente pode ser chamado de um enlace de rádio para o enlace descendente diferente. Por exemplo, no enlace ascendente, um enlace de rádio configurado com um feixe de
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28/49 transmissão de enlace ascendente diferente e/ou um feixe de recepção de enlace ascendente diferente pode ser chamado de enlace de rádio para o enlace ascendente diferente. Por exemplo, um estado no qual o aparelho terminal 1 pode receber sinais de enlace descendente com o uso de uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace descendente e/ou uma pluralidade de feixes de recepção de enlace descendente em uma determinada célula pode ser chamado de um estado com uma pluralidade de enlaces de rádio para o enlace descendente. Por exemplo, um estado no qual o aparelho terminal 1 pode transmitir sinais de enlace ascendente com o uso de uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace ascendente e/ou uma pluralidade de feixes de recepção de enlace ascendente em uma determinada célula pode ser chamado de um estado com uma pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente. [0092] Será descrito a seguir o conceito de enlace de rádio para o enlace descendente, de acordo com a presente modalidade.
[0093] A Figura 6 ilustra um caso no qual o aparelho terminal 1 e o aparelho de estação-base 3 configuram uma pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente em uma célula 100. Como um primeiro enlace de rádio para o enlace descendente, o aparelho terminal 1 recebe, com o uso de um feixe de recepção de enlace descendente r1, um sinal de enlace descendente transmitido a partir do aparelho de estação-base 3 com o uso de um feixe de transmissão de enlace descendente t1. Como um segundo enlace de rádio para o enlace descendente, o aparelho terminal 1 recebe, com o uso de um feixe de recepção de enlace descendente r2, um sinal de enlace descendente transmitido a partir do aparelho de estação-base 3 com o uso de um feixe de transmissão de enlace descendente t2. Como um terceiro enlace de rádio para o enlace descendente, o aparelho terminal 1 recebe, com o uso de um feixe de recepção de enlace descendente r3, um sinal de enlace descendente transmitido a partir do aparelho de
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29/49 estação-base 3 com o uso de um feixe de transmissão de enlace descendente t3. Neste caso, três enlaces de rádio para o enlace ascendente são configurados entre o aparelho terminal 1 e o aparelho de estação-base 3, e a transmissão e recepção de enlace descendente são executadas sobre a totalidade ou parte dos três enlaces de rádio para o enlace ascendente. Por exemplo, o aparelho terminal 1 mede a potência e/ou a qualidade da recepção recebidas com um sinal de referência em cada enlace de rádio para o enlace descendente.
[0094] Deve-se observar que para um único feixe de transmissão de enlace descendente, uma pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente pode ser configurada com o uso de uma pluralidade de feixes de recepção de enlace descendente. Deve-se observar que para um único feixe de recepção de enlace descendente, uma pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente pode ser configurada com o uso de uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace descendente.
[0095] Deve-se observar que embora na descrição da presente modalidade, um enlace de rádio para o enlace descendente seja configurado por cada um dentre o feixe de transmissão de enlace descendente e/ou o feixe de recepção de enlace descendente no caso no qual o aparelho terminal 1 e o aparelho de estação-base 3 usam feixes de transmissão de enlace descendente múltiplos em uma única célula, apenas um único link sem fio de enlace descendente pode ser configurado em uma determinada célula. Por exemplo, o aparelho terminai 1 pode medir uma pluralidade de potências e/ou qualidades de recepção recebidas com uma pluralidade de sinais de referência em um único enlace de rádio para o enlace descendente.
[0096] O monitoramento de enlace de rádio pelo aparelho terminal 1 será descrito a seguir. A Figura 7 é um fluxograma que ilustra um exemplo de monitoramento de enlace de rádio por um aparelho
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30/49 terminal 1, de acordo com a presente modalidade.
[0097] Na etapa S1001 na Figura 7, o aparelho terminal 1 recebe um ou uma pluralidade de sinais de referência de uma célula (por exemplo, PCeil, PSCeil, ou uma célula servidora). Deve-se observar que diferentes sinais de referência podem corresponder a diferentes enlaces de rádio para o enlace ascendente. Por exemplo, o aparelho terminal 1 pode receber um ou uma pluralidade de sinais de referência correspondentes a uma pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente em uma determinada célula.
[0098] Na etapa S1002 na Figura 7, o aparelho terminal 1 monitora uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente (que podem também ser chamadas de qualidade de enlace) com base em um ou uma pluralidade de sinais de referência recebidos. Por exemplo, o aparelho terminal 1 que recebe uma pluralidade de sinais de referência para os quais uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace descendente e/ou uma pluralidade de feixes de recepção de enlace descendente em uma determinada célula pode monitorar a qualidade de recepção de enlace descendente (que pode também ser chamada de qualidade de feixe de enlace descendente, por exemplo) para cada um dos feixes de transmissão de enlace descendente e/ou feixes de recepção de enlace descendente. Alternativamente, o aparelho terminal 1 que recebe uma pluralidade de sinais de referência para os quais uma pluralidade de feixes de transmissão de enlace descendente e/ou uma pluralidade de feixes de recepção de enlace descendente em uma determinada célula pode monitorar a qualidade de recepção de enlace descendente com base em ao menos um da pluralidade de sinais de referência.
[0099] Deve-se observar que o aparelho terminal 1 pode monitorar apenas parte de uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente com base em um ou uma pluralidade de sinais de
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31/49 referência recebidos em uma célula. Deve-se observar que o aparelho terminal 1 pode monitorar apenas uma qualidade de recepção indicada por uma camada MAC em uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente com base em um ou uma pluralidade de sinais de referência recebidos em uma célula.
[00100] Na etapa S1003 na Figura 7, o aparelho terminal 1 estima a qualidade de enlace de rádio para o enlace descendente de uma determinada célula para monitorar a qualidade de enlace de rádio para o enlace descendente da célula, e compara o resultado de estimativa com um primeiro limite (Qout) e/ou um segundo limite (Qin). Por exemplo, o aparelho terminal 1 pode estimar uma qualidade de enlace de um enlace de rádio para o enlace descendente no qual o RRC é estabelecido em uma célula, e comparar o resultado da estimativa com o primeiro limite (Qout) e/ou o segundo limite (Qin). Por exemplo, o aparelho terminal 1 pode estimar cada uma dentre uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente (por exemplo, qualidades de feixe de enlace descendente) com base em uma pluralidade de sinais de referência de uma determinada célula, e comparar cada resultado de estimativa com o valor limite Qout e/ou Qin.
[00101] O limite Qout pode ser definido como um nível no qual um enlace de rádio descendente não pode ser recebido confiavelmente e uma taxa de erro de bloco de transmissão de canal de controle de enlace descendente hipotético (transmissão que inclui (considera) um conjunto de tamanho de empacotamento para o aparelho terminal 1 em um caso no qual o aparelho terminal 1 seja um tipo específico de aparelho terminal (um segundo ou terceiro tipo, por exemplo)) torna-se de 10%.
[00102] O limite Qin pode ser definido como um nível no qual uma qualidade de enlace de rádio descendente (ou uma qualidade de recepção de enlace descendente com base em um determinado sinal
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32/49 de referência) correspondendo a uma recepção suficientemente mais confiável em comparação com o estado de Qout, e uma taxa de erro de bloco de transmissão de canal de controle de enlace descendente hipotético (transmissão que inclui (considera) um conjunto de tamanho de empacotamento para o aparelho terminal 1 em um caso no qual o aparelho terminal 1 seja um tipo específico de aparelho terminal (um segundo ou terceiro tipo, por exemplo)) torna-se de 2%.
[00103] A camada física do aparelho terminal 1 emite uma notificação indicando fora de sincronização para uma camada mais alta quando for estimado que todas as qualidades de recepção de enlace descendente (que podem ser qualidades de enlace de rádio para o enlace descendente) monitoradas em uma determinada célula sobrecarregam o último período determinado TEvaluete__Qout (por exemplo, 200 ms) e são iguais a ou menores que o limite Qout.
[00104] Na etapa S1003 na Figura 7, quando for estimado que a qualidade de enlace de rádio de um determinado enlace de rádio para o enlace descendente em uma determinada célula (que pode ser, por exemplo, um enlace de rádio no qual o RRC é estabelecido) sobrecarrega o último período determinado (período A) e é igual a ou menor do que o limite Qout (S1003-Sim), o aparelho terminal 1 transmite uma solicitação de agendamento com base em qualquer uma dentre uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente monitoradas na célula (S1004). Deve-se observar que a solicitação de agendamento com base em qualquer uma dentre uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente pode ser a transmissão de solicitação de agendamento com o uso de qualquer um dentre os recursos de rádio associados a uma pluralidade de respectivos sinais de referência recebidos em uma determinada célula. Por exemplo, o aparelho terminal 1 pode transmitir a solicitação de agendamento mediante o uso de um recurso de rádio associado a
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33/49 um sinal de referência que corresponde à melhor qualidade de recepção da pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente monitoradas na célula. Por exemplo, quando o aparelho terminal 1 monitora ao menos uma primeira qualidade de recepção de enlace descendente e uma segunda qualidade de recepção de enlace descendente em uma determinada célula, o aparelho terminal 1 executa a comunicação em um enlace de rádio com base na primeira qualidade de recepção de enlace descendente na célula e a primeira qualidade de recepção de enlace descendente sobrecarrega o último período determinado (período A) e é igual a ou menor que o valor limite Qout, e a segunda qualidade de recepção de enlace descendente sobrecarrega o último período determinado (período B) e é igual a ou maior do que o valor limite Qin, o aparelho terminal 1 pode transmitir um recurso de agendamento com o uso de um recurso de rádio associado à segunda qualidade de recepção de enlace descendente. [00105] Deve-se observar que a solicitação de agendamento de acordo com a presente modalidade pode ser uma solicitação para transmissão de PDSCH e/ou PDCCH. Por exemplo, um recurso associado a um sinal de referência que corresponde a uma determinada qualidade de recepção de enlace descendente pode ser uma solicitação para transmissão de PDSCH e/ou PDCCH com o uso de um feixe de transmissão de enlace descendente que corresponde ao sinal de referência.
[00106] Deve-se observar que a solicitação de agendamento de acordo com a presente modalidade pode ser transmitida por um procedimento de acesso aleatório. Por exemplo, um recurso associado a um sinal de referência que corresponde a uma determinada qualidade da recepção de enlace descendente pode ser um recurso de acesso aleatório para transmitir um preâmbulo de acesso aleatório. [00107] A transmissão de uma solicitação de agendamento
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34/49 correspondente a uma dentre a (s) qualidade (s) de recepção de enlace descendente pode incluir ativar um canal físico de enlace ascendente e/ou de um sinal correspondente a uma dentre a (s) qualidade (s) de recepção de enlace descendente e transmitir a solicitação de agendamento com o uso do canal físico de controle de enlace ascendente ativado ou um canal físico de acesso aleatório.
[00108] Em vez de diretamente acionar a transmissão da solicitação de agendamento, uma solicitação de agendamento de enlace ascendente pode ser acionada em resposta ao acionamento de um determinado relatório com base no monitoramento de uma qualidade de enlace de rádio (transmitido com um elemento de controle MAC). O canal e/ou um sinal físico de enlace ascendente pode ser ativado em resposta ao acionamento do relatório com base no monitoramento de uma qualidade de enlace de rádio (enviado com um elemento de controle MAC).
[00109] Entretanto, quando o sinal de enlace descendente correspondente não puder ser detectado dentro de um determinado período (período C) após a solicitação de agendamento ter sido transmitida, a camada física do aparelho terminal 1 pode emitir a notificação indicando fora de sincronização para uma camada mais alta. [00110] Deve-se observar que quando o sinal de enlace descendente correspondente não puder ser detectado dentro de um determinado período (período C) após a solicitação de agendamento ter sido transmitida, a solicitação de agendamento pode ser transmitida com o uso de um recurso associado a um sinal de referência que corresponde a outra qualidade de recepção de enlace descendente monitorada na célula. No entanto, a camada física do aparelho terminal 1 pode emitir a notificação indicando fora de sincronização para uma camada mais alta em um caso no qual o agendamento é transmitido por um tempo predeterminado após ter sido estimado que a qualidade de um enlace de rádio de um determinado enlace de rádio para o enlace descendente
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35/49 em uma determinada célula sobrecarrega o último período determinado (período A) e que é igual a ou menor do que o limite Qout, mas um sinal de enlace descendente correspondente a solicitações de agendamento não é recebido.
[00111] Além disso, a camada física do aparelho terminal 1 pode emitir uma notificação indicando em sincronização para uma camada mais alta quando for estimado que uma qualidade de recepção de ao menos uma dentre uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente monitoradas em uma determinada célula sobrecarrega um último período determinado TEvaluate_Qin (100 ms, por exemplo) e é igual a ou menor que o limite Qin. Deve-se notar que a camada física do aparelho terminal 1 transmite, de preferência, a notificação indicando fora de sincronização ou em sincronização com a camada mais alta após um determinado intervalo TReportjsync (10 ms, por exemplo) ou mais.
[00112] A camada mais alta do aparelho terminal 1 inicia ou reinicia a contagem de um cronômetro (T310) quando a condição fora de sincronização é recebida consecutivamente um número predeterminado de vezes (N310). A camada mais alta do aparelho terminal 1 interrompe a contagem de um cronômetro (T310) quando a condição em sincronização é recebida consecutivamente um número predeterminado de vezes (N311). A camada mais alta do aparelho terminal 1 pode implementar a transmissão para um estado ocioso ou um executar um procedimento de restabelecimento de conexão de RCC caso a contagem do cronômetro (T310) pare sem interrupção.
[00113] Caso o cronômetro (T310) pare, o aparelho terminal 1 pode executar um procedimento de acesso aleatório para a mesma célula, para outra célula formada pela mesma estação-base 3, ou para uma célula formada por outro aparelho de estação-base 3, para manter o estado de conexão de RRC e evitar a transição para o estado ocioso.
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36/49 [00114] O exemplo descrito acima corresponde a um caso no qual nenhuma recepção descontínua (DRX) é configurada para o aparelho terminal 1. Se a DRX for configurada no aparelho terminal 1, a camada mais alta do aparelho terminal pode ser configurada para ter um período durante o qual a qualidade de enlace de rádio para o enlace descendente é medida e/ou um intervalo da notificação da camada física para a camada superior que são diferentes do período e/ou do intervalo quando nenhuma DRX for configurada. Deve-se observar que mesmo no caso no qual a DRX é configurada, enquanto a contagem do cronômetro (T310) está em andamento, o período em que a qualidade de enlace de rádio para o enlace descendente é medida e/ou o intervalo da notificação de camada física para a camada superior pode ser um valor que é igual ao valor obtido quando nenhuma DRX é configurada. [00115] Além disso, alguns ou todos dentre o cronômetro (T310), limite (Qin, Qout), o número de vezes (N310, N311), o período (TEvaluate_ Qout, TEvaluate_ Qin), e o intervalo (TReport __ sync) podem ter um valor predefinido, notificado pelo aparelho de estação-base 3 como informação de notificação e similares como informações do sistema para um determinado tipo de aparelho terminal, por exemplo, configurado individualmente para o aparelho terminal 1 com uma mensagem de RRC e similares, ou podem empregar uma combinação destes.
[00116] Além disso, os parâmetros como o cronômetro, limite, e o número de vezes podem ser, cada um, ajustados para que sejam diferentes entre um determinado tipo de aparelho terminal e outros aparelhos terminais. Nesse caso, o tipo determinado de aparelho terminal e o outro aparelho terminal podem ter diferentes opções para seleção do valor. Por exemplo, como uma faixa de valores seletivos de um cronômetro como ο T310, uma faixa de 0 ms a 2000 ms é disponibilizada para o tipo determinado de aparelho terminal, enquanto uma faixa de 0 ms a 2000 T ms é disponibilizada para os outros
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37/49 aparelhos terminais (T > 2000). Como resultado, diferentes tipos de aparelhos terminais podem ser introduzidos ao mesmo tempo em que os efeitos sobre os procedimentos existentes são mitigados.
[00117] As configurações dos aparelhos de acordo com a presente modalidade serão descritas abaixo.
[00118] A Figura 8 é um diagrama de blocos esquemático que ilustra uma configuração do aparelho terminal 1 de acordo com a presente modalidade. Conforme ilustrado, o aparelho terminal 1 é configurado para incluir uma unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 e uma unidade de processamento de camada mais alta 14. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 é configurada para incluir uma unidade de antena 11, uma unidade de radiofrequência (RF) 12 e uma unidade de banda base 13. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 é também chamada de um transmissor, um receptor ou uma unidade de processamento de camada física. A unidade de processamento de camada mais alta 14 é também chamada de uma unidade de medição ou uma unidade de controle.
[00119] A unidade de processamento de camada mais alta 14 fornece dados de enlace ascendente (que podem também ser chamados de bloco de transporte) gerados por uma operação de usuário ou similar, para a unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10. A unidade de processamento de camada mais alta 14 executa o processamento para algumas ou todas dentre a camada de controle de acesso a mídias (MAC), a camada de protocolo de convergência de dados de pacote (PDCP - Packet Data Convergence Protocol), a camada de controle de enlace de rádio (RLC - Radio Link Control) e a camada de controle de recursos de rádio (RRC).
[00120] A unidade de processamento de camada mais alta 14 controla a transmissão de uma solicitação de agendamento, com base em vários tipos de informações/parâmetros de configuração.
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38/49 [00121] A unidade de processamento de camada mais alta 14 gerencia os vários tipos de informações/parâmetros de configuração de seu próprio aparelho. A unidade de processamento de camada mais alta 14 define vários tipos de informações/parâmetros de configuração com base na sinalização de camada mais alta recebida do aparelho de estaçâo-base 3. Especificamente, a unidade de processamento de camada mais alta 14 define as várias informações/parâmetros de configuração de acordo com as informações indicando as várias informações/parâmetros de configuração recebidas do aparelho de estação-base 3. A unidade de processamento de camada mais alta 14 pode ter uma função de monitoramento de uma ou uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente recebidas pela unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10.
[00122] A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 executa o processamento envolvendo a camada física como modulação, demodulação, codificação, decodificação e similares. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 demultiplexa, demodula e decodifica um sinal recebido do aparelho de estação-base 3 e emite as informações resultantes da decodificação para a unidade de processamento de camada mais alta 14. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 gera um sinal de transmissão por modulação e codificação de dados, e executa a transmissão ao aparelho de estação-base 3. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 pode ter uma função de recebimento de informações para identificar configurações de uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 pode ter uma função de recebimento de uma pluralidade de sinais de referência. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 pode ter uma função de transmissão de uma solicitação de agendamento com base em qualquer uma da pluralidade de
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39/49 qualidades de enlace de recepção de enlace descendente.
[00123] A unidade de RF 12 converte (para baixo) um sinal recebido através da unidade de antena 11 em um sinal de banda base por demodulação ortogonal e remove componentes de frequência desnecessários. A unidade de RF 12 emite o sinal analógico processado para a unidade de banda base.
[00124] A unidade de banda base 13 converte o sinal analógico inserido a partir da unidade de RF 12 em um sinal digital. A unidade de banda base 13 remove uma porção correspondente a um prefixo cíclico (CP) do sinal digital resultante da conversão, executa uma transformada rápida de Fourier (FFT) do sinal do qual o CP foi removido e extrai um sinal no domínio da frequência.
[00125] A unidade de banda base 13 gera um símbolo de OFDM mediante a execução de uma transformada rápida inversa de Fourier (IFFT - Inverse Fast Fourier Transform) dos dados, liga o CP aos símbolos de OFDM, gera um sinal digital de banda base e converte o sinal digital de banda base em um sinal analógico. A unidade de banda base 13 emite o sinal analógico resultante da conversão para a unidade de RF 12.
[00126] A unidade de RF 12 remove os componentes de frequência desnecessários do sinal analógico inserido a partir da unidade de banda base 13 com o uso de um filtro passa baixa e converte de modo ascendente o sinal analógico em um sinal de uma frequência de portadora e transmite o sinal convertido de modo ascendente por meio da unidade de antena 11. Além disso, a unidade de RF 12 amplifica a potência. A unidade de RF 12 pode incluir uma função de determinar a potência transmitida do sinal de enlace ascendente e/ou do canal de enlace ascendente transmitida na célula servidora. A unidade de RF 12 é também chamada de unidade de controle de potência de transmissão. [00127] A Figura 9 é um diagrama de blocos esquemático que ilustra
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40/49 uma configuração do aparelho de estação-base 3 na presente modalidade. Conforme ilustrado, o aparelho de estação-base 3 é configurado para incluir uma unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30 e uma unidade de processamento de camada mais alta 34. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30 é configurada para incluir uma unidade de antena 31, uma unidade de RF 32 e uma unidade de banda base 33. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30 é também chamada de um transmissor, um receptor ou uma unidade de processamento de camada física. Um controlador que controla as operações das unidades com base em várias condições pode ser fornecido separadamente. A unidade de processamento de camada mais alta 34 é também chamada de uma unidade de controle de terminal.
[00128] A unidade de processamento de camada mais aita 34 executa uma parte ou todas dentre a camada de controle de acesso a mídias (MAC), a camada de protocolo de convergência de dados de pacote (PDCP), a camada de controle de enlace de rádio (RLC) e a camada de controle de recursos de rádio (RRC).
[00129] A unidade de processamento de camada mais alta 34 executa o processamento associado a uma solicitação de agendamento, com base em vários tipos de informações/parâmetros de configuração.
[00130] A unidade de processamento de camada mais alta 34 gera ou adquire a partir de um nó superior, de dados de enlace descendente (bloco de transporte) alocados em um canal físico compartilhado de enlace descendente, de informações do sistema, de uma mensagem de RRC, de um elemento de controle (CE) MAC e similares, e emite os dados gerados ou adquiridos para a unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30. Além disso, a unidade de processamento de camada mais alta 34 gerencia vários tipos de informações/parâmetros
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41/49 de configuração para cada um dos aparelhos terminais 1. A unidade de processamento de camada mais alta 34 pode definir vários tipos de informações/parâmetros de configuração para cada um dos aparelhos terminais 1, através do sinal de camada mais alta. A saber, a unidade de processamento de camada mais alta transmite/difunde informações que indicam vários tipos de informações/parâmetros de configuração. A unidade de processamento de camada mais alta 34 transmite/difunde informações para identificar uma configuração de uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula. [00131] A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30 tem uma função de transmitir uma pluralidade de sinais de referência. O aparelho terminal também pode ter uma função de receber uma solicitação de agendamento transmitida com o uso de qualquer um dentre uma pluralidade de recursos de solicitação de agendamento configurados pela unidade de processamento de camada mais alta 34. A unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30 pode ter uma função de receber informações para identificar configurações de uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula. Uma parte da funcionalidade da unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30 é similar à funcionalidade da unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 10 e, portanto, sua descrição é omitida. Deve-se notar que se o aparelho de estação-base 3 estiver conectado a um ou a uma pluralidade de pontos de recepção de transmissão 4, algumas ou todas as funções da unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30 podem ser incluídas em cada um dos pontos de recepção de transmissão 4.
[00132] A unidade de processamento de camada mais alta 34 transmite (transfere) ou recebe mensagens de controle ou dados de usuário entre os aparelhos de estação-base 3 ou entre um dispositivo de rede de nó mais alto (MME ou gateway servidor (S-GW - Serving-GW)) e o aparelho de estação-base 3. Embora, na Figura 9, sejam omitidos outros
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42/49 elementos constituintes do aparelho de estação-base 3, uma trajetória de transmissão de dados (informações de controle) entre os elementos constituintes e similares, é evidente que o aparelho de estação-base 3 é dotado de múltiplos blocos, como elementos constituintes, incluindo outras funções necessárias para que funcione como o aparelho de estação-base
3. Por exemplo, uma unidade de processamento de camada de gerenciamento de recursos de rádio ou uma unidade de processamento de camada de aplicativo está presente na unidade de processamento de camada mais alta 34. A unidade de processamento de camada mais alta 34 pode também ter uma função de configurar uma pluralidade de recursos de solicitação de agendamento que correspondem a uma pluralidade de respectivos sinais de referência transmitidos a partir da unidade de transmissão e/ou recepção de rádio 30.
[00133] As unidades no desenho se referem a elementos constituintes para fornecer as funções e os procedimentos do aparelho terminal 1 e do aparelho de estação-base 3. Tal elemento constituinte pode ser representado por diferentes termos como uma seção, um circuito, um dispositivo constituinte, um dispositivo, uma unidade e similares.
[00134] Cada uma das unidades tendo os sinais de referência de 10 a 16 incluídos no aparelho terminal 1 pode ser configurada como um circuito. Cada uma das unidades tendo os sinais de referência de 30 a 36 incluídos no aparelho de estação-base 3 pode ser configurada como um circuito.
[00135] Aspectos do aparelho terminal 1 e do aparelho de estaçãobase 3 de acordo com a presente modalidade serão descritos a seguir. [00136] (1) Um primeiro aspecto da presente invenção é um aparelho terminal 1 que inclui um receptor 10 configurado para receber um ou uma pluralidade de sinais de referência a partir de um aparelho de estação-base 3, uma unidade de medição 14 configurada para
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43/49 monitorar uma ou uma pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente com base em um ou na pluralidade de sinais de referência recebidos, e um transmissor 10 configurado para transmitir, no caso no qual a primeira qualidade de enlace de rádio para o enlace descendente baseada em uma ou na pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente for menor do que um primeiro limite por um determinado período de tempo, uma solicitação de agendamento correspondendo a uma ou à pluralidade de qualidades de recepção de enlace descendente.
[00137] (2) No primeiro aspecto da presente invenção, a solicitação de agendamento pode ser transmitida com o uso de um preâmbulo de acesso aleatório em um procedimento de acesso aleatório.
[00138] (3) No primeiro aspecto da presente invenção, a solicitação de agendamento pode ser transmitida com o uso de um recurso de canal de controle de enlace ascendente físico.
[00139] (4) Um segundo aspecto da presente invenção é um aparelho terminal 1 que inclui um receptor 10 configurado para receber um ou uma pluralidade de sinais de referência correspondendo a uma pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente em uma determinada célula a partir de um aparelho de estação-base 3, uma unidade de medição 14 configurada para monitorar uma pluralidade de qualidades da pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente com base em um ou na pluralidade de sinais de referência recebidos, e uma unidade de transmissão 10 configurada para transmitir, no caso no qual uma qualidade de enlace de rádio de um primeiro enlace de rádio para o enlace descendente que é um da pluralidade de enlaces de rádio para o enlace ascendente for menor do que um primeiro limite por um determinado período de tempo, uma solicitação de agendamento correspondendo a um segundo enlace de rádio para o enlace descendente que é um da pluralidade de enlaces de rádio para o enlace
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44/49 ascendente.
[00140] (5) No segundo aspecto da presente invenção, uma qualidade de enlace de rádio do segundo enlace de rádio para o enlace descendente pode ser mais alta que um segundo limite por um determinado período de tempo.
[00141] (6) Um terceiro aspecto da presente invenção é um aparelho de estação-base 3 que inclui uma unidade de transmissão 30 configurada para transmitir uma pluralidade de sinais de referência para um aparelho terminal 1, uma unidade de configuração 34 configurada para configurar uma pluralidade de recursos de solicitação de agendamento correspondentes à pluralidade de respectivos sinais de referência para o aparelho terminal 1, e um receptor 30 que recebe uma solicitação de agendamento transmitida mediante o uso de qualquer um da pluralidade de recursos de solicitação de agendamento.
[00142] (7) No terceiro aspecto da presente invenção, cada um dentre os recursos de solicitação de agendamento pode ser um recurso usado para a recepção de um preâmbulo de acesso aleatório em um procedimento de acesso aleatório.
[00143] (8) No terceiro aspecto da presente invenção, cada um dentre os recursos de solicitação de agendamento pode ser um recurso de canal físico de controle de enlace ascendente.
[00144] (A1) Um aspecto da presente invenção é um aparelho terminal que inclui: uma unidade de medição configurada para medir a primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte de uma pluralidade de sinais de referência e a segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e uma unidade de processamento configurada para acionar um relatório quando a primeira qualidade de enlace de rádio e a segunda qualidade de enlace de rádio satisfizerem uma condição predeterminada.
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45/49 [00145] (A2) Em um aspecto da presente invenção, a condição predeterminada é satisfeita com a primeira qualidade de enlace de rádio sendo menor que um primeiro limite e a segunda qualidade de enlace de rádio sendo maior que um segundo limite.
[00146] (A3) Em um aspecto da presente invenção, um receptor é adicionalmente incluído e configurado para determinar se um canal físico de controle de enlace descendente associado a um sinal de referência correspondente à segunda qualidade de enlace descendente é detectável dentro de um determinado período.
[00147] (A4) Um aspecto da presente invenção é um aparelho de estação-base que inclui: um transmissor configurado para transmitir uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e um receptor configurado para receber um preâmbulo de acesso aleatório através de um procedimento de acesso aleatório acionado pelo aparelho terminal quando uma condição predeterminada for satisfeita por uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência e por uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência.
[00148] (A5) Em um aspecto da presente invenção, a condição predeterminada é satisfeita com a primeira qualidade de enlace de rádio sendo menor que um primeiro limite e a segunda qualidade de enlace de rádio sendo maior que um segundo limite.
[00149] (A6) Um aspecto da presente invenção é um método de comunicação usado para um aparelho terminal, sendo que o método de comunicação inclui as etapas de: medir uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte de uma pluralidade de sinais de referência e uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e acionar um relatório quando a primeira
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46/49 qualidade de enlace de rádio e a segunda qualidade de enlace de rádio satisfizerem uma condição predeterminada.
[00150] (A7) Um aspecto da presente invenção é um método de comunicação usado para um aparelho de estação-base, sendo que o método de comunicação inclui as etapas de: transmitir uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e receber um preâmbulo de acesso aleatório através de um procedimento de acesso aleatório acionado por um aparelho terminal quando uma condição predeterminada for satisfeita por uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência e por uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência.
[00151] Um programa executado em um aparelho de acordo com um aspecto da presente invenção pode servir como um programa para controlar uma unidade de processamento central (CPU) e similares, e fazer com que um computador funcione de modo a implementar as funções da modalidade, de acordo com um aspecto da presente invenção. Os programas ou as informações tratadas pelos programas são armazenados temporariamente em uma memória volátil, como uma memória de acesso aleatório (RAM), uma memória não volátil, como uma memória flash, uma unidade de disco rígido (HDD) ou outros sistemas de aparelho de armazenamento.
[00152] Deve-se notar que um programa para implementar as funções de uma modalidade de acordo com um aspecto da presente invenção pode ser gravado em uma mídia de gravação legível por computador. As funções podem ser implementadas com um sistema de computador que lê e executa o programa gravado na mídia de gravação. Presume-se que o sistema de computador se refira a um sistema de computador incorporado aos aparelhos, e que o sistema de
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47/49 computador inclua um sistema operacional e componentes de hardware, como um dispositivo periférico. Além disso, a mídia de gravação legível por computador pode ser qualquer uma dentre uma mídia de gravação em semicondutor, uma mídia de gravação óptica, uma mídia de gravação magnética, uma mídia que retém dinamicamente um programa durante um curto período de tempo, ou outra mídia de gravação legível por computador.
[00153] Além disso, cada bloco funcional ou várias características dos aparelhos usados nas modalidades acima descritas podem ser implementados ou executados em um circuito elétrico, ou seja, um circuito integrado ou múltiplos circuitos integrados, por exemplo. Um circuito elétrico projetado para executar as funções descritas no presente relatório descritivo pode incluir um processador de propósito geral, um processador digital de sinais (DSP - Digital Signal Processor), um circuito integrado para aplicação específica (ASIC- Application Specific Integrated Circuit), uma matriz de portas programável em campo (FPGA - Field Programmable Gate Array) ou outros dispositivos lógicos programáveis, portas distintas ou lógica de transistor, componentes de hardware distintos ou uma combinação dos mesmos. O processador de propósito geral pode ser um microprocessador ou um processador de tipo conhecido, um controlador, um microcontrolador, ou uma máquina de estado. Os circuitos elétricos acima mencionados podem ser constituídos por um circuito digital ou um circuito analógico. Além disso, caso surja, com os avanços na tecnologia de semicondutores, uma tecnologia de integração de circuitos que substitua os circuitos integrados atuais, um ou uma pluralidade de aspectos da presente invenção poderão usar novos circuitos integrados baseado na nova tecnologia.
[00154] Deve-se notar que a invenção do presente pedido de patente não se limita às modalidades descritas acima. Na modalidade, os aparelhos foram descritos como um exemplo, mas a invenção do
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48/49 presente pedido não se limita a esses aparelhos, e é aplicável a um aparelho terminal ou a um aparelho de comunicação de um tipo fixo, ou a um aparelho eletrônico de tipo estacionário instalado em ambientes internos ou externos, por exemplo, um aparelho de áudio e vídeo (AV), um aparelho para cozinha, uma máquina de lavar ou de limpeza, um aparelho de ar condicionado, equipamentos de escritório, uma máquina de venda automática e outros aparelhos domésticos.
[00155] As modalidades da presente invenção foram descritas acima em detalhes com referência aos desenhos, mas a configuração específica não se limita a essas modalidades e inclui, por exemplo, uma emenda a um design que se enquadra no escopo que não se afasta do espírito da presente invenção. Além disso, várias modificações podem ser feitas ao aspecto da presente invenção, dentro do escopo da presente invenção definido pelas reivindicações, e as modalidades que são produzidas por meio da combinação adequada dos meios técnicos revelados de acordo com as diferentes modalidades também estão incluídas no escopo técnico da presente invenção. Além disso, também está incluída no escopo técnico da presente invenção uma configuração na qual os elementos constituintes, descritos nas respectivas modalidades e tendo mutuamente os mesmos efeitos, são substituídos uns pelos outros.
Aplicabilidade industrial [00156] Um aspecto da presente Invenção pode ser usado, por exemplo, em um sistema de comunicação, um equipamento de comunicação (por exemplo, um aparelho de telefone celular, um aparelho de estação··base, um aparelho de LAN por rádio ou um dispositivo sensor), um circuito integrado (por exemplo, um chip de comunicação) ou um programa.
Lista de sinais de referência (1A, 1B) Aparelho terminal
Aparelho de estação-base
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Ponto de transmissão e/ou recepção (TRP)
Unidade de transmissão e/ou recepção de rádio
Unidade de antena
Unidade de RF
Unidade de banda base
Unidade de processamento de camada mais alta
Unidade de transmissão e/ou recepção de rádio
Unidade de antena
Unidade de RF
Unidade de banda base
Unidade de processamento de camada mais alta
Unidade de transmissão (TXRU)
Deslocador de fase
Elemento de antena

Claims (7)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Aparelho terminal para comunicação com um aparelho de estação-base, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de medição configurada para medir uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte de uma pluralidade de sinais de referência e uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e uma unidade de processamento configurada para acionar um relatório quando a primeira qualidade de enlace de rádio e a segunda qualidade de enlace de rádio satisfizerem uma condição predeterminada.
  2. 2. Aparelho terminal, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a condição predeterminada é satisfeita com a primeira qualidade de enlace de rádio sendo menor que um primeiro limite e a segunda qualidade de enlace de rádio sendo maior que um segundo limite.
  3. 3. Aparelho terminal, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda um receptor configurado para determinar se um canal físico de controle de enlace descendente associado a um sinal de referência correspondente à segunda qualidade de enlace descendente é detectável dentro de um determinado período.
  4. 4. Aparelho de estação-base para comunicação com um aparelho terminai, caracterizado pelo fato de que aparelho de estaçãobase compreende:
    um transmissor configurado para transmitir uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e um receptor configurado para receber um preâmbulo de acesso aleatório através de um procedimento de acesso aleatório
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    2/3 acionado pelo aparelho terminal quando uma condição predeterminada for satisfeita por uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência e uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência.
  5. 5. Aparelho de estação-base, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que a condição predeterminada é satisfeita com a primeira qualidade de enlace de rádio sendo menor que um primeiro limite e a segunda qualidade de enlace de rádio sendo maior que um segundo limite.
  6. 6. Método de comunicação usado para um aparelho terminal caracterizado pelo fato de que o método de comunicação compreende as etapas de:
    medir uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte de uma pluralidade de sinais de referência e uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e acionar um relatório quando a primeira qualidade de enlace de rádio e a segunda qualidade de enlace de rádio satisfizerem uma condição predeterminada.
  7. 7. Método de comunicação usado para um aparelho de estação-base, caracterizado pelo fato de que o método de comunicação compreende as etapas de:
    transmitir uma pluralidade de sinais de referência em uma determinada célula servidora; e receber um preâmbulo de acesso aleatório através de um procedimento de acesso aleatório acionado por um aparelho terminal quando uma condição predeterminada é satisfeita por uma primeira qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da
    Petição 870190058724, de 25/06/2019, pág. 68/80
    3/3 pluralidade de sinais de referência e uma segunda qualidade de enlace de rádio com base em ao menos parte da pluralidade de sinais de referência.
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