BR112019014146A2 - Equipamento de usuário, equipamento de rede, e métodos para transmissões livres de concessão - Google Patents

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Zhang Liqing
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Abstract

métodos e sistemas são fornecidos para sinalização para configuração semiestática em transmissões de enlace ascendente livres de concessão. sinalização de controle de recurso de rádio (rrc) é usada para fornecer informações a partir de uma estação de base para um equipamento de usuário (ue) que configura o recurso de transmissão livre de concessão a ser usado pelo ue. em algumas implementações, a sinalização de rrc pode ser usada em conjunto com informações de sistema que é transmitida para todos ues e/ou informações de controle de enlace descendente (dci) que o ue precisa para posterior acesso à sinalização de rrc. em algumas implementações, a dci inclui um indicador de ativação ou de desativação que o ue monitora para determinar quando o ue tem permissão para transmitir à bs ou deve parar de transmitir. implementações permitem que recursos de transmissão livre de concessão sejam configurados em uma base de usuário individual e em uma base de grupo.

Description

“EQUIPAMENTO DE USUÁRIO, EQUIPAMENTO DE REDE, E MÉTODOS PARA TRANSMISSÕES LIVRES DE CONCESSÃO”
CAMPO DA TÉCNICA [001] A presente revelação refere-se, em geral, a comunicações sem fio, e em aspectos particulares, a métodos e a sistemas para transmissões de enlace ascendente livres de concessão.
ANTECEDENTES [002] Em alguns sistemas de comunicação sem fio, um equipamento de usuário (UE) se comunica, de modo sem fio, com uma estação de base para enviar dados para a estação de base ou receber dados da estação de base. Uma comunicação sem fio de um UE para uma estação de base é denominada uma comunicação de enlace ascendente. Uma comunicação sem fio de uma estação de base para um UE é denominada uma comunicação de enlace descendente.
[003] Os recursos são exigidos para realizar comunicações de enlace ascendente e enlace descendente. Por exemplo, um UE pode transmitir, de modo sem fio, dados para uma estação de base em uma transmissão de enlace ascendente em uma frequência particular ou durante um slot particular no tempo. A frequência e slot de tempo usados são exemplos de recursos.
[004] Em alguns sistemas de comunicação sem fio, se um UE desejar transmitir dados para uma estação de base, o UE solicita recursos de enlace ascendente da estação de base. A estação de base concede os recursos de enlace ascendente e, então, o UE envia a transmissão de enlace ascendente com o uso dos recursos de enlace ascendente concedidos. Um exemplo de recursos de enlace ascendente que podem ser concedidos pela estação de base é um conjunto de localizações de tempo-frequência em um quadro de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal de enlace ascendente (OFDMA).
[005] A estação de base está ciente da identidade do UE que envia a transmissão de enlace ascendente com o uso dos recursos de enlace ascendente concedidos, visto que a estação de base concedeu, especificamente, aqueles recursos de enlace ascendente àquele UE. Entretanto, pode haver esquemas nos quais a estação de base não sabe qual UE, se houver, enviará uma transmissão de enlace ascendente com o uso de determinados recursos de enlace ascendente. Um exemplo é um esquema de transmissão de
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2/134 enlace ascendente livre de concessão em que os UEs podem enviar transmissões de enlace ascendente com o uso de determinados recursos de enlace ascendente compartilhados pelos UEs, sem solicitar, especificamente, o uso dos recursos e sem ser, especificamente, concedidos os recursos pela estação de base. A estação de base não saberá, portanto, qual UE, se houver, enviará uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão com o uso dos recursos.
[006] Em alguns casos, quando um UE particular envia uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão, a estação de base pode não ter a capacidade de decodificar os dados na transmissão de enlace ascendente.
SUMÁRIO [007] As vantagens técnicas são alcançadas, em geral, através de aspectos desta revelação que descrevem um sistema e método para atribuição de recurso e sinal de referência (RS) unificada para transmissões livres de concessão de enlace ascendente (UL).
[008] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é fornecido um método para um equipamento de usuário (UE) para transmissões livres de concessão, sendo que o método envolve receber, de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e retransmissão de dados de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS) e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão. O método envolve, adicionalmente, obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na sinalização de RRC, sem receber informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente. O método envolve, adicionalmente, transmitir, para o equipamento de rede, os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[009] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente,
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3/134 receber, do equipamento de rede, uma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente e retransmitir, para o equipamento de rede, os dados de enlace ascendente com base na concessão.
[0010] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão e o método envolve, adicionalmente, decodificar a mensagem de DCI com o uso do identificador de UE livre de concessão [0011] Em alguns aspectos, a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0012] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[0013] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um número de processos de HARQ configurados.
[0014] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0015] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, retransmitir os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente se ou quando nenhuma mensagem de DCI, que indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente, tiver sido recebida.
[0016] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, retransmitir os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[0017] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é fornecido um equipamento de usuário (UE) configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o UE inclui um processador e uma mídia de
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4/134 armazenamento legível por computador. A mídia de armazenamento legível por computador armazena instruções de programação para execução por meio do processador. A programação inclui instruções para receber, de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) de um equipamento de rede, em que a sinalização de RRC indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e retransmissão de dados de enlace ascendente, e em que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS) e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão. A programação inclui instruções para obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na sinalização de RRC, sem receber informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente. A programação inclui instruções para transmitir, para um equipamento de rede, os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[0018] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem armazenada na mesma, instruções adicionais executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE receba, a partir do equipamento de rede, uma primeira mensagem de DCI que indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente e retransmita, para o equipamento de rede, os dados de enlace ascendente com base na concessão.
[0019] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão e a mídia legível por computador tem armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE : decodifique a mensagem de DCI com o uso do identificador de UE livre de concessão.
[0020] Em alguns aspectos, a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0021] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui,
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5/134 adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[0022] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um número de processos de HARQ configurados.
[0023] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0024] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE retransmita os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente se ou quando nenhuma mensagem de DCI, que indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente, tiver sido recebida.
[0025] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE retransmita os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[0026] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é fornecido um método para um equipamento de rede para transmissões livres de concessão, sendo que o método envolve transmitir, para um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e retransmissão de dados de enlace ascendente, em que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui pelo menos um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS) e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão. O método também envolve receber, do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos
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6/134 de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC, sem que o equipamento de rede transmita informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente.
[0027] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, transmitir, para o UE, uma mensagem de DCI que indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente; e receber, a partir do UE, os dados de enlace ascendente retransmitidos com base na concessão.
[0028] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão.
[0029] Em alguns aspectos, a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão de enlace ascendente para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0030] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[0031] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um número de processos de HARQ configurados.
[0032] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0033] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, receber uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[0034] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, receber uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[0035] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é
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7/134 fornecido um equipamento de rede configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o equipamento de rede inclui um processador e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de programação para execução por meio do processador. A programação inclui instruções para transmitir, para um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e retransmissão de dados de enlace ascendente, em que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS) e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão. A programação também inclui instruções para receber, do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC, sem que o equipamento de rede transmita informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente.
[0036] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador que tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede transmita, para o UE, uma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente; e receba, do UE, os dados de enlace ascendente retransmitidos com base na concessão.
[0037] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão.
[0038] Em alguns aspectos, a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0039] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[0040] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um número de processos de HARQ configurados.
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8/134 [0041] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0042] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede receba uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[0043] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador que tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede receba uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[0044] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é fornecido um método para um equipamento de usuário para transmissões livres de concessão, sendo que o método inclui receber, de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração inclui um número de repetições de transmissão K. O método inclui, adicionalmente, receber, a partir do equipamento de rede, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE. O método inclui, adicionalmente, obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente indicada na sinalização de RRC e na mensagem de DCI. O método inclui, adicionalmente, transmitir, para o equipamento de rede, dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de
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9/134 enlace ascendente.
[0045] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, receber, a partir do equipamento de rede, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente, e interromper transmissões de dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[0046] Em alguns aspectos, a mensagem de DCI inclui, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0047] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, receber, do equipamento de rede, uma terceira mensagem de DCI do equipamento de rede, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0048] O método envolve, adicionalmente, sinalização de RRC que inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
[0049] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é fornecido um equipamento de usuário (UE) configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o UE inclui um processador e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de programação para execução por meio do processador. A programação inclui instruções para receber, de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração inclui um número de repetições de transmissão K. A programação inclui instruções para receber, a partir do equipamento de rede, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem
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10/134 permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE. A programação inclui instruções para obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente indicada na sinalização de RRC e na mensagem de DCI. A programação inclui instruções para transmitir, ao equipamento de rede, dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[0050] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE receba, do equipamento de rede, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente, e interrompa transmissões de dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[0051] Em alguns aspectos, a mensagem de DCI inclui, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0052] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE receba, do equipamento de rede, uma terceira mensagem de DCI do equipamento de rede, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0053] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
[0054] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é fornecido um método para um equipamento de rede para transmissões livres de concessão, sendo que o método inclui transmitir, para um equipamento de
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11/134 usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração inclui um número de repetições de transmissão K. O método inclui, adicionalmente, transmitir, ao UE, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE. O método inclui, adicionalmente, receber, do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC e na mensagem de DCI.
[0055] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, transmitir, para o UE, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente.
[0056] Em alguns aspectos, o método inclui, adicionalmente, a mensagem de DCI que inclui, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0057] Em alguns aspectos, o método envolve, adicionalmente, transmitir, para o UE, uma terceira mensagem de DCI do equipamento de rede, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0058] Em alguns aspectos, o método inclui, adicionalmente, a sinalização de RRC que inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
[0059] Em conformidade com um aspecto da presente revelação, é fornecido um equipamento de rede configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o equipamento de rede inclui um processador e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de
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12/134 programação para execução por meio do processador. A programação inclui instruções para transmitir, para um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração inclui um número de repetições de transmissão K. A programação também inclui instruções para transmitir, ao UE, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE. A programação também inclui instruções para receber, do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC e na mensagem de DCI.
[0060] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem armazenada na mesma instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede transmita, para o UE, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente.
[0061] Em alguns aspectos, a mensagem de DCI compreende, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[0062] Em alguns aspectos, a mídia legível por computador tem armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede transmita, para o UE, uma terceira mensagem de DCI a partir do equipamento de rede, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[0063] Em alguns aspectos, a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
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BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0064] Para um entendimento mais completo da presente revelação, e das vantagens da mesma, referência é feita agora à descrição a seguir obtida em conjunto com os desenhos anexos, em que:
[0065] A Figura 1 ilustra uma rede para comunicar dados;
[0066] A Figura 2A ilustra um diagrama de um exemplo de dispositivo eletrônico (ED), tal como um equipamento de usuário (UE);
[0067] A Figura 2B ilustra um diagrama de um exemplo de estação de base;
[0068] A Figura 2C ilustra uma rede para comunicar dados;
[0069] As Figuras 3A a 3K ilustram onze fluxogramas de onze exemplos de métodos para transmissões livres de concessão, de acordo com um aspecto da revelação;
[0070] A Figura 4 ilustra um fluxograma de um esquema de transmissão livre de concessão exemplificative;
[0071 ] As Figuras 5A a 5D ilustram exemplos de padrões de atribuição de recurso, de acordo com aspectos da revelação;
[0072] A Figura 5E ilustra um esquema de expansão de espaço de sinal de referência (RS) exemplificativo, de acordo com um aspecto da revelação;
[0073] A Figura 5F ilustra um padrão de agrupamento de recurso fixo exemplificativo, de acordo com um aspecto da revelação;
[0074] A Figura 5G ilustra uma atualização semiestática exemplificativa de recurso livre de concessão, de acordo com um aspecto da revelação;
[0075] A Figura 6A ilustra exemplos de formatos para mensagens, de acordo com aspectos da revelação;
[0076] A Figura 6B ilustra exemplos adicionais de formatos para mensagens, de acordo com um aspecto da revelação;
[0077] A Figura 7 ilustra um diagrama de um sistema de computação, de acordo com um aspecto da revelação; e [0078] A Figura 8 ilustra um recurso de transmissão livre de concessão exemplificativo atribuído a múltiplos UEs, de acordo com um aspecto
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14/134 da revelação; e [0079] A Figura 9 ilustra um recurso de transmissão livre de concessão exemplificativo atribuído a múltiplos UEs em que os UEs são agrupados de um modo consistente, de acordo com um aspecto da revelação.
[0080] Os numerais e símbolos correspondentes nas diferentes figuras se referem, em geral, a partes correspondentes, a menos que indicado de outra maneira. As figuras são produzidas para ilustrar com clareza os aspectos relevantes das modalidades e não são necessariamente produzidas em escala.
DESCRIÇÃO DETALHADA DE MODALIDADES ILUSTRATIVAS [0081] A estrutura, fabricação e uso das presentes modalidades são discutidos em detalhes abaixo. Deve-se verificar, entretanto, que a presente revelação fornece muitos aspectos inventivos aplicáveis que podem ser incorporados em uma grande variedade de contextos específicos. As modalidades específicas discutidas são apenas ilustrações de modos específicos de produzir e usar a revelação, e não limitam o escopo da revelação.
[0082] Nesta revelação, transmissões livres de concessão se referem a transmissões de dados que são realizadas sem comunicar sinalização com base em concessão em um canal de controle dinâmico, tal como um Canal Físico de Controle de Enlace Ascendente (PUCCH) ou um Canal Físico de Controle de Enlace Descendente (PDCCH). As transmissões livres de concessão podem incluir transmissões de enlace ascendente ou enlace descendente, e devem ser interpretadas como tais, a menos que especificado de outro modo.
[0083] A Figura 1 ilustra um sistema de comunicação exemplificativo 100. Em geral, o sistema 100 possibilita que múltiplos dispositivos de usuário com ou sem fio transmitam e recebam dados e outros conteúdos. O sistema 100 pode implantar um ou mais métodos de acesso de canal, tais como acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), FDMA ortogonal (OFDMA) ou FDMA de única portadora (SC-FDMA).
[0084] Nesse exemplo, o sistema de comunicação 100 inclui dispositivos eletrônicos (EDs) 110a a 110c, redes de acesso por rádio (RANs) 120a a 120b, uma rede principal 130, uma rede pública de telefonia comutada
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15/134 (PSTN) 140, a Internet 150 e outras redes 160. Embora determinadas quantidades desses componentes ou elementos sejam mostradas na Figura 1, qualquer quantidade desses componentes ou elementos pode ser incluída no sistema 100.
[0085] Os EDs 110a a 110c são configurados para operar ou se comunicar no sistema 100. Por exemplo, os EDs 110a a 110c são configurados para realizar transmissão ou recebimento por meio de canais de comunicação com ou sem fio. Cada ED 110a a 110c representa qualquer dispositivo de usuário final adequado e pode incluir tais dispositivos (ou pode ser denominado) como um equipamento/dispositivo de usuário (UE), unidade de transmissão/recebimento sem fio (WTRU), estação móvel, unidade de assinante fixa ou móvel, telefone celular, assistente digital pessoal (PDA), telefone inteligente, laptop, computador, touchpad, sensor sem fio, ou dispositivo eletrônico de consumidor.
[0086] As RANs 120a e 120b, neste documento, incluem estações de base 170a e 170b, respectivamente. Cada estação de base 170a e 170b é configurada para fazer interface, de modo sem fio, com um ou mais dentre os EDs 110a a 110c para possibilitar acesso a uma rede backhaul, em que a rede backhaul, na Figura 1, compreende a rede principal 130, a PSTN 140, a Internet 150 ou as outras redes 160. Conforme um exemplo, a rede backhaul pode compreender rede de sistema de comunicação 5G ou rede de sistema de próxima evolução futura. Por exemplo, as estações de base 170a e 170b podem incluir (ou ser) um ou mais dentre diversos dispositivos bem conhecidos, tais como uma estação transceptora de base (BTS), um Node-B (NodeB), um NodeB evoluído (eNodeB), um NodeB doméstico, um eNodeB doméstico, um controlador em sítio, um ponto de acesso (AP) ou um roteador sem fio. Os EDs 110a e 110c são configurados para fazer interface e se comunicar com a internet 150 e podem acessar a rede principal 130, a PSTN 140 ou as outras redes 160.
[0087] Na modalidade mostrada na Figura 1, a estação de base 170a forma parte da RAN 120a, que pode incluir outras estações de base, elementos ou dispositivos. Além disso, a estação de base 170b forma parte da RAN 120b, que pode incluir outras estações de base, elementos ou dispositivos. Cada estação de base 170a e 170b opera para transmitir ou receber sinais sem fio
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16/134 dentro de uma área ou região geográfica particular, por vezes denominada uma “célula”. Em algumas modalidades, a tecnologia de múltipla entrada múltipla saída (MIMO) pode ser empregada tendo múltiplos transceptores para cada célula.
[0088] As estações de base 170a e 170b se comunicam com um ou mais dentre os EDs 110a a 110c em uma ou mais interfaces aéreas 190 com o uso de enlaces de comunicação sem fio. As interfaces aéreas 190 podem utilizar qualquer tecnologia de acesso por rádio adequada.
[0089] Contempla-se que o sistema 100 possa usar funcionalidade de acesso múltiplo de canal, incluindo tais esquemas, conforme descrito acima. Em modalidades particulares, as estações de base e EDs implantam LTE, LTE-A ou LTE-B. Evidentemente, outros esquemas de acesso múltiplo e protocolos sem fio podem ser utilizados.
[0090] As RANs 120a e 120b estão em comunicação com a rede principal 130 para fornecer os EDs 110a a 110c com voz, dados, aplicativo, Protocolo de Internet de Voice over (VoIP) ou outros serviços. De modo compreensível, as RANs 120a e 120b ou a rede principal 130 podem estar em comunicação direta ou indireta com uma ou mais outras RANs (não mostradas). A rede principal 130 também pode servir como um acesso por gateway para outras redes (tais como a PSTN 140, a Internet 150 e as outras redes 160). Além disso, alguns ou todos os EDs 110a a 110c podem incluir funcionalidade para se comunicar com diferentes redes sem fio por diferentes enlaces sem fio com o uso de diferentes protocolos ou tecnologias sem fio. Em vez de comunicação sem fio (ou além da mesma), os EDs 110a a 110c podem se comunicar por meio de canais de comunicação com fio com um provedor de serviço ou comutador (não mostrado), e com a internet 150.
[0091] Embora a Figura 1 ilustre um exemplo de um sistema de comunicação, várias mudanças podem ser feitas à Figura 1. Por exemplo, o sistema de comunicação 100 pode incluir qualquer quantidade de EDs, estações de base, redes ou outros componentes em qualquer configuração adequada.
[0092] As Figuras 2A e 2B ilustram dispositivos exemplificativos que podem implantar os métodos e ensinamentos, de acordo com esta revelação. Em particular, a Figura 2A ilustra um ED exemplificativo 110 que corresponde a
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110a, 110b, 110c, e a Figura 2B ilustra uma estação de base exemplificativa 170 que corresponde a 170a ou 170b. Esses componentes podem ser usados no sistema 100 ou em qualquer outro sistema adequado.
[0093] Conforme mostrado na Figura 2A, o ED 110 inclui pelo menos uma unidade de processamento 200. A unidade de processamento 200 implanta várias operações de processamento do ED 110. Por exemplo, a unidade de processamento 200 pode realizar codificação de sinal, processamento de dados, controle de potência, processamento de entrada/saída ou qualquer outra funcionalidade que possibilite que o ED 110 opere no sistema 100. A unidade de processamento 200 também suporta os métodos e ensinamentos descritos em mais detalhes acima e abaixo. Cada unidade de processamento 200 inclui qualquer processamento ou dispositivo de computação adequado configurado para realizar uma ou mais operações. Cada unidade de processamento 200 pode incluir, por exemplo, um microprocessador, microcontrolador, processador de sinal digital, arranjo de portas programável em campo ou circuito integrado de aplicação específica.
[0094] O ED 110 também inclui pelo menos um transceptor 202. O transceptor 202 é configurado para modular dados ou outro conteúdo para transmissão por meio de pelo menos uma antena 204 ou NIC (Controlador de Interface de Rede). O transceptor 202 também é configurado para demodular dados ou outro conteúdo recebido por meio da pelo menos uma antena 204. Cada transceptor 202 inclui qualquer estrutura adequada para gerar sinais para transmissão com ou sem fio ou processar sinais recebidos de modo com ou sem fio. Cada antena 204 inclui qualquer estrutura adequada para transmitir ou receber sinais com ou sem fio. Um ou múltiplos transceptores 202 podem ser usados no ED 110, e uma ou múltiplas antenas 204 podem ser usadas no ED 110. Embora mostrado como uma única unidade funcional, um transceptor 202 também pode ser implantado com o uso de pelo menos um transmissor e pelo menos um receptor separado.
[0095] O ED 110 inclui, adicionalmente, um ou mais dispositivos de entrada/saída 206 ou interfaces (tais como uma interface com fio com a internet 150). Os dispositivos de entrada/saída 206 facilitam a interação com um usuário ou outros dispositivos (comunicações de rede) na rede. Cada dispositivo de
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18/134 entrada/saída 206 inclui qualquer estrutura adequada para fornecer informações a ou receber/fornecer informações a partir de um usuário, tal como um altofalante, microfone, teclado numérico, teclado, visor ou tela sensível ao toque, incluindo comunicações de interface de rede.
[0096] Além disso, o ED 110 inclui pelo menos uma memória 208. A memória 208 armazena instruções e dados usados, gerados ou coletados pelo ED 110. Por exemplo, a memória 208 pode armazenar instruções de software ou firmware executadas pela unidade (ou unidade) de processamento 200 e dados usados para reduzir ou eliminar interferência em sinais recebidos. Cada memória 208 inclui qualquer armazenamento volátil ou não volátil adequado e dispositivo (ou dispositivos) de recuperação. Qualquer tipo adequado de memória pode ser usado, tal como memória de acesso aleatório (RAM), memória apenas de leitura (ROM), disco rígido, disco óptico, cartão de módulo de identidade de assinante (SIM), cartão de memória, cartão de memória digital seguro (SD) e similares.
[0097] Conforme mostrado na Figura 2B, a estação de base 170 inclui pelo menos uma unidade de processamento 250, pelo menos um transmissor 252, pelo menos um receptor 254, uma ou mais antenas 256, pelo menos uma memória 258 e uma ou mais interfaces ou dispositivos de entrada/saída 266. Um programador, que será entendido por uma pessoa versada na técnica, também pode ser acoplado à unidade de processamento 250. O programador pode ser incluído dentro ou operado separadamente da estação de base 170. A unidade de processamento 250 implanta várias operações de processamento da estação de base 170, tal como codificação de sinal, processamento de dados, controle de potência, processamento de entrada/saída ou qualquer outra funcionalidade. A unidade de processamento 250 também pode suportar os métodos e ensinamentos descritos em mais detalhes acima. Cada unidade de processamento 250 inclui qualquer processamento ou dispositivo de computação adequado configurado para realizar uma ou mais operações. Cada unidade de processamento 250 pode incluir, por exemplo, um microprocessador, microcontrolador, processador de sinal digital, arranjo de portas programável em campo ou circuito integrado de aplicação específica.
[0098] Cada transmissor 252 inclui qualquer estrutura adequada para
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19/134 gerar sinais para transmissão com ou sem fio para um ou mais EDs ou outros dispositivos. Cada receptor 254 inclui qualquer estrutura adequada para processar sinais recebidos de modo com ou sem fio a partir de um ou mais EDs ou outros dispositivos. Embora mostrado como transmissor 252 e receptor 254 separados, esses dois dispositivos podem ser combinados como um transceptor. Cada antena 256 inclui qualquer estrutura adequada para transmitir ou receber sinais com ou sem fio. Embora uma antena comum 256 seja mostrada, neste documento, como sendo acoplada ao transmissor 252, uma ou mais antenas 256 podem ser acopladas ao receptor 252, que permite que as antenas separadas 256 sejam acopladas ao transmissor e ao receptor como componentes separados. Cada memória 258 inclui qualquer armazenamento volátil ou não volátil adequado e dispositivo (ou dispositivos) de recuperação. Cada dispositivo de entrada/saída 266 facilita a interação com um usuário ou outros dispositivos (comunicações de rede) na rede. Cada dispositivo de entrada/saída 266 inclui qualquer estrutura adequada para fornecer informações a ou receber/fornecer informações a partir de um usuário, incluindo comunicações de interface de rede.
[0099] A Figura 2C ilustra uma rede exemplificativa 280 para comunicar dados. A rede 280 compreende uma Estação de base (BS) 283 que tem uma área de cobertura 281, uma pluralidade de dispositivos móveis 282 (282a, 282b) e uma rede backhaul 284. Conforme mostrado, a estação de base 283 estabelece conexões de enlace ascendente (linha tracejada longa) ou enlace descendente (linha tracejada curta) com os dispositivos móveis 282, que servem para portar dados dos dispositivos móveis 282 para a BS 283 e viceversa. Os dados portados por meio das conexões de enlace ascendente/enlace descendente podem incluir dados comunicados entre os dispositivos móveis 282, bem como dados comunicados de/para um dispositivo final remoto (não mostrado) por meio da rede backhaul 284.
[00100] A rede 280 pode implantar uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão. As transmissões de enlace ascendente livres de concessão são, por vezes, denominadas transmissões “sem concessão”, “livre de programação” ou “sem programação”. A transmissão de enlace ascendente livre de concessão também pode ser denominada “transmissão de UL sem
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20/134 concessão”, “transmissão de UL sem concessão dinâmica”, “transmissão sem programação dinâmica”, “transmissão com o uso de concessão configurada”. Por vezes, os recursos livres de concessão configurados em RRC sem sinalização de DCI podem ser denominados uma concessão configurada de RRC ou um tipo de concessão configurada. O recurso livre de concessão configurado com o uso tanto de RRC quanto de sinalização de DCI também pode ser denominado uma concessão configurada, uma concessão configurada de DCI ou outro tipo de concessão configurada. As transmissões de enlace ascendente livres de concessão a partir de diferentes dispositivos móveis podem ser transmitidas com o uso dos mesmos recursos designados, conforme um exemplo, regiões de acesso de unidade de transmissão de contenção (CTU), em cujo caso as transmissões de enlace ascendente livres de concessão são transmissões baseadas em contenção. Uma ou mais estações de base, por exemplo, BS 283, podem realizar detecção cega nas transmissões de enlace ascendente livres de concessão.
[00101] As transmissões de enlace ascendente livres de concessão podem ser adequadas para transmitir tráfego por rajadas com pacotes pequenos a partir dos dispositivos móveis 282 para a BS 283, ou para transmitir dados para a BS 283 em tempo real ou com baixa latência. Exemplos de aplicações em que um esquema de transmissão de enlace ascendente livre de concessão pode ser utilizado incluem: comunicação massiva de tipo máquina (m-MTC), comunicações de baixa latência ultraconfiáveis (URLLC), medidores elétricos inteligentes, teleproteção em redes inteligentes e acionamento autônomo. Entretanto, os esquemas de transmissão de enlace ascendente livre de concessão não são limitados às aplicações descritas acima.
[00102] A BS 283 pode implantar um esquema de transmissão de enlace ascendente livre de concessão, e as regiões de acesso de unidade de transmissão de contenção (CTU) podem ser definidas de modo que os dispositivos móveis 282 possam disputar e acessar recursos de enlace ascendente sem um mecanismo de solicitação/concessão. O esquema de transmissão de enlace ascendente livre de concessão pode ser definido pela BS, ou pode ser definido em um padrão sem fio (por exemplo, 3GPP). Os dispositivos móveis 282 podem ser mapeados para várias regiões de acesso de CTU para
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21/134 evitar colisão (isto é, quando dois ou mais dispositivos móveis tentam transmitir dados no mesmo recurso de enlace ascendente). Entretanto, se ocorrer colisão, os dispositivos móveis 282 podem resolver as colisões com o uso de um método de HARQ (solicitação de repetição automática híbrida) assíncrono. A BS 283 pode detectar, de modo cego (isto é, sem sinalização explícita) dispositivos móveis ativos e decodificar transmissões de enlace ascendente recebidas.
[00103] Sob esse esquema, os dispositivos móveis 282 podem enviar transmissões de enlace ascendente sem que a BS 283 aloque recursos para mecanismos de solicitação/concessão. Portanto, os recursos de sobrecarga de rede totais podem ser poupados. Além disso, esse sistema pode permitir economias de tempo durante enlace ascendente desviando-se do esquema de solicitação/concessão. Embora apenas uma BS 283 e dois dispositivos móveis
282 sejam ilustrados na Figura 2C, uma típica rede pode incluir múltiplas BS sendo que cada uma abrange transmissões de uma multiplicidade variada de dispositivos móveis em sua área de cobertura geográfica.
[00104] A rede 280 usa vários mecanismos de sinalização de alto nível para possibilitar e configurar transmissões livres de concessão. Os dispositivos móveis 282 com capacidade para transmissões livres de concessão podem sinalizar essa capacidade para a BS 283. Isso pode permitir que a BS
283 suporte tanto transmissões livres de concessão quanto transmissões de sinal/concessão tradicionais (por exemplo, para modelos de dispositivo móvel mais antigos) simultaneamente. Os dispositivos móveis relevantes podem sinalizar essa capacidade, por exemplo, através de sinalização de RRC (controle de recurso de rádio) definida no padrão 3GPP (projeto de parceria de terceira geração). Um novo campo pode ser adicionado à lista de capacidade de dispositivo móvel em sinalização de RRC para indicar se o dispositivo móvel suporta transmissões livres de concessão. Alternativamente, um ou mais campos existentes podem ser modificados ou inferidos a fim de indicar suporte livre de concessão.
[00105] A BS 283 também pode usar mecanismos de alto nível (por exemplo, um canal de difusão ou um canal de sinalização lenta) para notificar dispositivos móveis 282 de informações necessárias para possibilitar e configurar um esquema de transmissão livre de concessão. Por exemplo, a BS
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283 pode sinalizar que a mesma suporta transmissões livres de concessão, uma localização de espaço de pesquisa (que define um recurso de tempo-frequência) e acessar códigos para regiões de acesso de CTU, um tamanho máximo de um conjunto de assinatura (isto é, o número total de assinaturas definidas), uma definição de esquema de modulação e codificação (MCS), e similares. Além disso, a BS 283 pode atualizar essas informações de tempo em tempo usando, por exemplo, um canal de sinalização lento (por exemplo, um canal de sinalização que ocorre apenas na ordem de centenas de milissegundos em vez de ocorrer em cada intervalo de tempo de transmissão (TTI)).
[00106] As informações de recurso livre de concessão comuns a mais de um dispositivo móvel podem ser predefinidas ou definidas em um canal de difusão ou informações de sistema. Um exemplo de como as informações de sistema podem ser transmitidas pela BS inclui usar Blocos de Informações de Sistema (SIB). As informações de sistema podem incluir, mas sem limitação, bandas de frequência livres de concessão (início e fim) da delimitação livre de concessão em frequência e do tamanho de partição livre de concessão.
[00107] O SIB pode incluir, por exemplo, campos a fim de definir o início do recurso de transmissão de frequência livre de concessão (GFfrequencyStart) e o fim do recurso de transmissão de frequência livre de concessão (GFfrequencyFinish) a fim de definir um recurso de transmissão livre de concessão total para todos os dispositivos móveis. Entretanto, pode haver outros modos de definir o recurso de transmissão livre de concessão geral disponível.
[00108] O SIB pode incluir, por exemplo, campos a fim de definir um tamanho de CTU livre de concessão, tal como o tamanho de frequência de CTU (GFCTUSizeFrquency) e o tamanho de tempo de CTU (GFCTUSizeTime).
[00109] Os campos acima assumem uma alocação de recurso livre de concessão contínua. Entretanto, em algumas modalidades, o recurso livre de concessão pode não ser contínuo e pode haver outros modos de definir os recursos de GF. Qualquer um dentre os campos acima também pode ser opcional, visto que os recursos podem ser predefinidos.
[00110] Em relação à definição da localização de espaço de pesquisa para canal de controle (DCI) para dispositivos móveis livres de concessão, a
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23/134 localização de espaço de pesquisa de Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI) pode ser fornecida por um índice de elementos de canal de controle (CCEs) potenciais em cada subquadro/TTI, para os quais o índice pode ter uma relação predefinida derivada do identificador de equipamento de usuário livre de concessão (UE ID) (tal como um GF_RNTI) ou ID de grupo livre de concessão (tal como um group_RNTI) atribuído ao UE. Esse método pode ser similar à definição de espaço de pesquisa de PDCCH em Evolução a Longo Prazo (LTE).
[00111] Outro modo de definir o espaço de pesquisa pode ser sinalizar, explicitamente, as localizações de espaço de pesquisa de DCI. O formato fornecido pode ser uma região de tempo-frequência, dentro da qual o UE livre de concessão (isto é, um UE que é configurado para operação livre de concessão) deve pesquisar todos os CCEs. Essa sinalização explícita pode ser realizada em sinalização de controle de recurso de rádio (RRC). Isso é similar a espaço de pesquisa de PDCCH Aprimorado (ePDCCH) definido em LTE, por exemplo, definido em ePDCCH_Config em sinalização de RRC.
[00112] O esquema de enlace ascendente de transmissão livre de concessão implantado pela BS 283 pode definir regiões de acesso de CTU para possibilitar transmissões livres de concessão por meio de dispositivos móveis 120. Uma CTU é um recurso básico, predefinido por uma rede, para transmissões de contenção. As mensagens são transmitidas com o uso de um recurso de acesso múltiplo (MA). Um recurso de MA é compreendido de um recurso físico de MA (por exemplo, um bloco de tempo-frequência) e pelo menos uma assinatura de MA. A assinatura de MA pode incluir (mas sem limitação) pelo menos um dentre o seguinte: um livro de códigos/palavra-código, uma sequência, um intercalador ou padrão de mapeamento, um sinal de referência de demodulação (por exemplo, um sinal de referência para estimação de canal), um preâmbulo, uma dimensão espacial e uma dimensão de potência. O termo “piloto” se refere a um sinal que inclui pelo menos um sinal de referência (RS). Em algumas modalidades, o piloto pode incluir o sinal de referência de demodulação (DMRS), possivelmente em conjunto com um preâmbulo orientado por estimação de canal ou um preâmbulo de canal de acesso aleatório (RACH similar a LTE).
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24/134 [00113] Uma região de acesso de CTU é uma região de tempofrequência em que a transmissão de contenção ocorre. O esquema de transmissão de enlace ascendente livre de concessão pode definir múltiplas regiões de acesso de CTU para uma rede, tal como a rede 100 na Figura 1. O esquema de enlace ascendente de transmissão livre de concessão pode ser definido por BS através de sinalização de alto nível (por exemplo, através de um canal de difusão) ou pode ser predefinido por um padrão e implantado em UEs (por exemplo, em um firmware de UE). As regiões podem existir em uma ou mais bandas de frequência (intrabanda ou interbanda) e podem ocupar toda a largura de banda de transmissão de enlace ascendente ou uma porção da largura de banda de transmissão total de BS 283 ou uma portadora suportada pela BS 283. Uma região de acesso de CTU que ocupa apenas uma porção da largura de banda permite que a BS 283 suporte simultaneamente transmissões de enlace ascendente sob um esquema de solicitação/concessão tradicional (por exemplo, para modelos de dispositivo móvel mais antigos que não suportam transmissões livres de concessão). Além disso, a BS 283 pode utilizar CTUs não usadas para transmissões programadas sob um esquema de solicitação/concessão, ou a BS 283 pode ajustar o tamanho de regiões de acesso de CTU se as porções das regiões de acesso não forem usadas por um período de tempo. Ademais, as regiões de acesso de CTU podem saltar de frequência periodicamente. A BS 283 pode sinalizar essas mudanças em tamanho e frequência de região de acesso de CTU para os dispositivos móveis 282 através de um canal de sinalização lento.
[00114] As regiões de acesso de CTU podem ser definidas dentro de uma região de tempo-frequência total disponível. As Figuras 5A a 5D mostram exemplos de 5 regiões de CTU definidas dentro de um quadro de tempo. As regiões de CTU podem não ter tamanhos iguais em termos de recursos de tempo e frequência atribuídos, conforme mostrado na Figura 5A. As regiões de CTU podem ser indexadas por um padrão predefinido que é conhecido tanto à BS quanto aos UEs dentro de um quadro de tempo. Por exemplo, as 5 regiões de CTU, na Figura 5A, podem ser indexadas como CTU 0 a 4, conforme mostrado no primeiro intervalo de tempo (Time interval 1). As regiões de CTU também podem ser particionadas em diferentes conjuntos de recurso, sendo que cada
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25/134 conjunto representa, tipicamente, um intervalo de tempo e, dentro de um recurso, pode haver múltiplas regiões de CTU que ocupam, tipicamente, diferentes bandas de frequência. Nesse caso, as regiões de CTU podem ser índice por índices bidimensionais, contendo um índice de intervalo de tempo e índice de localização de frequência. Os intervalos de tempo são frequentemente definidos como um intervalo de unidade de tempo, dentro do qual pode-se fornecer a um UE uma oportunidade ou recurso para ter a capacidade de acessar de modo livre de concessão. Por exemplo, CTU 0 a CTU 4 podem ser indexadas por um índice de intervalo de tempo 0 e um índice de localização de frequência 0, 1,2, 3, 4. As CTUs que têm os mesmos índices de localização de frequência ou slot de tempo podem não ser necessariamente alinhadas no domínio de frequência ou tempo físico real. Entretanto, a combinação de um índice de localização de frequência e um índice de localização de tempo pode determinar, de modo exclusivo, o índice da CTU no quadro, que corresponde a uma localização de tempo e frequência física predefinida. Por exemplo, na Figura 5D, as CTUs 0, 5, 10 e 15 têm o mesmo índice de localização de frequência 0, mas sua localização de frequência física é diferente visto que a CTU 0 e a CTU 10 estão em uma banda de frequência física f1 e a CTU 5 e a CTU 15 estão em uma banda de frequência física fn. Isso tem a vantagem de fornecer ganho de diversidade de frequência através de salto de frequência de recurso quando duas ou mais dessas regiões de CTU são atribuídas ao mesmo UE. Por exemplo, tanto CTU 0 quanto CTU 6 podem ser atribuídas ao mesmo UE (denotado como UE 1). O UE 1 pode realizar uma transmissão inicial livre de concessão de um pacote na CTU 0 e uma retransmissão do mesmo pacote na CTU 6. A BS combina os sinais recebidos do UE 1 na CTU 0 e na CTU 6 para decodificação. Visto que a CTU 0 e a CTU 6 estão localizadas em diferentes bandas de frequência, um ganho de diversidade de frequência pode ser obtido para auxiliar a decodificação em comparação ao caso em que a CTU 0 e a CTU 6 ocupam as mesmas bandas de frequência.
[00115] Algumas informações de regiões de acesso de CTU também podem ser sinalizadas pela BS. Por exemplo, as regiões de acesso de CTU podem ser bandas de frequência dedicadas entre toda a largura de banda disponível. Nesse caso, a BS pode indicar o início ou o fim da largura de banda
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26/134 alocada para acesso livre de concessão. Em alguns cenários, há múltiplos padrões predefinidos de regiões de acesso de CTU livres de concessão. A BS pode sinalizar, aos UEs livres de concessão, o índice do padrão predefinido usado. A BS também pode atualizar informações da definição de região de CTU através de sinalização. A sinalização e atualização de informações sobre as regiões de CTU podem ser portadas através de canal de difusão ou canal de controle.
[00116] Com um esquema de transmissão livre de concessão, o receptor pode realizar detecção de atividade, estimação de canal e decodificação de dados sem um conhecimento a priori dos pilotos de transmissor. A estimação de canal pode ser realizada com base em sinais piloto recebidos de cada dispositivo móvel. Um conjunto de valores consecutivos usados para um sinal de piloto (por exemplo, P1, P2, ... PN) é denominado uma sequência piloto. Os dispositivos móveis podem transmitir, em geral, uma ou mais instâncias de uma sequência piloto em um determinado quadro de enlace ascendente. A título de exemplo, em LTE 4G, os UEs geralmente transmitem duas sequências piloto Zadoff-Chu em dois símbolos de OFDM de um subquadro de enlace ascendente.
[00117] Para mitigar a interferência entre transmissões de sequência piloto a partir de diferentes dispositivos móveis, os dispositivos móveis podem selecionar sequências piloto a partir de uma aglomeração de sequências piloto. A seleção de sequência piloto pode ser aleatória ou baseada em uma regra de seleção predefinida. A aglomeração de sequências piloto pode ser gerado deslocando-se ciclicamente uma sequência Zadoff-Chu com a mesma raiz. As sequências piloto geradas com o uso de deslocamento cíclico de uma sequência Zadoff-Chu com a mesma raiz são umas ortogonais às outras. Portanto, uma aglomeração piloto gerada desse modo contém apenas pilotos ortogonais. Os pilotos ortogonais são desejáveis visto que a interferência mútua entre dois sinais piloto com o uso de pilotos ortogonais é mínima. Entretanto, o número de sequências piloto que são ortogonais umas às outras pode ser limitado para um determinado comprimento de sequência piloto. Mais sequências piloto podem ser geradas se for permitido que diferentes sequências piloto não sejam ortogonais umas às outras. Por exemplo, mais sequências piloto podem ser
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27/134 geradas com o uso de diferentes raízes de sequências Zadoff-Chu. As sequências piloto geradas desse modo podem não ser umas ortogonais às outras, mas ainda ter baixas correlações.
[00118] A colisão piloto se refere a casos em que múltiplos dispositivos móveis acessam, simultaneamente, os mesmos recursos de frequência-tempo-assinatura usando-se a mesma sequência piloto. As colisões piloto podem levar a resultados irreparáveis em um esquema de transmissão livre de concessão. Isso se deve ao fato de que a BS 283 não tem a capacidade de decodificar informações de transmissão de dispositivo móvel em cenários de colisão piloto visto que a BS 283 não tem a capacidade de estimar os canais individuais de dispositivos móveis com o uso do mesmo piloto. Por exemplo, supondo que dois dispositivos móveis (dispositivos móveis 282a e 282b) tenham o mesmo piloto e seus canais sejam h1 e h2, então, a BS 283 pode estimar apenas um canal de qualidade de h1 + h2 para os dois dispositivos móveis 282a e 282b. Desse modo, as informações transmitidas provavelmente não serão decodificadas corretamente. Várias modalidades podem definir um número de pilotos exclusivos dependendo do número de dispositivos móveis suportados no sistema. Visto que muitos dispositivos móveis podem acessar o mesmo canal de enlace ascendente em redes de próxima geração, são desejáveis um RS universal e esquema de mapeamento de recurso que suporta diferentes quantidades de usuários em transmissões de acesso múltiplo livres de concessão de enlace ascendente para 5G.
[00119] As modalidades desta revelação fornecem um RS universal e esquema de mapeamento de recurso que suporta diferentes quantidades de usuários em transmissões de acesso múltiplo livres de concessão de enlace ascendente. Em algumas modalidades, um número de UEs é agrupado em um primeiro conjunto de grupos com base em uma regra predefinida, e um recurso de tempo-frequência é atribuído para cada grupo de UEs para um primeiro intervalo de tempo. Os UEs podem ser reagrupados, e os recursos de tempofrequência reatribuídos para um segundo intervalo de tempo. Os resultados de atribuição de recurso de tempo-frequência podem ser transmitidos aos UEs. A atribuição de sequência de RS pode ser determinada com base nos resultados de atribuição de recurso de tempo-frequência para evitar colisões de RS nos
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28/134 mesmos recursos de tempo-frequência. Uma aglomeração de RS pode ser gradualmente expandido de sequências piloto ortogonais para sequências piloto não ortogonais e, então, uma aglomeração de sequência piloto aleatória quando cada vez mais UEs precisam ser suportados.
[00120] As informações de sistema difundidas para todos os UEs podem incluir informações que podem ser usadas por todos os UEs livres de concessão. Por exemplo, as informações de sistema podem incluir bandas de frequência livres de concessão (início e fim) da delimitação livre de concessão em frequência e do tamanho de partição livre de concessão. Entretanto, tais informações podem não ser, necessariamente, incluídas nas informações de sistema e, caso não sejam, então, as mesmas podem ser incluídas na sinalização de RRC. Em algumas outras modalidades, tais informações dos recursos livres de concessão comuns podem ser predefinidas. As informações de sinalização de RRC são específicas de UE ou específicas de grupo e podem incluir informações, tais como um ou mais dentre ID de UE, espaço de pesquisa de DCI, salto de recurso, salto de RS e informações de esquema de modulação e codificação (MCS). A sinalização de controle adicional pode ser transmitida para os UEs em mensagens de DCI. As DCI podem ser usadas para enviar informações de MCS, primeiro RS, primeiros recursos de transmissão, ACK, NACK ou concessão para informações de transmissão ou possivelmente atualizações adicionais para atribuições de recurso livres de concessão.
[00121] Em algumas modalidades, o UE livre de concessão é configurado, de modo semiestático, para combinar 1) as informações de sinalização de RRC e as informações de sistema, 2) as informações de sinalização de RRC e as informações de DCI ou 3) as informações de sinalização de RRC, as informações de sistema e as informações de DCI, para determinar um recurso de transmissão atribuído. O fato de as informações específicas de UE serem fornecidas em um formato baseado em índice/sequência ou serem completamente definidas pode depender, por exemplo, do tipo de informações que é definido nas informações de sistema e do fato de as DCI complementares estarem ou não disponíveis.
[00122] O modo semiestático é definido em comparação à opção dinâmica que está operando em cada slot de tempo. Por exemplo, semiestático
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29/134 pode significar periodicamente dentro de um determinado período de tempo, tal como, por exemplo, 200 ou slots de tempo mais longos. Semiestático também pode significar configurar uma vez e atualizar apenas ocasionalmente.
[00123] Em algumas modalidades, um UE livre de concessão pode configurar os recursos de um modo semiestático em que a sinalização similar à paginação de LTE ou similar a Canal Físico de Difusão (PBCH) pode ser usada para mensagem de sinalização de (re) configuração de recurso. Por exemplo, para um grupo de UEs com o mesmo ID de grupo, o ID de grupo pode ser usado para configurar ou atualizar os recursos livres de concessão para o grupo de UEs, com o uso de indicação de configuração de DCI e uma mensagem de RRC no canal de dados de DL (indicado em DCI), ou com o uso de mensagem de sinalização similar a PBCH (multiplexando com outras informações de sistema em Multiplexação por Divisão de Frequência (FDM) ou Multiplexação por Divisão de Tempo (TDM)). Ademais, os UEs no grupo podem ser associados aos mesmos feixes ou feixes diferentes em sistema de múltiplos feixes e, no caso de os UEs serem associados a diferentes feixes, essa mensagem de sinalização similar à paginação ou similar a PBCH deve ser projetada de um modo para ter a capacidade de suportar o grupo de UEs que usam diferentes feixes, por exemplo, a mesma mensagem de sinalização para (re-)configuração de recurso semiestática pode ser transmitida através dos diferentes feixes suportados para os UEs.
[00124] Em algumas modalidades, para um esquema de transmissão de UL sem concessão, pelo menos (re-)configuração de recurso semiestática pode ser usada, em que o recurso inclui pelo menos recurso físico em domínio de frequência e tempo, e outros recursos/parâmetros de MA, tais como RS e código. A sinalização de configuração de recurso pode ser feita, por exemplo, como a configuração semipersistente de LTE. Ademais, o RS é transmitido em conjunto com dados, em que a estrutura de canal de transmissão de dados com base em concessão ou projetos de LTE DMRS pode ser considerada como um ponto inicial e aprimoramentos podem ser usados. Para um esquema de transmissão de UL com/sem concessão, K repetições (K>=1, isto é, com as versões de redundância (RV) iguais ou diferentes ou diferentes MCSs) para o mesmo bloco de transporte com recursos pré-configurados podem ser usadas,
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30/134 em que K é determinado, por exemplo, pelo número de transmissões até que a ACK seja recebida, ou um número pré-configurado ou fixo. Em algumas modalidades, o salto de recurso de UE nas transmissões pode ser configurado.
[00125] Em outras modalidades, o UE pode começar a transmitir dados com o uso de transmissões baseadas em concessão uma ou mais vezes através de solicitação de programação (SR) e sinalização de DCI e, então, comutar para transmissões livres de concessão por meio do recurso(s) uma vez que tenha chegado dados sem sinalização de SR, em que o recurso(s) livre de concessão do UE pode ser configurado através de sinalização de RRC, por exemplo, no acesso inicial de UE e atualizado, subsequentemente, de modo semiestático. Isso pode ser benéfico quando o tamanho de pacote de chegada é pequeno. Isso pode reduzir a sobrecarga de sinalização e também latência.
[00126] Em outras modalidades, o UE pode ser configurado de modo semiestático recursos livres de concessão e começar a transmitir dados iniciais sem concessão. O UE pode começar, então, a monitorar, de modo constante, a sinalização de DCI a partir da estação de base. Se uma concessão de programação for recebida, o UE pode comutar, dinamicamente, para transmissão baseada em concessão. Se não houver concessão dinâmica, tal como uma sinalização de DCI, recebida após um determinado período de tempo após transmitir os dados de modo livre de concessão, o UE pode continuar a usar transmissões livres de concessão para as chegadas de dados.
Uso apenas de Sinalização de RRC para Atribuição de Recurso Livre de Concessão [00127] A Figura 3A ilustra uma modalidade para transmissões livres de concessão de enlace ascendente (UL) com o uso de informações de Controle de Recurso de Rádio (RRC) sem que um UE tenha que verificar se há Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI) antes de transmissão inicial de dados. O UE livre de concessão ainda pode verificar retroalimentação de ACK/NACK tanto através de um canal de ACK/NACK dedicado, tal como Canal Físico de Indicação de HARQ (PHICH) ou DCI.
[00128] A sinalização de RRC é usada para sinalizar recurso de transmissão específico de UE ou específico de grupo ou configuração de sinalização de referência.
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31/134 [00129] Em relação às informações específicas de UE, a sinalização de RRC pode ser usada para notificar o UE livre de concessão sobre informações relevantes para transmissão livre de concessão, tais como, mas sem limitação, ID de UE, espaço de pesquisa de DCI, recursos de transmissão livres de concessão, recursos de RS e outras informações relevantes que podem incluir, por exemplo, MCS.
[00130] A sinalização de RRC pode incluir um campo de ID livre de concessão (tal como GF-RNTI) e um ou mais campos de configuração para configurar para UL (gf-ConfigUL) ou para configurar para enlace descendente (DL) (gf-ConfigDL).
[00131] Os campos na sinalização de configuração de UL podem incluir, mas sem limitação, os exemplos a seguir.
[00132] Um campo de UL de intervalo de quadro livre de concessão que define a periodicidade do padrão de salto de recurso em termos de um número de subquadros. O mesmo pode usar comprimento de quadro, em cujo caso o campo pode ser opcional (usar comprimento de quadro definido para o sistema por padrão).
[00133] Um campo de UL de intervalo de programação livre de concessão que define o intervalo entre duas oportunidades de transmissão livres de concessão. Em algumas implantações, o padrão de campo é 1 caso não seja especificado. O intervalo pode ser o intervalo de tempo entre dois recursos livres de concessão, que é denominado, por vezes, periodicidade do recurso livre de concessão.
[00134] Também pode haver campos para parâmetros relacionados a controle de potência que podem servir a um propósito similar àquele usado para programação semipersistente (SPS) de LTE.
[00135] Um campo de frequência de tamanho de CTU que define o número de blocos de recurso (RB) usado por CTU em domínio de frequência ou tamanho de bloco de região de CTU. Em algumas modalidades, a indicação de domínio de frequência do recurso livre de concessão pode indicar o índice de bloco de recurso (índice de bloco de recurso físico ou índice de bloco de recurso virtual). O índice de bloco de recurso também pode ser indicado com o uso do índice de RB inicial ou final e do número de RBs. Em algumas implantações, o
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32/134 tamanho de domínio de tempo pode ser padronizado para um subquadro ou TTI, então, apenas tamanho de domínio de frequência é necessário. O campo não é necessário caso seja definido em SIB ou haja sinalização de DCI complementar. O tamanho de domínio de tempo do recurso (por exemplo, TTI) também pode ser definido em RRC, por exemplo, um slot, um minislot, múltiplos slots, um símbolo de OFDM ou múltiplos símbolos de OFDM. Pode haver outro campo que define a localização de domínio de tempo dos recursos livres de concessão. Por exemplo, pode haver um valor de desvio além da periodicidade sinalizada na sinalização de RRC. O valor de desvio indica a localização de tempo de um recurso livre de concessão, por exemplo, o valor de desvio pode indicar a localização de tempo (por exemplo, um índice de slot) do recurso livre de concessão em relação a um número de quadro de sistema (SFN)=0. Em algumas modalidades, o desvio pode não precisar ser sinalizado, o mesmo pode ter um valor padrão, por exemplo, no slot 0.
[00136] Um campo de padrão de salto de recurso para definir o padrão de salto de recurso. Em algumas modalidades, o campo de padrão de salto de recurso é definido por uma sequência de índices de localização de frequência em cada quadro e em cada intervalo de tempo com unidade de tempo igual a um valor de UL de intervalo de programação livre de concessão. Em algumas modalidades, o campo de padrão de salto de recurso é definido como uma sequência de índices de localização de frequência em cada quadro em cada intervalo de tempo em geral. O intervalo de tempo pode ser um TTI, um slot, um slot de tempo, um subquadro, um minislot, um símbolo de OFDM, um número de símbolos de OFDM ou qualquer unidade de tempo. O intervalo de tempo também pode ser a localização de tempo dos recursos livres de concessão, a localização de recursos livres de concessão pode ser separada pela periodicidade configurada do recurso. Por exemplo, o padrão de salto de recurso pode ser definido como uma partição de frequência ou índice de sub-banda em cada slot dentro de um quadro ou dentro de uma periodicidade de padrão de salto de recurso. Em algumas modalidades, o campo de padrão de salto de recurso é definido por uma sequência de índices de CTU em cada intervalo de tempo em cada quadro. Um padrão de salto de recurso pode ser fornecido ao UE livre de concessão na forma de qualquer um dentre 1) um único índice de UE definido a
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33/134 partir de uma regra de atribuição de recurso predefinida, 2) uma sequência de índice de salto de recurso que indica o índice de frequência de cada intervalo de tempo, ou 3) qualquer sinalização implícita ou explícita de recursos de tempofrequência físicos reais que podem ser usados em cada slot de tempo. Neste documento, o padrão de salto de recurso também inclui a indicação de recurso de tempo-frequência dos recursos livres de concessão.
[00137] Um campo de sequência de salto de RS para definir a sequência de salto de RS. O campo de sequência de salto de RS pode incluir um índice de RS a ser usado no quadro n. Se o RS mudar a cada intervalo de tempo, o campo pode incluir uma sequência de índices em cada intervalo de tempo. A sequência de salto de RS pode não ser necessária caso DCI complementares estejam disponíveis. Uma sequência de salto de RS pode ser fornecida ao UE livre de concessão na forma de qualquer um dentre 1) RS Fixo e 2) uma sequência de salto de RS em cada quadro. A sequência de salto de RS se refere, em geral, à indicação de um sinal de referência em diferentes recursos. A mesma pode ser um único índice de RS ou diferentes índices de RS em diferentes recursos livres de concessão de tempo-frequência. Pode haver múltiplos índices de RS sinalizados para diferentes estados de transmissão ou retransmissão. Por exemplo, um índice de RS pode ser sinalizado a um UE para transmissão inicial livre de concessão e outro índice de RS pode ser sinalizado ao UE para o restante das repetições/retransmissões.
[00138] Um campo de MCS para fornecer informações de MCS, caso nenhuma sinalização de DCI complementar esteja sendo usada.
[00139] Um campo de espaço de pesquisa para concessão de DCI adicional que também pode ser predefinido por um identificador livre de concessão (GF_ID) ou um identificador livre de concessão de grupo (GroupJD).
[00140] O formato de RRC pode incluir uma indicação de que o UE é um UE livre de concessão ou de que o UE tem permissão para transmitir com o uso de recursos livres de concessão. O formato de RRC pode incluir um ID de UE livre de concessão (tal como GF_RNTI) ou um ID baseado em grupo (tal como Group_RNTI) que é usado para decodificar instruções adicionais com o uso de DCI.
[00141] No exemplo da Figura 3A, o UE livre de concessão não
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34/134 precisa verificar, constantemente, se há DCI dentro de espaço de pesquisa e não precisa de DCI para ativar a transmissão livre de concessão. A sinalização de DCI pode fornecer sinalização de controle adicional ao UE.
[00142] Antes do início das etapas das Figuras 3A a 3H, as informações de sistema (descritas acima) podem ser transmitidas, periodicamente, pela estação de base. As informações de sistema podem incluir informações que podem ser usadas pelo UE. Se as informações que serão usadas pelo UE não forem definidas nas informações de sistema, então, essas informações serão fornecidas na sinalização de RRC e/ou mensagens de DCI.
[00143] Conforme mostrado na Figura 3A, na etapa 300, um UE com capacidade para transmissões livres de concessão primeiro entra em uma rede suportada por um ponto de transmissão e recebimento (TRP) ou BS e pode realizar acesso inicial, por exemplo, enviando-se um preâmbulo através de um canal de acesso aleatório (RA) como parte de um procedimento de acesso aleatório (RACH) em uma rede de LTE. O UE pode sinalizar à BS uma indicação que indica que o UE tem capacidade de transmissão livre de concessão, por exemplo, quando o UE espera transmitir uma grande quantidade de pequenos pacotes de dados.
[00144] Na etapa 301, a BS pode receber o preâmbulo de RACH RA e selecionar um recurso de transmissão de UL a ser usado pelo UE. Uma modalidade desta revelação fornece os recursos de transmissão de UL que compreendem um padrão de salto de MA predefinido em um quadro. Por exemplo, o padrão de salto de MA pode incluir um padrão de salto de recurso de tempo-frequência predefinido em um quadro ou um padrão de salto de RS predefinido. O padrão de salto de MA fornece um RS universal e esquema de mapeamento de recurso de transmissão que suporta diferentes quantidades de UEs em transmissões de acesso múltiplo livres de concessão de enlace ascendente. A BS pode obter o padrão de salto de MA predefinido a partir da rede, por exemplo, para poupar o padrão de salto de MA, ou a BS pode obter o padrão de salto de MA gerando-se o padrão de salto de MA com base em um esquema de geração de padrão predefinido ou em uma regra predefinida. Conforme descrito acima, além do padrão de salto de MA, há vários outros elementos usados para definir o recurso de transmissão que são incluídos em
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35/134 sinalização de RRC que são transmitidos para o UE.
[00145] Na etapa 302 da Figura 3A, a BS envia uma atribuição de recurso de transmissão de UL ao UE através de sinalização de RRC após selecionar o recurso de transmissão a ser usado para o UE livre de concessão. Exemplos dos conteúdos de mensagem da sinalização de RRC foram descritos acima.
[00146] Na etapa 303, o UE livre de concessão obtém todos os recursos de transmissão de UL. Em algumas modalidades, o UE pode derivar os recursos de transmissão com base em regras predefinidas, que serão descritas em mais detalhes abaixo, após receber a atribuição de recurso de transmissão. Alternativamente, o UE pode consultar as tabelas e o padrão de salto de recurso de transmissão predefinido após receber a atribuição de recurso de transmissão acima. O UE pode poupar o padrão de recurso de transmissão predefinido e tabelas. Além disso, o UE pode atualizar o padrão de recurso de transmissão predefinido e tabelas após receber a sinalização para instruir as informações de atualização. Em outras palavras, o UE pode atualizar o recurso livre de concessão após receber sinalização para instruir a atualização de parâmetros de recurso. A sinalização pode ser sinalização de DCI ou sinalização de RRC, conforme descrito na presente revelação.
[00147] Na etapa 3031, a primeira batelada de dados chega no UE livre de concessão para transmissão para a BS.
[00148] Na etapa 304, após a primeira batelada de dados chegar, o UE transmite a transmissão de primeira batelada de dados com base no recurso atribuído de transmissão livre de concessão. Os recursos livres de concessão podem ser atribuídos ao UE de modo semiestático. O modo semiestático é usado, neste documento, em comparação à opção dinâmica que está operando em cada slot de tempo. Por exemplo, o modo semiestático pode operar periodicamente com um determinado período de tempo, por exemplo, 200 ou slots de tempo mais longos. Uma vez que o UE livre de concessão obtiver os recursos atribuídos, o mesmo pode transmitir dados com o uso de recursos atribuídos imediatamente após os dados chegarem sem obter uma concessão. O UE pode transmitir a transmissão inicial da primeira batelada de dados com o uso dos recursos de transmissão de UL atribuídos. Em algumas modalidades,
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36/134 uma vez que a primeira batelada de dados chega no armazenamento temporário de UE livre de concessão, o UE determina as regiões de CTU do próximo intervalo de tempo ou a oportunidade anterior que pode acessar a partir do recurso atribuído para o UE. O UE determina o próximo intervalo de tempo para acesso de CTU após os dados chegarem, o UE pesquisa a região de CTU naquele intervalo de tempo com base na sequência de salto de recurso atribuída. O UE pode transmitir, então, a transmissão inicial de primeira batelada de dados com o uso daquela região de CTU e RS atribuído para aquela região. A transmissão pode incluir um sinal de RS e um sinal de dados. Exemplos do formato de dados transmitidos são mostrados nas Figuras 6A e 6B e serão descritos abaixo.
[00149] Na etapa 305, a BS detecta os dados após receber a transmissão de primeira batelada de dados. Em algumas modalidades, quando o UE enviar uma mensagem à BS, a BS tenta, primeiramente, detectar a assinatura de MA. A detecção da assinatura de MA é denominada detecção de atividade. Realizando-se, de modo bem-sucedido, a detecção de atividade, a BS sabe que um UE enviou uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Entretanto, a detecção de atividade bem-sucedida pode ou não revelar a identidade do UE à estação de base. Se houver um padrão de RS predefinido entre um UE e uma assinatura de MA, por exemplo, conforme mostrado nas Tabelas 8 e 9 abaixo, então, a detecção de atividade bemsucedida revela a identidade do UE que enviou a transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Em algumas modalidades, a detecção de atividade pode incluir, adicionalmente, obter o ID de UE, por exemplo, se o ID de UE for codificado separadamente dos dados.
[00150] Após a detecção de atividade ser bem-sucedida, a BS tenta, então, realizar estimação de canal com base na assinatura de MA e, opcionalmente, sinais de referência adicionais multiplexados com a mensagem de dados e, então, decodifica os dados.
[00151] Na etapa 306, a BS envia uma ACK ou NACK com base no resultado de decodificação. A BS tenta decodificar a transmissão inicial da primeira batelada de dados realizando-se, primeiramente, detecção de atividade decodificando-se o sinal de RS, realizando-se estimação de canal com o uso do
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37/134 sinal de RS e, então, tentando decodificar os dados. Se a BS puder decodificar os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma ACK ao UE para confirmar a decodificação bem-sucedida. Se a BS não decodificar os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma NACK ao UE ou não envia qualquer retroalimentação de modo algum. Em algumas modalidades, após a transmissão inicial de primeira batelada de dados, na etapa 304, o UE pode escolher retransmitir, imediatamente, a primeira batelada de dados com o uso dos próximos recursos disponíveis de acordo com a atribuição de recurso na etapa 303. Em algumas outras modalidades, o UE pode aguardar um período predefinido e, se o UE receber uma ACK dentro do período predefinido, o UE não realizará a retransmissão. De outro modo, o UE pode retransmitir a primeira batelada de dados nos próximos recursos de CTU disponíveis após o período predefinido.
[00152] O UE pode verificar retroalimentação de ACK/NACK tanto através de um canal de ACK/NACK dedicado, tal como o Canal Físico indicador de HARQ (PHICH) ou através de DCI pesquisando-se no espaço de pesquisa.
[00153] Na Figura 3A, supõe-se que a BS tenha transmitido uma ACK na etapa 306 visto que o UE livre de concessão recebeu uma transmissão de segunda batelada de dados e não está retransmitindo a transmissão de primeira batelada de dados. O UE transmite a segunda batelada de dados, na etapa 307, com base no recurso de transmissão obtido sem comunicar, à entidade de rede, uma atribuição de recurso de transmissão correspondente que atribui os recursos de transmissão para o UE. Na etapa 308, a BS detecta os dados após receber a transmissão de segunda batelada de dados. As etapas 307 a 309 realizam a atividade similar às etapas 304 a 306.
[00154] Se a BS tiver enviado uma NACK, então, o UE retransmitirá a transmissão de primeira batelada de dados com base no recurso de transmissão atribuído definido na sinalização de RRC ou um recurso de transmissão alternativo que é fornecido ao UE.
[00155] Em algumas modalidades da Figura 3A, o UE pode verificar apenas se há um canal de ACK/NACK dedicado, como PHICH, mas não verifica se há DCI após uma primeira transmissão. Portanto, o UE pode realizar apenas transmissão e retransmissão livres de concessão. O UE pode poupar energia ao
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38/134 não exigir a verificação de DCI até mesmo após a primeira transmissão.
Sinalização de RRC e DCI para retransmissão [00156] A Figura 3B ilustra outro procedimento de modalidade para transmissões livres de concessão de UL que inclui o uso de sinalização de RRC e DCI complementares após uma transmissão inicial. De um modo similar à Figura 3A, como parte da configuração de recurso inicial, o UE livre de concessão não verifica as DCI antes da transmissão inicial para o BS. Após a transmissão inicial, o UE verifica as DCI por possíveis instruções de retransmissão. Em algumas modalidades, caso a retransmissão seja necessária, a BS pode comutar para um esquema baseado em concessão.
[00157] As etapas 300, 301, 302, 303, 3031 e 304, da Figura 3B, são iguais às etapas na Figura 3A.
[00158] Na etapa 3041 da Figura 3B, o UE livre de concessão verifica se há sinalização de DCI em um tempo designado após a transmissão da etapa 304. Com base nas informações recebidas da BS, tais como as informações de sistema ou ID de UE atribuído que define o espaço de pesquisa em que a mensagem de DCI está localizada, o UE livre de concessão detecta as DCI. O UE livre de concessão decodifica, então, as DCI verificando-se, primeiramente, que o CRC, na carga de DCI, é embaralhado com o uso de um ID de UE livre de concessão (tal como GF_RNTI). Se o CRC incluir o ID de UE livre de concessão, o UE decodifica todos os outros campos. De outro modo, as DCI não são um alvo para o UE.
[00159] A mensagem de DCI pode indicar uma ACK, NACK ou concessão para retransmissão, conforme apropriado. Se não houver sinalização de DCI detectada pelo UE livre de concessão, o UE pode retransmitir a primeira batelada de dados com base no recurso de transmissão atribuído, conforme mostrado na etapa 3042.
[00160] Uma vez que a BS tiver detectado os dados, na etapa 305, a BS é mostrada enviando uma ACK ao UE livre de concessão na mensagem de DCI, na etapa 3061, visto que os dados foram detectados de maneira bemsucedida.
[00161] Uma vez que o UE tiver verificado se há DCI e detectado a ACK 3043, o UE pode interromper qualquer retransmissão que pode ter sido
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39/134 planejada.
[00162] Alternativamente, a BS pode enviar uma concessão para retransmissão. Tal situação é mostrada na Figura 3C.
[00163] A Figura 3C ilustra outro procedimento de modalidade para transmissões livres de concessão de UL que inclui o uso de sinalização de RRC e DCI para retransmissão. A Figura 3C fornece um exemplo de quando os dados não são recebidos de maneira bem-sucedida pela BS e, desse modo, a BS providencia uma retransmissão pelo UE.
[00164] As etapas 300, 301, 302, 303, 3031 e 304 são iguais às etapas na Figura 3B.
[00165] Uma vez que a BS tiver detectado os dados na etapa 305, se a BS não for bem-sucedida na detecção dos dados, a BS pode enviar uma mensagem de DCI que inclui uma concessão para a retransmissão dos dados, conforme mostrado na etapa 306.
[00166] Em algumas modalidades, a mensagem de DCI pode incluir, de maneira implícita ou explícita, uma NACK. Se o UE receber uma NACK sem a concessão para retransmissão, o UE pode retransmitir no mesmo recurso livre de concessão configurado na sinalização de RRC da etapa 302. Em algumas modalidades, a mensagem de DCI pode definir uma nova concessão e uma indicação para programar novamente a transmissão de pacote que falhou. Em algumas modalidades, a mensagem de DCI pode definir um mesmo recurso de transmissão que foi previamente definido para a transmissão livre de concessão para que o UE retransmita no mesmo. Em algumas modalidades, as DCI podem incluir um esquema de transmissão atualizado, tal como MCS a ser usado pelo UE.
[00167] Na etapa 3041, o UE livre de concessão verifica se há sinalização de DCI. Isso é igual na Figura 3B e é descrito acima. Mediante detecção da concessão para retransmissão a partir da BS, na etapa 3042, o UE pode retransmitir a transmissão de primeira batelada de dados com base no recurso de transmissão atribuído na concessão para retransmissão.
[00168] Uma vez que a BS tiver detectado os dados na etapa 308, se os dados forem detectados de maneira bem-sucedida, a BS envia uma ACK ao UE, conforme mostrado na etapa 3061. Se os dados não forem bem-sucedidos,
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40/134 a BS envia uma NACK ou outra concessão para retransmissão e as etapas 306, 3041 e 3042 podem ser repetidas.
[00169] Uma vez que o UE tiver detectado a ACK, o UE pode interromper qualquer retransmissão da transmissão de primeira batelada de dados na etapa 310.
[00170] O formato de sinalização de DCI pode incluir, para retransmissão baseada em concessão, um típico formato de DCI. O formato de DCI pode incluir, por exemplo, MCS, bloco de recursos usados, versão de redundância (RV), novo indicador de dados (NDI) etc.). O formato de DCI para uma retransmissão baseada em concessão pode ser similar à Tabela 1 a seguir. Definir NDI para 1 pode indicar, implicitamente, que isso é uma NACK e a retransmissão é concedida com o uso do recurso definido nas DCI.
Tabela 1 - Campos e Formatos de DCI
Campo Valor
MCS/RV RV=próximo valor de RV (diferente de 0), pode incluir novo valor de MCS para retransmissão
NDI 1 (retransmissão)
Deslocamento Cíclico de DMRS Sinalizar o valor de RS real a ser usado para retransmissão baseada em concessão
Alocação de Bloco de Recurso Sinalizar o bloco de recurso real a ser usado para a retransmissão baseada em concessão
[00171] De modo mais geral, a sinalização ou mensagem de DCI usada para retransmissões pode indicar se a retransmissão é livre de concessão ou baseada em concessão. Por exemplo, para retransmissões de pacote único, as DCI podem incluir um campo novo ou existente que indica se a retransmissão é baseada em concessão com o uso do recurso de transmissão atribuído na concessão para retransmissão, conforme sugerido acima ou livre de concessão com o uso dos recursos livres de concessão pré-configurados. Em uma implantação, um valor de NDI indica uma retransmissão baseada em concessão enquanto um valor de NDI diferente indica uma retransmissão livre de concessão. Em algumas modalidades, o fato de a retransmissão ser livre de
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41/134 concessão ou baseada em concessão pode ser derivado implicitamente de alguns campos existentes.
[00172] Alternativamente, a sinalização de DCI pode indicar diferentes recursos para diferentes retransmissões. Por exemplo, a sinalização de DCI pode indicar (de maneira implícita ou explícita) recursos baseados em concessão para uma primeira retransmissão e/ou recurso livre de concessão para as segundas (até N) retransmissões com o uso dos recursos livres de concessão pré-configurados. Em outro exemplo, a sinalização de DCI pode indicar (de maneira implícita ou explícita) recursos baseados em concessão para uma primeira retransmissão ou diferentes recursos baseados em concessão para a segunda (até N) retransmissão na mesma sinalização de DCI ou sinalização de DCI diferente. Outras possibilidades existem para sinalização de DCI que indicam se uma retransmissão é livre de concessão ou baseada em concessão e os recursos indicados a serem usados.
[00173] Em algumas modalidades, um UE inicia transmissão livre de concessão inicial (ou primeiro pacote) de um pacote, em que uma ou múltiplas repetições podem ser incluídas na transmissão inicial com base na préconfiguração de recurso livre de concessão para o UE. Após a transmissão inicial, o UE aguardará uma ACK, uma NACK ou uma concessão de sinalização de DCI da BS. Se a mensagem de NACK (por exemplo, ao piloto de UE), ou nada, for recebido, o UE pode usar o recurso livre de concessão para retransmissões conforme configurado. O número de repetições a ser realizado pelo UE, K, pode ser configurado em sinalização de RRC, conforme descrito na presente revelação. A retransmissão livre de concessão pode incluir outro conjunto de K repetições. Se a sinalização de DCI incluir uma concessão de UL, o UE pode comutar para as retransmissões baseadas em concessão, em que a BS pode usar, opcionalmente, outra sinalização baseada em DCI para mudaras retransmissões baseadas em concessão, para o pacote, para retransmissões livres de concessão com o uso dos recursos pré-configurados.
[00174] Em outras modalidades, indicadas por outra sinalização de DCI, a primeira retransmissão de um pacote usa o recurso baseado em concessão, e a segunda N retransmissão do pacote (quando aplicável) usa os recursos atribuídos livres de concessão. Em outra modalidade, a primeira
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42/134 retransmissão de um pacote usa o recurso com base em concessão, indicado por uma sinalização de DCI e a segunda-N retransmissão do pacote (quando aplicável) usa os recursos atribuídos livres de concessão, indicados por outra sinalização de DCI. Essas mudanças também podem ser indicadas por outros indicadores ou opções. Para a próxima transmissão de novo pacote de dados, o UE ainda usa as transmissões livres de concessão com recurso pré-atribuído (ou pré-configurado). Isso pode significar que, no esquema livre de concessão, o novo pacote de dados sempre usa as transmissões e retransmissões livres de concessão, até que o UE seja notificado pela BS para comutar para as transmissões baseadas em concessão para os pacotes de retransmissão.
[00175] Os dois exemplos da Figura 3B e 3C ilustram acesso inicial e, então, uma única transmissão de dados e ACK e acesso inicial, então, uma única transmissão de dados e concessão para retransmissão. Deve-se entender que acesso inicial não é necessário antes de cada transmissão. Os exemplos mostram, cada um, um único cenário por questão de clareza e, desse modo, será entendido que uma série de ACK, NACK ou concessão para ocorrências de retransmissão pode ocorrer para uma série de pacotes de dados sendo transmitidos de UE para BS.
Sinalização de RRC com uma atribuição de grupo [00176] A Figura 3D ilustra outro procedimento de modalidade para transmissões livres de concessão de UL que inclui o uso de sinalização de RRC com uma atribuição de grupo. A sinalização de RRC atribui um ID de grupo ao UE livre de concessão. Pode-se fornecer, a outros UEs no mesmo grupo, o mesmo ID de grupo através da própria respectiva sinalização de RRC do outro UE, visto que a sinalização de RRC é específica de UE. O UE é configurado para pesquisar em um espaço de pesquisa predefinido de um recurso de transmissão se há mensagens de DCI adicionais que são endereçadas para um grupo de UEs livres de concessão ao qual atribuiu-se o ID de grupo.
[00177] Na Figura 3D, o UE não precisa verificar se há DCI de grupo antes da primeira transmissão. Na Figura 3E, que será descrita abaixo, o UE precisa verificar, constantemente, se há DCI de grupo e, após obter as DCI de grupo, o mesmo pode realizar transmissão livre de concessão. Além disso, a Figura 3E inclui sinalização de DCI antes de atribuição de recurso livre de
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43/134 concessão, enquanto a Figura 3D depende apenas de sinalização de RRC, o formato de sinalização também pode ser diferente.
[00178] As etapas 300 e 301 são iguais às etapas na Figura 3A.
[00179] A etapa 3021 é similar à etapa 302 na Figura 3A, exceto que a sinalização de RRC inclui um ID de grupo.
[00180] As etapas 303, 3031,304 são iguais às etapas na Figura 3D.
[00181] Uma vez que a BS tiver detectado os dados na etapa 305, a BS envia uma mensagem de DCI que inclui uma ACK ou NACK, conforme mostrado na etapa 3063.
[00182] Na etapa 3041, o UE livre de concessão verifica se há sinalização de DCI de um modo similar àquele descrito nas Figuras 3B e 3C. O UE livre de concessão verifica um espaço de pesquisa predefinido e usa o ID de grupo para decodificar as DCI para instruções adicionais em atribuição de recurso e outras instruções.
[00183] Na etapa 3062, a BS atribui ou atualiza um novo recurso de transmissão com o uso das DCI com o identificador de grupo.
[00184] Quando uma transmissão de segunda batelada de dados chegar no UE, o UE transmite a segunda batelada de dados, na etapa 3071, com base no recurso de transmissão atualizado a partir das DCI de grupo. As etapas 308 e 309 realizam a atividade similar à atividade nas etapas 305 e 306.
[00185] A Figura 3E ilustra outro procedimento de modalidade para transmissões livres de concessão de UL que inclui o uso de sinalização de RRC com uma atribuição de grupo.
[00186] As etapas 300, 301, 3021 e 303 são iguais às etapas da Figura 3D.
[00187] Na etapa 3041, o UE livre de concessão verifica se há sinalização de DCI de um modo similar àquele descrito na Figura 3D. O UE verifica o espaço de pesquisa predefinido e usa o ID de grupo para decodificar as DCI para instruções adicionais em atribuição de recurso e outras instruções.
[00188] Na etapa 3062, a BS atribui ou atualiza um novo recurso de transmissão com o uso de DCI de grupo.
[00189] Quando uma primeira batelada de dados chega no UE (etapa 3031), o UE transmite a primeira batelada de dados, na etapa 304, com base no
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44/134 recurso de transmissão atribuído a partir das DCI de grupo. Uma vez que a BS tiver detectado os dados na etapa 308, a BS envia uma mensagem de DCI que inclui uma ACK ou NACK, conforme mostrado na etapa 309.
Sinalização de RRC com ativação de DCI [00190] A Figura 3F ilustra outro procedimento de modalidade para transmissões livres de concessão de UL que inclui o uso de sinalização de RRC com sinalização de DCI complementar. A sinalização de DCI pode funcionar como ativação ou desativação para transmissão no recurso atribuído livre de concessão. Os indicadores de ativação e desativação são enviados pela BS com o uso de mensagens de DCI para indicar que o UE tem ou não permissão para realizar transmissão livre de concessão. Nesse caso, a ativação de DCI pode fornecer informações adicionais para atribuição de recurso livre de concessão. Sem a ativação de DCI, o UE pode não conseguir informações suficientes para transmissão livre de concessão com o uso de sinalização de RRC apenas.
[00191] Em algumas modalidades, as DCI podem ter o formato mostrado na Tabela 2 abaixo.
Tabela 2 - Campos e Formatos de DCI
Campo Valor
MCS/RV Valor de MCS inicial, RV=0
NDI 0 (nova transmissão)
Deslocamento Cíclico de DMRS Sinalizar o primeiro valor de RS em um determinado quadro
Alocação de Bloco de Recurso Sinalizar uma primeira alocação de bloco de recurso em um primeiro intervalo de tempo
[00192] Com base no primeiro valor de RS, primeiro bloco de recurso em combinação com sequência de salto de recurso e sequência de salto de RS (ou apenas regra de salto de RS predefinida de quadros), o UE pode constatar a alocação de recurso/RS particular em cada CTU.
[00193] A sinalização de RRC atribui um ID de UE livre de concessão ou um ID de grupo a um grupo de UEs. A sinalização de RRC também inclui a definição do espaço de pesquisa de modo que o UE saiba onde pesquisar pela ativação de DCI. Após receber a sinalização de RRC, o UE ainda não pode realizar transmissão GF até que receba uma sinalização de DCI adicional. Em
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45/134 alguns casos, a sinalização de DCI pode servir como uma ativação da transmissão livre de concessão. Em algumas modalidades, a sinalização de DCI serve apenas como uma sinalização complementar semiestática para ajudar a especificar alguns recursos livres de concessão para o UE. O UE precisa aguardar até o recebimento da ativação de DCI. Desse modo, o UE precisa monitorar o espaço de pesquisa para os indicadores de ativação e desativação. O UE livre de concessão decodifica as DCI com o uso do ID livre de concessão atribuído ou ID de grupo para ativação ou desativação de transmissões livres de concessão.
[00194] As etapas 300 e 301 são iguais às etapas na Figura 3A.
[00195] A etapa 3022 é similar à etapa 302 na Figura 3A, exceto que a sinalização de RRC inclui um ID livre de concessão.
[00196] A etapa 3023 inclui o UE que verifica se há uma mensagem de DCI que inclui uma ativação em um espaço de pesquisa definido na sinalização de RRC ou, possivelmente, uma combinação da sinalização de sistema e de RRC.
[00197] Na etapa 3024, a BS envia uma mensagem de ativação de DCI ao UE.
[00198] A etapa 303, 3031, 304, 305 e 306 são iguais às etapas na Figura 3A.
[00199] Após a ativação, o UE realiza transmissão livre de concessão nos recursos atribuídos com base tanto na sinalização de RRC quanto na ativação de DCI.
[00200] O UE não verifica, constantemente, DCI após receber a ativação de DCI. O UE pode transmitir em formato baseado em concessão até a ativação de DCI ser ativada.
[00201] A mensagem de DCI também pode ser usada para desativação. Quando o UE receber DCI de desativação, o UE interrompe a transmissão nos recursos livres de concessão.
[00202] As DCI para ativação ou configuração de recurso de UE livre de concessão podem incluir um primeiro valor de RS, um primeiro bloco de recurso e um primeiro valor de MCS em um primeiro subquadro. Com essas informações em combinação com uma sequência de salto de recurso e
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46/134 sequência de salto de RS que são configuradas na sinalização de RRC, o UE pode constatar alocação de recurso/RS exata em cada CTU.
[00203] Em algumas outras modalidades, após a sinalização de RRC, o UE pode continuar verificando se há mensagens de DCI adicionais. Se houver DCI que programam, dinamicamente, o UE para transmissão com base em concessão, o UE livre de concessão ainda pode ter a capacidade de realizar transmissão baseada em concessão com base nas DCI. Após a transmissão, o UE livre de concessão pode comutar de volta para transmissão livre de concessão. Em algumas outras modalidades, as DCI podem programar uma transmissão inicial para o UE, e também fornecer as informações, tais como MCS, RS inicial, recurso inicial que ajudam a configurar a atribuição livre de concessão de UE em conjunto com a sinalização de RRC.
[00204] Em algumas modalidades, um UE inicia transmissão livre de concessão inicial (ou primeiro pacote) de um pacote, em que uma ou múltiplas repetições podem ser incluídas na transmissão inicial com base na préconfiguração de recurso livre de concessão para o UE. Após a transmissão inicial, o UE aguardará uma ACK, uma NACK ou uma concessão de sinalização de DCI da BS. Se a mensagem de NACK (por exemplo, ao piloto de UE), ou nada, for recebido, o UE usará o recurso livre de concessão para retransmissões conforme configurado e, se a sinalização de DCI incluir uma concessão de UL, o UE comutará para as retransmissões baseadas em concessão, em que a BS pode usar, opcionalmente, outra sinalização baseada em DCI para mudar as retransmissões baseadas em concessão, para o pacote, para retransmissões livres de concessão com o uso dos recursos pré-configurados.
[00205] Em outras modalidades, indicadas por outra sinalização de DCI, a primeira retransmissão de um pacote usa o recurso com base em concessão, e a segunda-N retransmissão do pacote (quando aplicável) usa os recursos atribuídos livres de concessão. Em outra modalidade, a primeira retransmissão de um pacote usa o recurso com base em concessão, indicado por uma sinalização de DCI e a segunda-N retransmissão do pacote (quando aplicável) usa os recursos atribuídos livres de concessão, indicados por outra sinalização de DCI. Essas mudanças também podem ser indicadas por outros indicadores ou opções. Para uma próxima transmissão de novo pacote de dados,
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47/134 o UE ainda usa as transmissões livres de concessão com recursos pré-atribuídos (ou pré-configurados), que significa que, no esquema livre de concessão, o novo pacote de dados sempre usa as transmissões e retransmissões livres de concessão, até que o UE seja notificado pela BS para comutar para as transmissões baseadas em concessão para os pacotes de retransmissão.
[00206] Para retransmissões de um pacote, a BS pode usar sinalização de DCI para mudar para transmissões baseadas em concessão. Em algumas modalidades, pode haver uma nova sinalização de DCI para mudar as retransmissões de volta para o modo de transmissão livre de concessão com os recursos pré-configurados. A sinalização da nova sinalização de DCI pode ser um bit. Por exemplo, no formato de DCI, pode haver um novo campo, um indicador de transmissão livre de concessão ou com base em concessão, em que o valor desse campo igual a 0 indica que a retransmissão é transmissão baseada em concessão e um valor igual a 1 indica que a retransmissão está comutando de volta para a transmissão livre de concessão.
[00207] Pode haver pelo menos dois tipos de UEs que são configurados pela BS. A configuração pode ser feita em sinalização de RRC, canal de controle ou predefinida para o UE. Para o primeiro tipo de UE, após a transmissão de GF inicial, o UE apenas monitora uma mensagem de ACK/NACK. Pode haver diferentes possibilidades para o UE ao monitorar uma ACK. Em algumas modalidades, o UE pode monitorar, continuamente, uma ACK/NACK e conduzir transmissões consecutivas até que receba, de maneira correta, uma ACK. Pode haver um número máximo de transmissões consecutivas K, o número K pode ser configurado pela rede, por exemplo, através de sinalização de RRC ou configurado em DCI. Em outra modalidade, o UE pode esperar que uma ACK/NACK chegue dentro de um slot de tempo predefinido antes da retransmissão. Se o UE receber uma ACK dentro do limite de tempo predefinido, o UE interrompe a retransmissão, de outro modo, o UE retransmite. Em algumas outras modalidades, o UE pode realizar, continuamente, K transmissões antes de verificar retroalimentação de ACK/NACK. Se o UE não receber uma ACK quando o UE verifica, o UE pode realizar outras K transmissões. Em outra modalidade, o UE pode realizar transmissões contínuas K vezes sem verificar se há ACK/NACK e, então, entrar
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48/134 em modo de DRX/inativo. A ACK/NACK pode ser transmitida através de um canal de ACK/NACK dedicado, como PHICH ou um canal de controle, por exemplo, em DCI.
[00208] Para o segundo tipo de UE, após transmissão inicial livre de concessão, o UE pode monitorar tanto ACK/NACK quanto informações de programação. As informações de programação são tipicamente transmitidas em DCI. As informações de programação podem incluir blocos de recurso de transmissão, um sinal de referência, MCS, versão de redundância (RV) e outros parâmetros de transmissão. Em algumas modalidades, o intervalo de monitoramento de UE T (na unidade de subquadros/TTIs) pode ser configurado pela rede. Em algumas modalidades, T>1. Em outras modalidades, T=1.
[00209] A Figura 3G ilustra outro procedimento de modalidade para transmissões livres de concessão de UL que inclui o uso de sinalização de RRC com sinalização de DCI complementar.
[00210] As informações de sinalização de RRC, descritas abaixo, também podem ser aplicáveis a todas as outras modalidades e exemplos (Figura 3A a 3G) descritos nesta revelação.
[00211] A sinalização de RRC pode incluir informações para definir o recurso de transmissão livre de concessão que tem um formato que é similar àquele de programação semipersistente (SPS) conhecido, por exemplo, a sinalização de RRC para configuração de formato de LTE-SPS.
[00212] Os campos, no campo de configuração de UL, podem incluir, mas sem limitação, os exemplos a seguir.
[00213] A sinalização de RRC pode incluir um campo de ID livre de concessão (tal como GF-RNTI) e um ou mais campos de configuração para configurar para UL (gf-ConfigUL) ou para configurar para enlace descendente (DL) (gf-ConfigDL).
[00214] Em algumas modalidades, o ID livre de concessão (GF-RNTI) ou ID de grupo (group_RNTI) pode ser atribuído de modo que o mesmo tenha uma relação de mapeamento predefinida com o padrão de salto de recurso. Por exemplo, o GF-RNTI pode incluir o índice de UE mostrado na Figura 5A, que tem um mapeamento único com o padrão de salto de recurso, conforme descrito na revelação. Em algumas modalidades, o GF-RNTI pode conter tanto o índice de
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UE (que é usado para identificar o padrão de salto de recurso e padrão de salto de RS) quanto um ID de UE (C-RNTI) que é usado para decodificar DCI. Em algumas modalidades, o índice de UE pode estar entre os primeiros bits de GFRNTI e o ID de UE para decodificar DCI pode ser os outros poucos bits. Em algumas modalidades, o índice de UE e o ID de UE para decodificar DCI podem ser ocultados em conjunto em GF-RNTI e podem ser recuperados realizando-se uma função XOR com um valor predefinido. Em algumas modalidades, GF-RNTI tem uma relação de mapeamento um para um com o padrão de salto de recurso e o padrão de salto de RS. Em tais cenários, o padrão de salto de recurso e o padrão de salto de RS podem não precisar ser sinalizados explicitamente em RRC.
[00215] Os campos, no campo de configuração de UL, podem incluir, mas sem limitação, os exemplos a seguir. Todos os campos podem ser opcionais dependendo das situações.
[00216] Um campo que indica um número de transmissões vazias antes de uma liberação implícita. O valor e2 corresponde a 2 transmissões, e3 corresponde a 3 transmissões e assim por diante. (implicitReleaseAfter)[cor\su\te 3GPP TS 36.321: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification. [6, 5.10.2] [00217] Um campo para Lista de parâmetro: ”pucch para porta de antena P0 e para porta de antena P1, respectivamente. O campo n1-PUCCHAN-PersistentListP1 é aplicável apenas se o twoAntennaPortActivatedPUCCHFormatlalb em PUCCH-ConfigDedicated-v1020 for estabelecido para verdadeiro. De outro modo, esse campo pode não ser configurado. (nlPUCCHAN-PersistentList, n1PUCCH-AN-PersistentListP1) [consulte 3GPP TS 36.213: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures. [23, 10.1] [00218] Um campo que define um número de processos de HARQ configurados para Programação Semipersistente de enlace descendente. (numberOfConfSPS-Processes) [consulte TS 36.321 [6]].
[00219] Um campo que define o número de processos de HARQ configurados para Programação Semipersistente de enlace ascendente ou transmissão livre de concessão de enlace ascendente. Esse campo pode ser
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50/134 configurado para HARQ de UL assíncrona. De outro modo, esse campo pode não ser configurado. (numberOfConfUISPS-Processes) consulte TS 36.321 [6] [00220] Um campo que é um parâmetro: po_nominal_pusch(°) unjt jBm etapa 1. Esse campo é aplicável à programação persistente ou configuração de transmissão livre de concessão, apenas. Se a definição de escolha for usada e pO-Persistent estiver ausente, aplicar o valor de pO-NominalPUSCH para pONominalPUSCH-Persistent. Se os conjuntos de subquadro de controle de potência de enlace ascendente forem configurados por meio de tpcSubframeSet, esse campo se aplica ao conjunto de subquadro de controle de potência de enlace ascendente 1.(p0-NominalPUSCH-Persistent)Consu\te TS 36.213 [23, 5.1.1.1] [00221] Um campo que é um parâmetro: po_nominal_pusch(°) unjt jBm etapa 1. Esse campo é aplicável à programação persistente, apenas. Se pOPersistentSubframeSet2-r12 não for configurado, aplicar o valor de pONominalPUSCH-SubframeSet2-r12 para pO-NominalPUSCHPersistentSubframeSet2. E-UTRAN configura esse campo apenas se os conjuntos de subquadro de controle de potência de enlace ascendente forem configurados por meio de tpc-SubframeSet, em cujo caso esse campo se aplica ao conjunto de subquadro de controle de potência de enlace ascendente 2.(p0NominalPUSCH-PersistentSubframeSet2) Consulte a TS 36.213 [23, 5.1.1.1], [00222] Um campo que é um parâmetro: 7)_ue_pusch(°) unjt jb. ^sse campo é aplicável à programação persistente, apenas. Se definição de escolha for usada e pO-Persistent estiver ausente, aplicar o valor de pO-UE-PUSCH para pO-UE-PUSCH-Persistent. Se os conjuntos de subquadro de controle de potência de enlace ascendente forem configurados por meio de tpcSubframeSet, esse campo se aplica ao conjunto de subquadro de controle de potência de enlace ascendente 1.(pO-UE-PUSCH-Persistent) Consulte a TS 36.213 [23, 5.1.1.1], [00223] Um campo que é um parâmetro: 7)_ue_pusch(°) unjt jb. ^sse campo é aplicável para programação persistente e transmissão livre de concessão, apenas. Se pO-PersistentSubframeSet2-r12 não for configurado, aplicar o valor de pO-UE-PUSCH-SubframeSet2 para pO-UE-PUSCH
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PersistentSubframeSet2. E-UTRAN configura esse campo apenas se os conjuntos de subquadro de controle de potência de enlace ascendente forem configurados por meio de tpc-SubframeSet, em cujo caso esse campo se aplica ao conjunto de subquadro de controle de potência de enlace ascendente 2. (pOUE-PUSCH-PersistentSubframeSet2) Consulte a TS 36.213 [23, 5.1.1.1] [00224] Um campo para definir o C-RNTI de Programação Semipersistente, [consulte a TS 36.321 [6]\.(semiPersistSchedC-RNTI) e, no caso de transmissão livre de concessão, o ID de UE para transmissão livre de concessão (GF-RNTI) ou um ID de grupo para transmissão livre de concessão baseada em grupo (Group-RNTI) [00225] Um campo que define um intervalo de programação semipersistente em enlace descendente. Valor em número de subquadros. O valor sf10 corresponde a 10 subquadros, sf20 corresponde a 20 subquadros e assim por diante. Para TDD, o UE deve arredondar esse parâmetro para baixo para o número inteiro mais próximo (de 10 subquadros), por exemplo, sf10 corresponde a 10 subquadros, sf32 corresponde a 30 subquadros, sf128 corresponde a 120 subquadros. (semiPersistSchedlntervalDL), consulte a TS 36.321 [6] [00226] Um campo que define um intervalo de programação semipersistente ou intervalo de transmissão livre de concessão em enlace ascendente, Valor em número de subquadros. O valor sf10 corresponde a 10 subquadros, sf20 corresponde a 20 subquadros e assim por diante. Para TDD, o UE deve arredondar esse parâmetro para baixo para o número inteiro mais próximo (de 10 subquadros), por exemplo, sf10 corresponde a 10 subquadros, sf32 corresponde a 30 subquadros, sf128 corresponde a 120 subquadros. (semiPersistSchedlntervalUL)[consu\te TS 36.321 [6].] [00227] Um campo para ativação de Programação SemiPersistente de dois intervalos ou transmissão livre de concessão de dois intervalos em enlace ascendente. Se esse campo estiver presente, SPS de dois intervalos é habilitada para enlace ascendente. De outro modo, esse campo pode ser desabilitado. (twoIntervalsConfig) [Consulte TS 36.321 [6, 5.10]].
[00228] Um intervalo de quadro livre de concessão para campo de UL que define a periodicidade do padrão de salto de recurso em termos de um
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52/134 número de subquadros. O mesmo pode usar comprimento de quadro, em cujo caso o campo pode ser opcional (usar comprimento de quadro definido para o sistema por padrão).
[00229] Um campo de UL de intervalo de programação livre de concessão que define o intervalo entre duas oportunidades de transmissão livres de concessão. Em algumas implantações, o padrão de campo é 1 caso não seja especificado. O intervalo pode ser o intervalo de tempo entre dois recursos livres de concessão, que é denominado, por vezes, periodicidade do recurso livre de concessão.
[00230] Também pode haver campos para parâmetros relacionados a controle de potência que podem servir a um propósito similar àquele usado para programação semipersistente (SPS) de LTE.
[00231] Um campo de frequência de tamanho de CTU que define o número de RBs usado por CTU em domínio de frequência ou tamanho de bloco de região de CTU. Em algumas modalidades, a indicação de domínio de frequência de recurso livre de concessão pode indicar o índice de bloco de recurso (índice de bloco de recurso físico ou índice de bloco de recurso virtual). O índice de bloco de recurso também pode ser indicado com o uso do índice de RB inicial ou final e do número de RBs. Em algumas implantações, o tamanho de domínio de tempo pode ser padronizado para um subquadro ou TTI, então, apenas domínio de frequência é necessário. O campo não é necessário caso seja definido em SIB ou haja sinalização de DCI complementar. O tamanho de domínio de tempo do recurso (por exemplo, TTI) também pode ser definido em RRC, por exemplo, um slot, um minislot, múltiplos slots, um símbolo de OFDM ou múltiplos símbolos de OFDM. Pode haver outro campo que define a localização de domínio de tempo dos recursos livres de concessão. Por exemplo, pode haver um valor de desvio além da periodicidade sinalizada na sinalização de RRC. O valor de desvio indica a localização de tempo de um recurso livre de concessão, por exemplo, pode indicar a localização de tempo (por exemplo, um índice de slot) do recurso livre de concessão em relação a um número de quadro de sistema (SFN)=0. Em algumas modalidades, o desvio pode não precisar ser sinalizado, o mesmo pode ter um valor padrão, por exemplo, no slot 0.
[00232] Um campo de padrão de salto de recurso para definir o
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53/134 padrão de salto de recurso. Em algumas modalidades, o campo de padrão de salto de recurso é definido como uma sequência de índices de localização de frequência em cada quadro e em cada intervalo de tempo com unit tempo igual a um valor de UL de intervalo de programação livre de concessão. Em algumas modalidades, o campo de padrão de salto de recurso é definido como uma sequência de índices de localização de frequência em cada quadro em cada intervalo de tempo em geral. O intervalo de tempo pode ser um TTI, um slot, um slot de tempo, um subquadro, um minislot, um símbolo de OFDM, um número de símbolos de OFDM ou qualquer unidade de tempo. O intervalo de tempo também pode ser a localização de tempo dos recursos livres de concessão, a localização de recursos livres de concessão pode ser separada pela periodicidade configurada do recurso. Por exemplo, o padrão de salto de recurso pode ser definido como um índice de sub-banda ou partição de frequência em cada slot dentro de um quadro ou dentro de uma periodicidade de padrão de salto de recurso. Em algumas modalidades, o campo de padrão de salto de recurso é definido por uma sequência de índices de CTU em cada intervalo de tempo em cada quadro. Um padrão de salto de recurso pode ser fornecido ao UE livre de concessão na forma de qualquer um dentre 1) um único índice de UE definido a partir de uma regra de atribuição de recurso predefinida, 2) uma sequência de índice de salto de recurso que indica o índice de frequência de cada intervalo de tempo, ou 3) qualquer sinalização implícita ou explícita de recursos de tempofrequência físicos reais que podem ser usados em cada slot de tempo. Neste documento, o padrão de salto de recurso também inclui a indicação de recurso de tempo-frequência dos recursos livres de concessão.
[00233] Um campo de sequência de salto de RS para definir a sequência de salto de RS. O campo de sequência de salto de RS pode incluir um índice de RS a ser usado no quadro n. Se o RS mudar a cada intervalo de tempo, o campo de sequência de salto de RS pode incluir uma sequência de índices em cada intervalo de tempo. A sequência de salto de RS pode não ser necessária caso DCI complementares estejam disponíveis. Uma sequência de salto de RS pode ser fornecida ao UE livre de concessão na forma de qualquer um dentre 1) RS Fixo e 2) uma sequência de salto de RS em cada quadro. A sequência de salto de RS se refere, em geral, à indicação de sinal de referência
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54/134 em diferentes recursos. A mesma pode ser um único índice de RS ou diferentes índices de RS em diferentes recursos livres de concessão de tempo-frequência. Pode haver múltiplos índices de RS sinalizados para diferentes estados de transmissão ou retransmissão. Por exemplo, um índice de RS pode ser sinalizado a um UE para transmissão inicial livre de concessão e outro índice de RS pode ser sinalizado ao UE para o restante das repetições/retransmissões.
[00234] Um campo de MCS para fornecer informações de MCS, caso nenhuma sinalização de DCI complementar esteja sendo usada.
[00235] Um campo de espaço de pesquisa para concessão de DCI adicional que também pode ser predefinido por GF_ID ou GroupJD.
[00236] O formato de RRC pode incluir uma indicação de que o UE é um UE livre de concessão ou que o UE tem permissão para transmitir com o uso de recurso GF. O formato de RRC pode incluir um ID de UE livre de concessão (tal como GF_RNTI) ou um ID baseado em grupo (tal como Group_RNTI) que é usado para decodificar instruções adicionais com o uso de DCI.
[00237] Em algumas modalidades, a sinalização de DCI pode ser usada para fornecer informações relevantes adicionais ao UE. Em algumas implantações, um indicador de ativação ou desativação pode ser fornecido com o uso de DCI. Os indicadores de ativação e desativação podem ser enviados pela BS para indicar que o UE tem ou não permissão para usar recurso de transmissão livre de concessão definido para o UE.
[00238] Em algumas modalidades, sem a ativação de DCI, o UE pode não conseguir informações suficientes para transmissão livre de concessão com o uso de sinalização de RRC apenas.
Formato de DCI [00239] O formato de DCI que é usado para ativar/liberar o modo livre de concessão em UL ou enviar ou conceder para transmissão/retransmissão ou usado para configurar recurso livre de concessão em conjunto com a sinalização de RRC. O formato de DCI pode ser similar ao formato de DCI que é usado para a programação de PUSCH em uma célula de UL.
[00240] As informações a seguir podem ser incluídas no formato de DCI transmitidas por meio do formato de DCI. O formato de DCI pode ter outros campos novos, alguns dos quais são descritos na revelação e todos os campos
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55/134 podem ser opcionais.
[00241] Um campo indicador de portadora que pode ser 0 ou 3 bits. Esse campo está presente de acordo com as definições em (3GPP TS 36.213: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures. [3]) [00242] Um sinalizador para diferenciação de formatO/formatlA que pode ser 1 bit, em que um valor igual 0 indica formato 0 e um valor igual a 1 indica formato 1A.
[00243] Um sinalizador de salto de frequência que é 1 bit, conforme definido na seção 8.4 de [3], Esse campo é usado como o bit (MSB) mais significativo do campo de alocação de recurso correspondente para alocação de recurso tipo 1.
[00244] Um campo de atribuição de bloco de recurso e de alocação de recurso de salto que é ílogz+1)/2)l bits. No caso de salto de PUSCH para uma alocação de recurso tipo 0 apenas), Nuljwp MSB bits são usados para obter o valor de conforme indicado na seção 8.4 de [3], Um número de ... , [Tlog2(AS(AS +1)/2)1 -AULhJ | _ .
bits igual a _ > bits fornece a alocaçao de recurso do primeiro slot no subquadro de UL. No caso de não salto de PUSCH com alocação fflog2 (N^ (N^ +1)/2)1 1 de recurso tipo 0Λ 7 bits fornecem a alocação de recurso no subquadro de UL, conforme definido na seção 8.1.1 de [3], No caso de não salto de PUSCH com alocação de recurso tipo 1, a concatenação do campo de sinalizador de salto de frequência e do campo de atribuição de bloco de recurso e de alocação de recurso de salto fornece o campo de alocação de recurso no subquadro de UL, conforme definido na seção 8.1.2 de [3], [00245] Um campo de esquema de modulação e codificação e versão de redundância que é 5 bits, conforme definido na seção 8.6 de [3], [00246] Um novo campo de indicador de dados que é 1 bit.
[00247] Um comando de TPC para PUSCH programado - 2 bits, conforme definido na seção 5.1.1.1 de [3], [00248] Um deslocamento cíclico para campo de índice OCC e DM RS que é 3 bits, conforme definido na seção 5.5.2.1.1 de (3GPP TS 36.211:
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56/134 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures. [2]).
[00249] Um campo de índice de UL que é 2 bits, conforme definido nas seções 5.1.1.1,7.2.1,8 e 8.4 de [3], Esse campo está presente apenas para operação de TDD com configuração de enlace ascendente-enlace descendente 0.
[00250] Um campo de índice de Atribuição de Enlace Descendente (DAI) que é 2 bits, conforme definido na seção 7.3 de [3], Esse campo está presente apenas para casos com célula primária de TDD e tanto operação de TDD com configurações de enlace ascendente-enlace descendente 1 a 6 ou operação de FDD. Um campo de solicitação de CSI que é 1,2 ou 3 bits, conforme definido na seção 7.2.1 de [3], O campo de 2 bits se aplica a UEs configurados com não mais do que cinco células de DL e a UEs que são configurados com mais de uma célula de DL e quando o formato de DCI correspondente for mapeado sobre o espaço de pesquisa específico de UE fornecido pelo C-RNTI, conforme definido em [3], UEs que são configurados por camadas mais altas com mais de um processo de CSI e quando o formato de DCI correspondente for mapeado sobre o espaço de pesquisa específico de UE fornecido pelo CRNTI, conforme definido em [3] e UEs que são configurados com dois conjuntos de medição de CSI por camadas mais altas com o parâmetro csiMeasSubframeSet, e quando o formato de DCI correspondente for mapeado sobre o espaço de pesquisa específico de UE fornecido pelo C-RNTI, conforme definido em [3], O campo de 3 bits se aplica a UEs que são configurados com mais de cinco células de DL e quando o formato de DCI correspondente é mapeado sobre o espaço de pesquisa específico de UE fornecido pelo C-RNTI, conforme definido em [3], Para cenários não abrangidos pelos campos de 2 bits ou 3 bits, o campo de 1 bit se aplica.
[00251] Um campo de solicitação de SRS que é 0 ou 1 bit. Esse campo pode estar presente apenas em formatos de DCI que programam PUSCH de que são mapeados sobre o espaço de pesquisa específico de UE fornecido pelo C-RNTI, conforme definido em [3], A interpretação desse campo é fornecida na seção 8.2 de [3], [00252] Um campo do tipo alocação de recurso que é 1 bit. Esse
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AfUL < atDL campo esta presente apenas quando Rb - Rb . A interpretação desse campo e fornecida na seção 8.1 de [3], Se o número de bits de informações em formato 0 mapeado sobre um determinado espaço de pesquisa for menor do que o tamanho de carga de formato 1A para programar a mesma célula servidora e mapeado sobre o mesmo espaço de pesquisa (incluindo quaisquer bits de padding anexados ao formato 1A), zeros devem ser anexados ao formato 0 até que o tamanho de carga seja igual àquele do formato 1A.
[00253] Em algumas modalidades, as DCI de ativação podem ter o seguinte formato:
Tabela 3 - Campos e Formatos de DCI
Campo Valor para DCI 0
Comando de TPC para PlISCH Programado “00”
DM RS de deslocamento cíclico “000”
Esquema de Modulação e Codificação e Versão de Redundância MSB definido para “0”
Número de Processo de HARQ N/A
Esquema de Modulação e Codificação N/A
Versão de Redundância N/A
[00254] Em algumas modalidades, as DCI de desativação (ou liberação) podem ter o seguinte formato:
Tabela 4 - Campos e Formatos de DCI
Campo Valor para DCI 0
Comando de TPC para PLISCH Programado “00”
DM RS de deslocamento cíclico “000”
Esquema de Modulação e Codificação e Versão de Redundância “11111”
Atribuição de bloco de recurso e Definido todos para “1”s
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alocação de recurso de salto
Número de Processo de HARQ N/A
Esquema de Modulação e Codificação N/A
Versão de Redundância N/A
Atribuição de bloco de recurso N/A
[00255] Em algumas modalidades, as DCI de ativação podem ter ο seguinte formato:
Tabela 5 - Campos e Formatos de DCI
Campo Valor
MCS/RV Valor de MCS inicial, RV=0
NDI 0 (nova transmissão)
Deslocamento Cíclico de DMRS Sinalizar o primeiro valor de RS em um determinado quadro
Alocação de Bloco de Recurso Sinalizar uma primeira alocação de bloco de recurso em um primeiro intervalo de tempo
[00256] No formato acima, a ativação de DCI também inclui algumas informações para configuração de recurso semiestática ou uma concessão de programação inicial. Quando usada para configuração de recurso semiestática. Com base no primeiro valor de RS, primeiro bloco de recurso em combinação com sequência de salto de recurso e sequência de salto de RS (ou apenas regra de salto de RS predefinida de quadros), o UE pode constatar a alocação de recurso/RS particular em cada CTU.
[00257] Em algumas modalidades, as DCI podem ser usadas para programar uma transmissão contínua até que uma ACK seja recebida em vez de uma única transmissão. O padrão de salto da transmissão pode ser predefinido, configurado para o UE em sinalização de RRC ou indicado no formato de DCI. O indicador para o padrão de salto de retransmissão contínua pode estar no campo existente, por exemplo, definido no campo de bloco de recurso ou em um novo campo, por exemplo, um índice de salto que indica o padrão de salto.
[00258] Em algumas implantações, informações adicionais referentes à atribuição de recurso livre de concessão podem ser fornecidas pela BS com o uso de DCI. Por exemplo, as DCI podem ser usadas para fornecer, ao UE,
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59/134 informações, tais como um padrão de salto de recurso ou um padrão de salto de sinal de referência (RS). Nesse cenário, a sinalização de RRC pode não precisar configurar o padrão de salto de recurso e o padrão de salto de sinal de referência (RS). Em algumas modalidades, pode haver novos campos em DCI, tais como o padrão de salto de recurso ou o padrão de salto de RS que é similar ao campo, conforme descrito em relação à sinalização de RRC. Em alguns cenários, essas informações podem ser indicadas em um formato de DCI existente. Por exemplo, o padrão de salto de recurso pode ser indicado no campo de atribuição de bloco de recurso. Em algumas modalidades, o padrão de salto de RS pode ser indicado no campo de deslocamento cíclico de DMRS.
[00259] A sinalização de RRC atribui um ID de UE livre de concessão ou um ID de grupo a um grupo de UEs. A sinalização de RRC também pode incluir a definição do espaço de pesquisa de modo que o UE saiba onde pesquisar pela a ativação de DCI. Alternativamente, isso pode ser incluído nas informações de sistema difundidas pela BS.
[00260] Após receber a sinalização de RRC, o UE ainda não pode realizar transmissão livre de concessão até que o UE receba sinalização de DCI. Em alguns casos, a sinalização de DCI pode servir como a ativação da transmissão livre de concessão. Em algumas modalidades, a sinalização de DCI serve apenas como uma sinalização complementar semiestática para ajudar a especificar alguns recursos livres de concessão para o UE. O UE precisa aguardar até o recebimento da ativação de DCI antes de realizar qualquer transmissão livre de concessão. Desse modo, o UE monitora o espaço de pesquisa em busca pelo menos de indicadores de ativação e desativação, mas também possivelmente de recursos adicionais que podem ser usados pelo UE para ajudar a determinar o recurso de transmissão.
[00261] O UE livre de concessão decodifica as DCI com o uso do ID de UE livre de concessão atribuído ou ID de grupo para ativação ou desativação de transmissões livres de concessão ou informações adicionais que podem ser usadas pelo UE.
[00262] Referindo-se à Figura 3G, as etapas 300 e 301 são iguais às etapas na Figura 3F.
[00263] Na etapa 302, a BS envia uma atribuição de recurso de
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60/134 transmissão de UL ao UE através de sinalização de RRC após selecionar o recurso de transmissão a ser usado para o UE livre de concessão. A sinalização de RRC inclui um ID livre de concessão e outros campos que podem ser consistentes com a sinalização de SPS existente e conforme descrito acima. Pode haver outros campos não usados em sinalização de LTE SPS, tais como os campos de padrão de salto de recurso ou campos de intervalo de quadro livre de concessão descritos anteriormente na revelação. A sinalização de RRC pode incluir, opcionalmente, todos os campos de sinalização de RRC descritos para a Figura 3A. A sinalização de RRC pode incluir a periodicidade de recurso, os parâmetros de controle de potência, número de repetição K, um sinalizador de salto que indica se o salto de frequência é ou não usado etc..
[00264] A etapa 303 inclui o UE que verifica se há DCI em espaço de pesquisa definido na sinalização de RRC. Em algumas implantações, as DCI podem incluir informações adicionais a serem usadas pelo UE para determinar o recurso de transmissão livre de concessão em combinação com a sinalização de RRC ou as informações de sistema. Em algumas implantações, as DCI podem incluir um indicador de ativação. O UE pode pesquisar pelas DCI em um espaço de pesquisa definido na sinalização de RRC ou, possivelmente, uma combinação da sinalização de RRC e da sinalização de sistema.
[00265] Na etapa 3021, a BS envia uma mensagem de DCI que pode incluir informações ou um indicador de ativação para uso na definição da atribuição de recurso ao UE.
[00266] Na etapa 3032, o UE obtém todos os recursos de transmissão de UL. Isso pode envolver o uso, pelo UE, de qualquer uma dentre as informações de sinalização de RRC, informações de sistema, informações de DCI ou combinações das mesmas para determinar o recurso de transmissão livre de concessão.
[00267] Na etapa 3031, primeira batelada de dados chega no UE livre de concessão para transmissão para a estação de base.
[00268] Na etapa 304, após a primeira batelada de dados chegar, o UE transmite a primeira transmissão de batelada de dados com base no recurso atribuído de transmissão livre de concessão. Os recursos livres de concessão podem ser atribuídos ao UE de modo semiestático. O modo semiestático é
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61/134 usado, neste documento, em comparação à opção dinâmica que está operando em cada slot de tempo. Por exemplo, o modo semiestático pode operar periodicamente com um determinado período de tempo, por exemplo, 200 ou slots de tempo mais longos. Uma vez que o UE livre de concessão obtiver os recursos atribuídos, o mesmo pode transmitir dados com o uso de recursos atribuídos imediatamente após os dados chegarem sem obter uma concessão. O UE pode transmitir a transmissão inicial da primeira batelada de dados com o uso dos recursos de transmissão de UL atribuídos. Em algumas modalidades, uma vez que a primeira batelada de dados chega no armazenamento temporário de UE livre de concessão, o UE determina as regiões de CTU do próximo intervalo de tempo ou a oportunidade anterior que pode acessar a partir do recurso atribuído para o UE. O UE determina o próximo intervalo de tempo para acesso de CTU após os dados chegarem, o UE pesquisa pela região de CTU naquele intervalo de tempo com base na sequência de salto de recurso atribuída. O UE pode transmitir, então, a transmissão inicial de primeira batelada de dados com o uso daquela região de CTU e RS atribuído para aquela região. A transmissão pode incluir um sinal de RS e um sinal de dados.
[00269] Na etapa 305, a BS detecta os dados após receber a transmissão de primeira batelada de dados. Em algumas modalidades, quando o UE enviar uma mensagem à BS, a BS tenta, primeiramente, detectar a assinatura de MA. A detecção da assinatura de MA é denominada detecção de atividade. Realizando-se, de modo bem-sucedido, a detecção de atividade, a BS sabe que um UE enviou uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Entretanto, a detecção de atividade bem-sucedida pode ou não revelar a identidade do UE à BS. Se houver um padrão de RS predefinido entre um UE e uma assinatura de MA, por exemplo, conforme mostrado nas tabelas 8 e 9 abaixo, então, a detecção de atividade bem-sucedida revela a identidade do UE que enviou a transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Em algumas modalidades, a detecção de atividade pode incluir, adicionalmente, obter o ID de UE, por exemplo, se o ID de UE for codificado separadamente dos dados.
[00270] Após a detecção de atividade ser bem-sucedida, a BS tenta, então, realizar estimação de canal com base na assinatura de MA e,
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62/134 opcionalmente, sinais de referência adicionais multiplexados com a mensagem de dados e, então, decodificar os dados.
[00271] Na etapa 306, a BS envia a ACK ou NACK com base no resultado de decodificação. A BS tenta decodificar a transmissão inicial da primeira batelada de dados realizando-se, primeiramente, detecção de atividade decodificando-se o sinal de RS, realizando-se estimação de canal com o uso do sinal de RS e, então, tentando decodificar os dados. Se a BS puder decodificar os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma ACK ao UE para confirmar a decodificação bem-sucedida. Se a BS não decodificar os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma NACK ao UE ou não envia qualquer retroalimentação de modo algum. Em algumas modalidades, após a transmissão inicial de primeira batelada de dados, na etapa 304, o UE pode escolher retransmitir, imediatamente, a primeira batelada de dados com o uso dos próximos recursos disponíveis de acordo com a atribuição de recurso na etapa 303. Em algumas outras modalidades, o UE pode aguardar um período predefinido e, se o UE receber uma ACK dentro do período predefinido, o UE não realizará a retransmissão. Após a ativação, o UE realiza transmissão livre de concessão nos recursos atribuídos com base tanto na sinalização de RRC quanto na ativação de DCI.
[00272] Em algumas modalidades, o UE não verifica, constantemente, DCI após receber a ativação de DCI. Em algumas modalidades, o UE monitora se há mensagens de DCI no caso de a BS poder usar DCI para comutar o UE para transmissão baseada em concessão. Em algumas modalidades, o UE monitora se há mensagens de DCI no caso de haver uma desativação de DCI. Em algumas modalidades, o UE pode transmitir em formato baseado em concessão até que a ativação de DCI seja ativada.
[00273] A mensagem de DCI também pode ser usada para desativação. Quando o UE recebe DCI de desativação, o mesmo interrompe a transmissão nos recursos livres de concessão.
[00274] As DCI para configuração ou ativação de recurso de UE livre de concessão podem incluir um primeiro valor de RS, um primeiro bloco de recurso e um primeiro valor de MCS em um primeiro subquadro. Com essas informações em combinação com sequência de salto de recurso e sequência de
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63/134 salto de RS que são configuradas na sinalização de RRC, o UE pode constatar alocação de recurso/RS exata em cada CTU.
[00275] Em algumas outras modalidades, após a sinalização de RRC, o UE pode continuar verificando se há mensagens de DCI adicionais. Se houver DCI que programam, dinamicamente, o UE para transmissão com base em concessão, o UE livre de concessão ainda pode ter a capacidade de realizar transmissão baseada em concessão com base nas DCI. Após a transmissão, o UE livre de concessão pode comutar de volta para a transmissão livre de concessão. Em algumas outras modalidades, as DCI podem programar uma transmissão inicial para o UE, e também fornecer as informações, tais como MCS, RS inicial, recurso inicial que ajudam a configurar a atribuição livre de concessão de UE em conjunto com a sinalização de RRC.
[00276] A Figura 3H ilustra outro procedimento de modalidade para transmissões livres de concessão de UL que inclui o uso de sinalização de RRC com sinalização de DCI complementar. Uma diferença entre a Figura 3H e a Figura 3G é que, na Figura 3H, a ativação de DCI pode fornecer apenas um sinal de ativação e pode não conter informações necessárias, tais como MCS, bloco de recurso, RS para configuração de recurso do UE. O UE pode não ter todas as informações necessárias das informações de sistema ou de RRC para possibilitar transmissão inicial ou retransmissão e, desse modo, deve-se fornecer, ao UE, informações adicionais que definem o recurso de transmissão para a transmissão inicial ou transmissões subsequentes em DCI adicionais além das DCI de ativação. Na Figura 3G, a ativação de DCI também pode ter fornecido algumas informações complementares para configuração de recurso, tais como um primeiro MCS, RS e bloco de recurso, portanto, o UE pode dar início à transmissão livre de concessão após a ativação de DCI.
[00277] As etapas 300 e 301 são iguais às etapas na Figura 3G.
[00278] Na etapa 302, a BS envia uma atribuição de recurso de transmissão de UL ao UE através de sinalização de RRC após selecionar o recurso de transmissão a ser usado para o UE livre de concessão. A sinalização de RRC inclui um ID livre de concessão e outros campos que podem ser consistentes com a sinalização de SPS existente e conforme descrito acima. Pode haver outros campos não usados em sinalização de LTE SPS, tais como
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64/134 os campos de padrão de salto de recurso ou os campos de intervalo de quadro livre de concessão descritos anteriormente na revelação.
[00279] A etapa 303 inclui o UE que verifica DCI em um espaço de pesquisa definido na sinalização de RRC. Em algumas implantações, as DCI podem incluir informações adicionais a serem usadas pelo UE para determinar o recurso de transmissão livre de concessão em combinação com a sinalização de RRC ou as informações de sistema. Em algumas implantações, as DCI podem incluir um indicador de ativação. O UE pode pesquisar pelas DCI em um espaço de pesquisa definido na sinalização de RRC ou, possivelmente, uma combinação da sinalização de RRC e da sinalização de sistema.
[00280] Na etapa 3021, a BS envia uma mensagem de DCI que pode incluir um indicador de ativação.
[00281] Em uma repetição da etapa 303, o UE está verificando, novamente, o espaço de pesquisa em busca de DCI.
[00282] Na etapa 3022, a BS transmite DCI para programação inicial.
[00283] Na etapa 3032, o UE obtém todos os recursos de transmissão de UL. Isso pode envolver o uso, pelo UE, de qualquer uma dentre as informações de sinalização de RRC, informações de sistema, informações de DCI ou combinações das mesmas para determinar o recurso de transmissão livre de concessão.
[00284] Na etapa 3031, a primeira batelada de dados chega no UE livre de concessão para transmissão para a estação de base.
[00285] Na etapa 304, após a primeira batelada de dados chegar, o UE transmite a primeira transmissão de batelada de dados com base no recurso atribuído de transmissão livre de concessão. Os recursos livres de concessão podem ser atribuídos ao UE de modo semiestático. O modo semiestático é usado, neste documento, em comparação à opção dinâmica que está operando em cada slot de tempo. Por exemplo, o modo semiestática pode operar periodicamente com um determinado período de tempo, por exemplo, 200 ou slots de tempo mais longos. Uma vez que o UE livre de concessão obtiver os recursos atribuídos, o mesmo pode transmitir dados com o uso de recursos atribuídos imediatamente após os dados chegarem sem obter uma concessão. O UE pode transmitir a transmissão inicial da primeira batelada de dados com o
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65/134 uso dos recursos de transmissão de UL atribuídos. Em algumas modalidades, uma vez que a primeira batelada de dados chegar no armazenamento temporário de UE livre de concessão, o UE determina as regiões de CTU do próximo intervalo de tempo ou a oportunidade anterior que o UE pode acessar a partir do recurso atribuído para o UE. O UE determina o próximo intervalo de tempo para acesso de CTU após os dados chegarem, o UE pesquisa pela região de CTU naquele intervalo de tempo com base na sequência de salto de recurso atribuída. O UE pode transmitir, então, a transmissão inicial de primeira batelada de dados com o uso daquela região de CTU e RS atribuído para aquela região. A transmissão pode incluir um sinal de RS e um sinal de dados.
[00286] Na etapa 305, a BS detecta os dados após receber a primeira transmissão de batelada de dados. Em algumas modalidades, quando o UE enviar uma mensagem à BS, a BS tenta, primeiramente, detectar a assinatura de MA. A detecção da assinatura de MA é denominada detecção de atividade. Realizando-se, de modo bem-sucedido, a detecção de atividade, a estação de base sabe que um UE enviou uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Entretanto, a detecção de atividade bem-sucedida pode ou não revelar a identidade do UE à BS. Se houver um padrão de RS predefinido entre um UE e uma assinatura de MA, por exemplo, conforme mostrado nas Tabelas 8 e 9 abaixo, então, a detecção de atividade bem-sucedida revela a identidade do UE que enviou a transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Em algumas modalidades, a detecção de atividade pode incluir, adicionalmente, obter o ID de UE, por exemplo, se o ID de UE for codificado separadamente dos dados.
[00287] Após a detecção de atividade ser bem-sucedida, a BS tenta, então, realizar estimação de canal com base na assinatura de MA e, opcionalmente, sinais de referência adicionais multiplexados com a mensagem de dados e, então, decodificar os dados.
[00288] Na etapa 306, a BS envia a ACK ou NACK com base no resultado de decodificação. A BS tenta decodificar a transmissão inicial da primeira batelada de dados realizando-se, primeiramente, detecção de atividade decodificando-se o sinal de RS, realizando-se estimação de canal com o uso do sinal de RS e, então, tentando decodificar os dados. Se a BS puder decodificar
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66/134 os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma ACK ao UE para confirmar a decodificação bem-sucedida. Se a BS não decodificar os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma NACK ao UE ou não envia qualquer retroalimentação de modo algum. Em algumas modalidades, após a transmissão inicial de primeira batelada de dados, na etapa 304, o UE pode escolher retransmitir, imediatamente, a primeira batelada de dados com o uso dos próximos recursos disponíveis de acordo com a atribuição de recurso na etapa 303. Em algumas outras modalidades, o UE pode aguardar um período predefinido e, se o UE receber uma ACK dentro do período predefinido, o UE não realizará a retransmissão. Após a ativação, o UE realiza transmissão livre de concessão nos recursos atribuídos com base tanto na sinalização de RRC quanto na ativação de DCI.
[00289] Na etapa 3026, a BS pode transmitir DCI para desativação ou liberação do recurso de transmissão livre de concessão. Embora apenas uma única transmissão seja mostrada antes de desativação/liberação, entende-se que pode haver uma série de transmissões, algumas das quais são decodificadas de maneira bem-sucedida e outras que não são que podem exigir retransmissão, e qualquer sinalização que possa abranger.
DCI para transmissão contínua até ACK [00290] Em algumas modalidades, DCI podem definir uma funcionalidade que programa um recurso de transmissão para múltiplas transmissões até que um disparo seja alcançado para interromper as transmissões. Por exemplo, em uma implantação, o recurso pode ser programado para transmitir, repetidamente, de 1 a K vezes, incluindo a transmissão inicial. Mediante alcance de um máximo de K vezes, o UE interromperá o uso daquele recurso para a tentativa de transmissão daqueles dados. Em outra implantação, o recurso pode ser programado para transmitir, repetidamente, até que uma ACK seja recebida da estação de base. Uma vez que a ACK é recebida, o UE interromperá o uso daquele recurso para a tentativa de transmissão daqueles dados.
[00291] A fim de implantar a funcionalidade, as DCI podem incluir informações para programar uma transmissão inicial para os dados, conforme ilustrado na etapa 3022 na Figura 3H. O recurso de transmissão para
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67/134 retransmissões subsequentes pode ser de conhecimento do UE a partir de um padrão predefinido que é fornecido ao UE em pelo menos um dentre sinalização de RRC ou outras DCI.
[00292] Em algumas modalidades, um UE inicia transmissão livre de concessão inicial (ou primeiro pacote) de um pacote, em que uma ou múltiplas repetições podem ser incluídas na transmissão inicial com base na préconfiguração de recurso livre de concessão para o UE. Após a transmissão inicial, o UE aguardará a ACK/NACK ou uma concessão de sinalização de DCI da BS. Se a mensagem de NACK (por exemplo, ao piloto de UE), ou nada, for recebido, o UE usará o recurso livre de concessão para retransmissões conforme configurado e, se a sinalização de DCI incluir uma concessão de UL, o UE comutará para as retransmissões baseadas em concessão, em que a BS pode usar, opcionalmente, outra sinalização baseada em DCI para mudar as retransmissões baseadas em concessão para o pacote para retransmissões livres de concessão com o uso dos recursos pré-configurados.
[00293] Em outras modalidades, indicadas por outra sinalização de DCI, a primeira retransmissão de um pacote usa o recurso baseado em concessão, e a segunda N retransmissão do pacote (quando aplicável) usa os recursos atribuídos livres de concessão. Em outra modalidade, a primeira retransmissão de um pacote usa o recurso baseado em concessão, indicado por uma sinalização de DCI; e a segunda-N retransmissão do pacote (quando aplicável) usa os recursos atribuídos livres de concessão, indicados por outra sinalização de DCI. Essas mudanças também podem ser indicadas por outros indicadores ou opções. Para uma próxima transmissão de novo pacote de dados, o UE ainda usa as transmissões livres de concessão com um recurso préatribuído (ou pré-configurado), que significa que, no esquema livre de concessão, o novo pacote de dados sempre usa as transmissões e retransmissões livres de concessão, até que o UE seja notificado pela BS para comutar para as transmissões baseadas em concessão para os pacotes de retransmissão.
[00294] Para retransmissões de um pacote, a BS pode usar sinalização de DCI para mudar para transmissões baseadas em concessão. Em algumas modalidades, pode haver uma nova sinalização de DCI para mudar as
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68/134 retransmissões de volta para o modo de transmissão livre de concessão com os recursos pré-configurados. A sinalização da nova sinalização de DCI pode ser um bit. Por exemplo, no formato de DCI, pode haver um novo campo, um indicador de transmissão livre de concessão ou com base em concessão, em que o valor desse campo igual a 0 indica que a retransmissão é transmissão baseada em concessão e um valor igual a 1 indica que a retransmissão está comutando de volta para a transmissão livre de concessão.
[00295] Pode haver pelo menos dois tipos de UEs que são configurados pela BS. A configuração pode ser feita na sinalização de RRC, canal de controle ou predefinida para o UE. Para o primeiro tipo de UE, após a transmissão de GF inicial, o UE apenas monitora uma mensagem de ACK/NACK. Pode haver diferentes possibilidades para que o UE monitore uma ACK. Em algumas modalidades, o UE pode monitorar, continuamente, ACK/NACK e conduzir transmissões consecutivas até que o UE receba, de maneira correta, uma ACK. Pode haver um número consecutivo máximo de transmissões K, o número K pode ser configurado pela rede, por exemplo, através de sinalização de RRC ou configurado em DCI. Em algumas outras modalidades, o UE pode transmitir, continuamente, K transmissões em que K é predefinido ou sinalizado. Em outra modalidade, o UE pode esperar que uma ACK/NACK chegue dentro de um slot de tempo predefinido antes da retransmissão. Se o UE receber uma ACK dentro do limite de tempo predefinido, o UE interrompe a retransmissão, de outro modo, o UE retransmite. Em algumas outras modalidades, o UE pode realizar, continuamente, K transmissões antes de verificar retroalimentação de ACK/NACK. Se o UE não receber uma ACK quando o UE verifica, o UE pode realizar outras K transmissões. Em outra modalidade, o UE pode realizar K transmissões contínuas sem verificar ACK/NACK e entrar em um modo DRX/inativo. A ACK/NACK pode ser transmitida através de um canal de ACK/NACK dedicado, como PHICH ou um canal de controle, por exemplo, em DCI.
[00296] Para o segundo tipo de UE, após transmissão inicial livre de concessão, o UE pode monitorar tanto ACK/NACK quanto informações de programação. As informações de programação são tipicamente transmitidas em DCI. As informações de programação podem incluir blocos de recurso de
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69/134 transmissão, sinal de referência, MCS, versão de redundância (RV) e outros parâmetros de transmissão. Em algumas modalidades, o intervalo de monitoramento de UE T (na unidade de subquadros/TTIs) pode ser configurado pela rede. Em algumas modalidades, T>1. Em outras modalidades, T=1 [00297] A descrição a seguir pode ser aplicada a todos os casos descritos na revelação. Após um UE livre de concessão realizar transmissão inicial, uma opção é o UE transmitir, continuamente, até que uma ACK seja recebida, então, o número de transmissões K é dinâmico dependendo de condições de canal e atraso de ACK. Outra opção é estabelecer um número fixo para transmissão consecutiva, por exemplo, 3, 4, que é configurado de modo semiestático. A seguir, há duas opções para determinar o número de transmissões K. Para uma ocasião de transmissão livre de concessão de UL, K transmissões consecutivas (ou repetições) são realizadas sem esperar que tenha uma ACK/NACK até que K transmissões sejam concluídas. Para uma ocasião de transmissão livre de concessão de UL, até K transmissões consecutivas (ou repetições) são realizadas com a expectativa de que uma ACK possa chegar em qualquer slot de tempo para término de transmissão antecipado.
[00298] A Figura 3I ilustra outra modalidade de procedimentos para transmissões livres de concessão de UL. Conforme mostrado na Figura 3I, na etapa 300, um UE com capacidade para transmissões livres de concessão entra, primeiramente, em uma rede suportada por um TRP ou BS e pode realizar acesso inicial, por exemplo, enviando-se um preâmbulo através de um canal de acesso aleatório (RA) como parte de um procedimento de acesso aleatório (RACH) em uma rede de LTE. O UE pode sinalizar à BS uma indicação que indica que o UE tem capacidade para transmissão livre de concessão, por exemplo, quando o UE espera transmitir uma grande quantidade de pequenos pacotes de dados.
[00299] Na etapa 301, a BS pode receber o preâmbulo de RACH RA e selecionar um recurso de transmissão de UL a ser usado pelo UE. As modalidades para fornecer os recursos de transmissão de UL podem incluir um padrão de salto de MA predefinido em um quadro. Conforme um exemplo, o padrão de salto de MA pode incluir um padrão de salto de recurso de tempo
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70/134 frequência predefinido em um quadro ou um padrão de salto de RS predefinido, ou ambos. O padrão de salto de MA fornece um RS universal e esquema de mapeamento de recurso de transmissão que suporta diferentes quantidades de UEs em transmissões de acesso múltiplo livres de concessão de enlace ascendente. A BS pode obter o padrão de salto de MA predefinido a partir de rede, conforme um exemplo, para poupar o padrão de salto de MA, ou a BS pode obter o padrão de salto de MA gerando-se o padrão de salto de MA com base em um esquema de geração de padrão predefinido ou uma regra predefinida.
[00300] Na etapa 302 da Figura 3I, o UE envia uma atribuição de recurso de transmissão de UL para o UE após selecionar o recurso de transmissão a ser usado para o UE. Nessa modalidade, há 3 opções para alocar a atribuição de transmissão. Essas serão descritas em mais detalhes abaixo.
[00301] Na etapa 303, o UE obtém todos os recursos de transmissão de UL. Em algumas modalidades, o UE pode derivar os recursos de transmissão com base em regras predefinidas descritas na presente revelação após receber a atribuição de recurso de transmissão. Em algumas modalidades, o UE pode consultar as tabelas e o padrão de salto de recurso de transmissão predefinido após receber a atribuição de recurso de transmissão acima. O UE pode poupar o padrão de recurso de transmissão predefinido e tabelas, e o UE também pode atualizar o padrão de recurso de transmissão predefinido e tabelas após receber a sinalização para instruir as informações de atualização.
[00302] Na etapa 304, quando os dados chegam no UE, o UE transmite uma transmissão de primeira batelada de dados com base no recurso de transmissão atribuído. Os recursos livres de concessão podem ser atribuídos ao UE de modo semiestático. Uma vez que o UE livre de concessão obtiver os recursos atribuídos, o UE pode transmitir dados com o uso de recursos atribuídos imediatamente após os dados chegarem sem obter uma concessão. Na etapa 304, o UE pode transmitir a transmissão inicial da primeira batelada de dados com o uso dos recursos de transmissão de UL atribuídos. Antes da etapa 304, o UE constatou os recursos que pode acessar a partir de qualquer método descrito acima. Em algumas implantações, a etapa 304 pode incluir o seguinte procedimento: uma vez que a primeira batelada de dados chegar no armazenamento temporário de UE, o UE determina as regiões de CTU do
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71/134 próximo intervalo de tempo ou a oportunidade mais antiga que pode acessar a partir do recurso atribuído ao UE. O processo pode ser o seguinte: o UE determina o próximo intervalo de tempo para acesso de CTU após os dados chegarem, o UE pesquisa pela região de CTU naquele intervalo de tempo com base na sequência de salto de recurso atribuído. O UE pode transmitir, então, a transmissão inicial de primeira batelada de dados com o uso daquela região de CTU e RS atribuído para aquela região. A transmissão pode incluir um sinal de RS e um sinal de dados. Na etapa 305, a BS detecta os dados após receber a primeira transmissão de batelada de dados. Quando o UE enviar uma mensagem à BS, a BS tenta, primeiramente, detectar a assinatura de MA. A detecção da assinatura de MA é denominada detecção de atividade. Realizandose, de modo bem-sucedido, a detecção de atividade, a BS sabe que um UE enviou uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Entretanto, a detecção de atividade bem-sucedida pode ou não revelar a identidade do UE à BS. Há um padrão de RS predefinido entre um UE e uma assinatura de MA, conforme mostrado nas tabelas 8 e 9, então, a detecção de atividade bemsucedida revela a identidade do UE que enviou a transmissão de enlace ascendente livre de concessão. Em algumas modalidades, a detecção de atividade pode incluir, adicionalmente, obter o ID de UE, por exemplo, se o ID de UE for codificado separadamente dos dados, conforme na mensagem exemplificativa 128 da Figura. 6A descrita abaixo.
[00303] Após a detecção de atividade ser bem-sucedida, a BS tenta, então, realizar estimação de canal com base na assinatura de MA e, opcionalmente, sinais de referência adicionais multiplexados com a mensagem de dados e, então, decodificar os dados.
[00304] Na etapa 306, a BS envia a ACK ou NACK com base no resultado de decodificação. A BS tenta decodificar a transmissão inicial da primeira batelada de dados realizando-se, primeiramente, detecção de atividade decodificando-se o sinal de RS, realizando-se estimação de canal com o uso do sinal de RS e, então, tentando decodificar os dados. Se a BS puder decodificar os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma ACK ao UE para confirmar a decodificação bem-sucedida. Se a BS não decodificar os dados de maneira bem-sucedida, a BS pode enviar uma NACK ao UE ou não envia
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72/134 qualquer retroalimentação de modo algum. Em algumas modalidades, após a transmissão inicial da primeira batelada de dados, na etapa 304, o UE pode escolher retransmitir, imediatamente, a primeira batelada de dados com o uso dos próximos recursos disponíveis de acordo com a atribuição de recurso na etapa 303. Em algumas outras modalidades, o UE pode aguardar um período predefinido, se o UE receber uma ACK dentro do período predefinido, o UE não realizará a retransmissão. De outro modo, o UE retransmitirá a primeira batelada de dados nos próximos recursos de CTU disponíveis após o período de espera.
[00305] Quando a segunda batelada de dados chegar no UE, o UE transmite a segunda batelada de dados na etapa 307 com base no recurso de transmissão obtido sem comunicar, à entidade de rede, uma atribuição de recurso de transmissão correspondente que atribui os recursos de transmissão ao UE. Na etapa 308, a BS detecta os dados após receber a transmissão de segunda batelada de dados. As etapas 307 a 309 realizam atividade similar à atividade nas etapas 304 a 306.
[00306] A Figura 3J ilustra outra modalidade de procedimento para transmissões livres de concessão de UL. Comparando a Figura 3I com a Figura 3J, a Figura 3J mostra um processo de retransmissão. O processo de retransmissão pode ser um processo de ARQ ou de HARQ. A retransmissão de HARQ pode ser implantada com o uso de Combinação por busca (CC) ou Redundância incrementai (IR) conforme processo de HARQ similar usado em LTE. As etapas 300, 301, 302, 303 e 304 são similares às etapas na Figura 3I. Na etapa 305, a BS detecta os dados após receber a transmissão de primeira batelada de dados. A tentativa de decodificação pode falhar, e a BS pode não enviar uma ACK após a primeira transmissão.
[00307] Na etapa 3041, o UE envia o pacote de dados de retransmissão com base nos recursos de transmissão obtidos acima com base nas Figuras 5A a 5D, e nas tabelas 7 a 10. Na etapa 308, a BS tenta decodificar os dados após receber a retransmissão da primeira batelada do sinal. A decodificação pode envolver combinar sinais recebidos a partir da retransmissão e transmissão inicial para decodificar o sinal de dados. Se os dados forem decodificados de maneira bem-sucedida, na etapa 3061, a BS pode enviar uma ACK ao UE. O UE pode continuar retransmitindo a primeira batelada de dados
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73/134 com o uso dos próximos recursos disponíveis de acordo com a atribuição de recurso na etapa 303, após a etapa 3061, até que uma ACK seja recebida, caso uma ACK não seja recebida após a transmissão inicial. O recurso usado da transmissão inicial para as retransmissões pode seguir o recurso e padrão de salto de RS ou sequência atribuída. Quando o UE recebe uma ACK da BS (por exemplo, após a etapa 3061), na etapa 310, o UE pode interromper a retransmissão da primeira batelada de dados.
[00308] Em algumas situações, a primeira batelada de dados pode ter sido decodificada de maneira bem-sucedida, mas o UE pode não ter recebido, ainda, uma ACK da BS devido a um atraso. Nesse caso, o UE ainda pode retransmitir a primeira batelada de dados, conforme na etapa 3041, até que uma ACK seja recebida. A BS pode receber dados redundantes visto que os dados foram decodificados em transmissões anteriores. Nesse caso, a BS pode escolher descartar o sinal de dados recebido após decodificação bem-sucedida da mesma batelada de dados.
[00309] A Figura 3K ilustra outra modalidade de procedimentos para transmissões livres de concessão de UL. As regiões de recurso podem ser alocadas como baseadas em concessão apenas ou uma mistura de livre de concessão e baseada em concessão. Pode não haver região livre de concessão dedicada visto que uma BS pode determinar a possibilidade de programar qualquer coisa em uma região livre de concessão. De modo alternativo ou adicional, as regiões de recurso podem ser alocadas para diferentes aplicações. Por exemplo, uma região mMTC pode ser diferente de uma região URLLC, visto que as regiões mMTC podem ser divididas em sub-regiões para diferentes níveis de abrangência. URLLC podem ser atribuídas à região mista livre de concessão/baseada em concessão apenas quando eMBB puder ser sempre programado ou em qualquer região. Comparando com a Figura 3I, na etapa 3001 da Figura 3K, o UE recebe sinalização para instruir o UE a realizar o modo livre de concessão. Nessa situação, a BS constata que o UE tem uma batelada de pequenos pacotes de dados para transmitir, e seleciona o recurso de transmissão livre de concessão para indicar que o UE deve transmitir em modo livre de concessão. Em algumas modalidades, a BS pode informar ao UE para realizar o modo livre de concessão e atribuir os recursos de transmissão livres
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74/134 de concessão ao mesmo tempo, por exemplo, a etapa 3001 e a etapa 302 podem ser sinalizadas em uma etapa. As etapas 303, 304, 305, 306, 307, 308 e 309 são similares às mesmas etapas na Figura 3I.
RS para identificação de transmissão/retransmissão [00310] Em alguns dos exemplos acima, um único RS é atribuído a um UE. Quando um RS também for usado para identificar tentativa(s) de transmissão inicial/retransmissão e uma versão de redundância (RV), múltiplos RS ou uma tupla de RS pode ser atribuída a um único UE. As transmissões iniciais e retransmissões podem usar diferentes RVs. Quando os dados são codificados, os bits codificados podem ser particionados em diferentes conjuntos (que possivelmente se sobrepõem um ao outro). Cada conjunto é uma RV diferente. Por exemplo, algumas RVs podem ter mais bits de paridade do que outras RVs. Cada RV é identificada por um índice de RV (por exemplo, RV 0, RV 1, RV2, ...etc.). Quando uma transmissão de enlace ascendente é enviada com o uso de uma RV particular, então, apenas os bits codificados que correspondem àquela RV são transmitidos. Diferentes códigos de canal podem ser usados para gerar os bits codificados, por exemplo, turbocódigos, códigos de verificação de paridade de baixa densidade (LDPC), códigos polares, etc. Um codificador de controle de erro em um UE pode realizar a codificação de canal. A fim de decodificar os dados, pode ser necessário que uma estação de base saiba o índice de RV dos dados sendo recebidos em uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão, a menos que haja apenas uma RV predefinida.
[00311] Por exemplo, quando apenas um RS é atribuído a um único UE, p1 pode ser atribuído ao UE1. Quando dois RSs são atribuídos a um único UE, p11 pode indicar uma tentativa de transmissão inicial e p12 pode indicar quaisquer tentativas de retransmissão. Quando mais de dois RSs são atribuídos a um único UE, p11 pode indicar uma transmissão inicial, e cada tentativa de retransmissão seguinte pode ser indicada por p12 (RV2), p13 (RV3), p14 (RV1), etc.
Atribuição de grupo fixo [00312] Conforme ilustrado na Figura 5F, o agrupamento de UEs pode não mudar com o esquema de atribuição de grupo fixo. Pode-se atribuir, a cada grupo de UEs, diferentes recursos 402 a 408 para cada intervalo de tempo
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75/134 dentro de um quadro. 0 RS pode ser reutilizado entre diferentes grupos, mas pode ser diferente entre UEs no mesmo grupo para evitar colisões de RS. Por exemplo, pode-se atribuir, aos UEs 1 a 6, seis sequências diferentes de RS, mas pode-se atribuir, ao UE 1 e ao UE 7 a mesma sequência de RS. Os UEs podem ser atribuídos a grupos através de canal de difusão ou sinalização de RRC. A sinalização baseada em grupo, tal como DCI de difusão seletiva com base em grupo, pode ser usada para mudar o padrão de salto de recurso dos grupos. Se for atribuído, a um UE, um ID fixo entre cada grupo, o UE pode selecionar seu RS com base em seu ID entre grupos sem sinalização extra. RSs atribuídos a cada UE podem seguir um padrão de salto pseudoaleatório de modo que dois UEs não possam colidir um com o outro. Um seed ou sequência pode representar o padrão de salto de RS. Quando o número de UEs for maior do que um número disponível que RSs podem suportar, uma BS pode sinalizar através de difusão ou sinalização de RRC de modo que os UEs remanescentes possam selecionar, aleatoriamente, recursos físicos e padrões de salto de RS.
[00313] O padrão de recurso de agrupamento fixo também pode ser gerado com o uso do método de deslocamento cíclico. E um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de intervalo de tempo k, é igual a um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k-1, em que k é qualquer valor de 1 a M, e i é 2 a N. Em algumas modalidades, o conjunto de UE i, no índice de intervalo de tempo k, tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i, no índice de intervalo de tempo k-1. Esse procedimento de deslocamento cíclico garante que o mesmo UE tenha diferentes índices de localização de frequência em diferentes intervalos de tempo em um quadro, que fornece ganho de diversidade de frequência.
[00314] O padrão de recurso de agrupamento fixo também pode ser gerado com o uso de uma regra baseada em equação, por exemplo, o índice de localização de frequência de um UE = (índice de UE + índice de slot de tempo + constante) mod (número de partições de frequência Μ). A diferença entre a equação do padrão de recurso de grupo fixo (Figura 5F) e do padrão de recurso de reagrupamento de UE (Figura 5A), descritos anteriormente, é que o índice de conjunto de UE é sempre estabelecido para 1. De modo similar ao padrão de
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76/134 recurso de reagrupamento de UE, descrito na Figura 5A, o padrão de recurso pode ser fixo de quadro para quadro ou pode mudar de quadro para quadro seguindo um padrão predefinido. Por exemplo, um número de quadro ou ID de célula pode ser adicionado à equação de modo similar ao método descrito para o padrão de recurso de reagrupamento de UE (Figura 5A).
[00315] A Figura 4 ilustra uma modalidade de método 400 para atribuição de recursos universais (por exemplo, o padrão de salto de MA) para transmissões livres de concessão de UL, conforme pode ser realizado por um dispositivo sem fio, tal como um controlador (por exemplo, estação de base (BS), gNB, etc.). Referindo-se à Figura 4, o método 400 começa na etapa 410, em que uma pluralidade de equipamentos de usuário (UEs) é agrupada pela BS em um primeiro conjunto de grupos com base em uma regra predefinida. A pluralidade de UEs é agrupada com base em um esquema de deslocamento cíclico ou em um esquema pseudoaleatório para gerar o padrão de salto de recurso de tempofrequência, a pluralidade de UEs é agrupada com base em esquema de impedimento de colisão de RS para gerar o padrão de salto de RS. Com base no esquema de deslocamento cíclico ou esquema pseudoaleatório acima, os UEs podem ser agrupados de maneira diferente em cada recurso livre de concessão de modo que os mesmos UEs não colidam sempre um com o outro. O esquema de deslocamento cíclico pode garantir que, quando o número de UEs estiver abaixo de um determinado limite, dois UEs não pertençam ao mesmo grupo em duas oportunidades livres de concessão se o número de partições for um número primo e maior do que ou igual ao número de oportunidades de recurso livres de concessão que um UE pode acessar em um quadro.
[00316] Com base no esquema de impedimento de colisão de RS acima, a atribuição de sequência de RS pode ser determinada com base nos resultados de atribuição de recurso de tempo-frequência para evitar colisões de RS nos mesmos recursos de tempo-frequência. Uma aglomeração de RS pode ser gradualmente expandido de sequências piloto ortogonais para sequências piloto não ortogonais e, então, uma aglomeração de sequência piloto aleatória quando cada vez mais UEs livres de concessão entrarem no sistema. Um índice do esquema de mapeamento pode ser atualizado com base em uma mudança em pelo menos um dentre carga de tráfego, um número da pluralidade de UEs,
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77/134 recursos de RS ou recursos de tempo-frequência, e a atualização pode ser transmitida para os UEs através de pelo menos um dentre informações de sistema, um canal de difusão ou um canal de controle comum ou um canal de controle específico de UE. Esses e outros aspectos são descritos em mais detalhes abaixo.
[00317] Conforme mencionado acima, a detecção de RS pode ser crucial para comunicações livres de concessão e um esquema de impedimento de colisão de RS para comunicações livres de concessão é desejável. Deve-se observar que, embora o RS seja descrito como uma modalidade preferencial nesta revelação, as modalidades descritas neste documento também são aplicáveis a outras assinaturas de acesso múltiplo (MA). Uma assinatura de MA pode incluir (mas sem limitação) pelo menos um dentre o seguinte: um livro de códigos/palavra-código, uma sequência, um intercalador ou padrão de mapeamento, um sinal de referência de demodulação (por exemplo, um sinal de referência para estimação de canal), um preâmbulo, uma dimensão espacial e uma dimensão de potência. O termo “piloto” se refere a um sinal que inclui pelo menos um sinal de referência. Em algumas modalidades, o piloto pode incluir o sinal de referência de demodulação (DMRS), possivelmente em conjunto com um preâmbulo orientado por estimação de canal ou um preâmbulo de canal de acesso aleatório (RACH similar a LTE).
[00318] Em algumas modalidades, quando um novo UE livre de concessão acessa a rede ou um UE livre de concessão abandona a rede e libera o recurso de MA, a rede ou BS pode atualizar o padrão de salto de MA predefinido com base nas regras acima.
[00319] O método 400 prossegue para a etapa 420, em que a pluralidade de UEs é reagrupada em um segundo conjunto de grupos. Subsequentemente, em que recursos de tempo-frequência são reatribuídos com base no segundo conjunto de grupos para um segundo intervalo de tempo.
[00320] Para obter vantagem de diversidade de canal e desequilíbrio de tráfego de usuário entre unidades de recurso, (re)agrupamento de UE com algum salto de recurso pode ser considerado para diferentes transmissões se múltiplas unidades de recurso estiverem disponíveis para cada slot de transmissão. A saber, as unidades de recurso podem ser configuradas em
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78/134 diferentes localizações de frequência e em diferentes slots de tempo seguindo alguns padrões de salto pré-configurados. Os UEs podem ter, então, transmissões em diferentes unidades de recurso em diferentes slots de tempo, resultando em (re)agrupamento de UE em slots de transmissão. Neste documento, as diferentes transmissões podem ser transmissões iniciais ou retransmissões a partir de um UE. As Figuras 5A a 5D são exemplos para demonstrar a ideia, em que o número de UEs que compartilham as mesmas unidades de recurso é limitado, e as unidades de recurso em retransmissões consecutivas têm diferentes localizações de frequência. Um dos benefícios de tal salto de recurso com esquema de (re)agrupamento de UE é balancear os usos de recurso entre diferentes unidades de recurso nos casos em que carregamentos de tráfego não uniformes ocorrem entre as unidades de recurso.
Atualização semiestática de recursos GF sem reconfigurar agrupamento de UE [00321 ] Uma rede ou uma BS pode atualizar a quantidade de recursos livres de concessão de acordo com carga de tráfego, número de UEs, recursos de RS ou recursos físicos. Os recursos livres de concessão podem incluir diversos padrões predefinidos, e cada padrão pode representar uma determinada quantidade de recursos livres de concessão atribuída entre todos os recursos com padrão(s) fixo. Em uma modalidade, a configuração e atualização de recurso livre de concessão pode indicar apenas um índice do padrão usado. A BS pode notificar UEs da atualização de atribuição de recurso livre de concessão através de informações de sistema, um canal de difusão ou um canal de controle comum.
[00322] Quando os recursos livres de concessão aumentam ou diminuem, a sequência pode ser puncionada para manter a atribuição livre de colisão de RS e agrupamento de UE de colisão controlada sem sinalizar a UEs individuais. Conforme ilustrado na Figura 5G, após reduzir os recursos livres de concessão pela metade, o número de oportunidades pode ser reduzido pela metade, mas o número de colisões máximas e exigências de recurso de RS pode permanecer o mesmo. Conforme o exemplo mostrado na Figura 5G, visto que metade dos recursos livres de concessão é eliminada, a atualização de sequência de salto de recurso automática pode ser:
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79/134 [00323] UE1: 0, 0, 0, 1 => 0, 0;
[00324] UE2: 0, 1, 1, 1 => 0, 1;
[00325] UE3: 1,0, 1,0 => 1, 1; e [00326] UE4: 1, 1, 0, 0 => 1, 0, em que 0, 1 denotam índice de localização de frequência, e p1, p2 denotam diferentes sequências piloto para UEs atribuídos com o mesmo recurso de tempo frequência. Desse modo, as sequências de salto de recurso originais “0, 0, 0, 1”, “0, 1, 1, 1”, “1, 0, 1, 0” e “1, 1, 0, 0” são para intervalos de tempo 1, 2, 3 e 4, e as sequências de salto de recurso atualizadas “0, 0”, “0, 1”, “1, 1” e “1, 0” são para intervalos de tempo 1 e 3.
O esquema de deslocamento cíclico [00327] O agrupamento com base no esquema de deslocamento cíclico é para agrupar o padrão de salto de recurso de tempo-frequência, sendo que o padrão de salto de recurso de tempo-frequência compreende M recursos de transmissão alocados para N conjuntos de UE no índice de intervalo de tempo k, sendo que cada conjunto de UE compreende M UEs, em que o conjunto de UE i, no índice de intervalo de tempo k, tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i-1, no índice de intervalo de tempo k. Em algumas modalidades, o conjunto de UE i, no índice de intervalo de tempo k, tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i, no índice de intervalo de tempo k-1, em que k é qualquer valor de 1 a M, e i é 1 a N. Em algumas modalidades, em que um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de intervalo de tempo k, é diferente de um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k-1, em que k é qualquer valor de 1 a M, e i é 2 a N. Em algumas modalidades, em que um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de intervalo de tempo k, é igual a um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k-1, em que k é qualquer valor de 1 a M, e i é 2 a N.
[00328] As Figuras 5A a 5D ilustram uma modalidade de atribuição de recurso e esquema de salto com base no esquema de deslocamento cíclico. Cada bloco nas Figuras 5A a 5D, tal como CTU 0 a CTU 19, representa um
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80/134 recurso de tempo-frequência. Deve-se observar que, embora os recursos de tempo-frequência mostrados nas Figuras 5A a 5D sejam iguais, em outras modalidades, os recursos de tempo-frequência atribuídos a cada grupo de UEs podem não ser uns iguais aos outros. Os números 0 a 19 dentro de cada bloco de recurso de tempo-frequência podem denotar índice de grupo de UE. O índice de localização de tempo 0 a 4 pode representar intervalo de tempo 1 a 4, o índice localização pode apresentar intervalos de tempo contínuos ou intervalos de tempo não contínuos. Em uma modalidade, o índice de localização de tempo 0 a 4 pode corresponder aos subquadros 0 a 3. Em outra modalidade, o índice de localização de tempo 0 a 4, pode corresponder aos subquadros 0, 2, 4 e 6, ou outros subquadros em outras modalidades.
[00329] Referindo-se à Figura 5A como um exemplo, a Figura 5A mostra uma localização de tempo-frequência predefinida de 20 regiões de CTU em cada quadro. As 20 regiões de CTU podem ser indexadas como CTU 0 a CTU 19, conforme mostrado na Figura 5A e Tabela 6. O tamanho e a localização de tempo-frequência das regiões de CTU são conhecidos tanto à BS quanto aos GF UEs. Se os UEs souberem o índice de região de CTU para acessar, os mesmos podem constatar a localização de tempo e frequência física da região de CTU para acessar. A Tabela 7 mostra a tabela de localização de tempofrequência predefinida de diferentes regiões de CTU mostradas na Figura 5A. Visto que a tabela é de conhecimento do UE antes de realizar uma transmissão livre de concessão, o UE pode constatar a localização de tempo frequência da região de CTU se o índice de CTU for conhecido. Por exemplo, uma CTU 10 tem uma localização de tempo-frequência (t3, f1). A localização de tempo frequência pode ser um índice de slots de tempo, bandas de frequência ou pode ser um intervalo de tempo com bandas de frequência e tempo iniciais e finais conhecidas com uma largura de banda inicial e final conhecida.
Tabela 6 - Mapa de índice de UE e do padrão de salto de recurso de transmissão
índice de UE índice de localização de tempo índice de UE índice de localização de tempo
0 1 2 3 0 1 2 3
1 CTU 0 CTU 6 CTU 12 CTU 18 11 CTU 0 CTU 8 CTU 11 CTU 19
2 CTU 1 CTU 7 CTU 13 CTU 19 12 CTU 1 CTU 9 CTU 12 CTU 15
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3 CTU 2 CTU 8 CTU 14 CTU 15 13 CTU 2 CTU 5 CTU 13 CTU 16
4 CTU 3 CTU 9 CTU 10 CTU 16 14 CTU 3 CTU 6 CTU 14 CTU 17
5 CTU 4 CTU 5 CTU 11 CTU 17 15 CTU 4 CTU 7 CTU 10 CTU 18
6 CTU 0 CTU 7 CTU 14 CTU 16 16 CTU 0 CTU 9 CTU 13 CTU 17
7 CTU 1 CTU 8 CTU 10 CTU 17 17 CTU 1 CTU 5 CTU 14 CTU 18
8 CTU 2 CTU 9 CTU 11 CTU 18 18 CTU 2 CTU 6 CTU 10 CTU 19
9 CTU 3 CTU 5 CTU 12 CTU 19 19 CTU 3 CTU 7 CTU 11 CTU 15
10 CTU 4 CTU 6 CTU 13 CTU 15 20 CTU 4 CTU 8 CTU 12 CTU 16
Tabela 7 - Exemplo de tabela de localização de tempo frequência de diferentes regiões de CTU
Localização de tempo Localização de frequência Localização de tempo Localização de frequência
CTU 0 t1 f1 CTU 10 t3 f1
CTU 1 t1 f2 CTU 11 t3 f2
CTU 2 t1 f3 CTU 12 t3 f3
CTU 3 t1 f4 CTU 13 t3 f4
CTU 4 t1 f5 CTU 14 t3 f5
CTU 5 t2 f1 CTU 15 t4 f1
CTU 6 t2 f2 CTU 16 t4 f2
CTU 7 t2 f3 CTU 17 t4 f3
CTU 8 t2 f4 CTU 18 t4 f4
CTU 9 t2 f5 CTU 19 t4 f5
[00330] Em algumas modalidades, as localizações de tempofrequência das regiões de CTU podem não ser predefinidas, mas configuradas de modo semipersistente. As mesmas podem ser sinalizadas no canal de difusão ou canal de controle comum. Um UE pode decodificar as informações antes de acessar a rede ou pelo menos antes de realizar uma transmissão livre de concessão.
[00331] Um subquadro pode representar, tipicamente, um intervalo de tempo de cada recurso livre de concessão, ou um intervalo de tempo em que um UE tem pelo menos uma oportunidade para acessar um recurso livre de concessão. Um subquadro pode ser um subquadro LTE/5G, um slot de tempo, um TTI, alguns milissegundos, etc. O subquadro ou índice de localização de
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82/134 tempo 0 a 3 mostrado nas Figuras 5A a 5D pode ser um índice lógico que pode mapear para um índice de recurso físico diferente. Um quadro representa, tipicamente, um período de tempo em que um recurso ou padrão de RS pode começar a se repetir ou a mudar com base em uma regra predefinida. Os termos “índice de subquadro”, “índice de localização de tempo”, “índice de tempo” e “índice de slot de tempo” são usados de maneira alternada ao longo desta revelação.
[00332] Um UE pode ter a capacidade de acessar uma ou mais oportunidades de acesso livres de concessão a cada unidade de tempo, por exemplo, TTI, intervalo de tempo ou subquadro. Pode-se atribuir, a um UE, recurso físico ou sequências de salto de RS que indicam o padrão de salto de recurso e um índice de RS ou índice de padrão de salto de RS. Os padrões de salto de RS e recurso podem incluir diferentes atribuições de RS e recurso para oportunidades livres de concessão dentro de um quadro e podem ser um padrão repetitivo para cada quadro ou qualquer unidade de tempo/frequência definida na estrutura de quadro. Em mMTC, o padrão pode diferir dentro de um superquadro e pode se repetir a cada superquadro. O padrão de atribuição de RS e recurso físico também pode mudar em cada quadro/superquadro, mas pode seguir uma regra predefinida que é de conhecimento tanto da BS quanto dos UEs.
[00333] Com a geração de padrão de salto de recurso baseado em deslocamento cíclico, supõe-se que M seja o número de partições, tal como partições de frequência (ou o número de índices de localização de frequência), e L seja o número de oportunidades livres de concessão para cada UE por quadro (ou o número de índices de localização de tempo. Na Figura 5A, M=5 e L=4. Se M for um número primo e M>=L, quando o número de UEs for menor ou igual a M2 todos os UEs podem ser atribuídos a grupos de modo que dois UEs não pertençam ao mesmo grupo em duas oportunidades dentro de um quadro. Quando o número de UEs for menor do que M*(M-1), todos os UEs podem ser atribuídos a grupos de modo que dois UEs não pertençam ao mesmo grupo em duas oportunidades dentro de um quadro e também o mesmo UE pode ser atribuído a diferentes índices de localização de frequência em diferentes intervalos de tempo em um quadro.
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83/134 [00334] Para o primeiro número M de UEs ou o primeiro conjunto de M UEs, M permutações distintas de índices de UE podem ser encontradas, L permutações entre as M permutações distintas podem ser escolhidas, e as L permutações escolhidas podem ser mapeadas para as M localizações de frequência dos L índices de localização de tempo. M permutações distintas podem ser geradas deslocando-se ciclicamente um padrão de permutação. Por exemplo, os índices de UE 1 a 5 em ordem podem incluir M permutações distintas {1 2 3 4 5}, {5 1 2 3 4}, {4 5 1 2 3}, {3 4 5 1 2}, e {2 3 4 5 1}, que são geradas deslocando-se ciclicamente a permutação {1 2 3 4 5} com número de deslocamento cíclico 0, 1, 2, 3, 4, respectivamente. Esse procedimento de deslocamento cíclico garante que o mesmo UE tenha diferentes índices de localização de frequência em diferentes intervalos de tempo em um quadro, que fornece ganho de diversidade de frequência.
[00335] Em geral, qualquer L das M permutações pode ser usado para a geração de padrão de recurso livre de concessão. Nesse exemplo, apenas as primeiras quatro permutações são usadas para as oportunidades livre de concessão dentro de um quadro visto que L=4. As primeiras quatro permutações {1 2 3 4 5}, {5 1 2 3 4}, {4 5 1 2 3} e {3 4 5 1 2} podem ser usadas para intervalos de tempo 1, 2, 3 e 4, respectivamente. A ordem dos índices em cada permutação corresponde aos índices de localização de frequência. Para os próximos M UEs ou o segundo conjunto de M UEs, a alocação anterior de M UE pode ser deslocada ciclicamente pelo índice de subquadro ou índice de localização de tempo em relação às localizações do primeiro conjunto de M UEs no mesmo subquadro: {67 89 10}, {9 10 6 7 8}, {7 8 9 10 6} e {10 6 7 8 9}. De modo similar, o próximo conjunto de M UE para cada subquadro ou localização de tempo pode ser deslocado ciclicamente pelo índice de subquadro em relação ao conjunto anterior de M UEs {11 12 13 14 15}, {13 14 15 11 12}, {15 11 12 13 14} e {12 13 14 15 11}. O mapeamento dos últimos M UEs ou o quarto conjunto de UEs pode ser, portanto, {16 17 18 19 20}, {17 18 19 20 16}, {18 19 20 16 17} e {19 20 16 17 18} para os quatro intervalos de tempo. Deve-se observar que o deslocamento cíclico pelo índice de subquadro é usado como uma modalidade preferencial nesta revelação, e outro número pode ser usado para o procedimento de deslocamento cíclico em outra modalidade.
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84/134 [00336] Os UEs da mesma localização a partir dos conjuntos para urn subquadro correspondente podem ser agrupados em um grupo e atribuídos ao mesmo recurso de tempo-frequência. Por exemplo, no intervalo de tempo 1, os UEs 1, 6, 11 e 16, na primeira localização de cada conjunto, são agrupados e atribui-se recurso de tempo-frequência CTU 0. Deve-se observar que os termos “conjunto” e “grupo” são usados, neste documento, para diferenciar a permutação de UEs e grupos de UEs para atribuição de recurso. Por exemplo, os UEs 1 a 5 estão no primeiro conjunto de UEs, mas em diferentes grupos para atribuição de recurso. Referindo-se ao intervalo de tempo 1, 2, 3 e 4 da Figura 5A como um exemplo, em comparação ao intervalo de tempo 1, o número de deslocamento cíclico do primeiro conjunto de UE de UEs 1 a 5, no intervalo de tempo 2, é 1; em comparação ao intervalo de tempo 2, o númerode deslocamento cíclico do primeiro conjunto de UE de UEs 1 a 5, no intervalode tempo 3, é 1; em comparação ao intervalo de tempo 3, o númerode deslocamento cíclico do primeiro conjunto de UE de UEs 1 a 5, no intervalode tempo 4, é 1. Em comparação ao intervalo de tempo 1, o númerode deslocamento cíclico do segundo conjunto de UE de UEs 6 a 10, no intervalo de tempo 2, é 2; em comparação ao intervalo de tempo 2, o número de deslocamento cíclico do segundo conjunto de UE de UEs 6 a 10, no intervalo de tempo 3, é 2; em comparação ao intervalo de tempo 3, o número de deslocamento cíclico do segundo conjunto de UE de UEs 6 a 10, no intervalo de tempo 4, é 2. Em comparação ao intervalo de tempo 1, o número de deslocamento cíclico do terceiro conjunto de UE de UEs 11 a 15, no intervalo de tempo 2, é 3; em comparação ao intervalo de tempo 2, o número de deslocamento cíclico do terceiro conjunto de UE de UEs 11 a 15, no intervalo de tempo 3 é 3; em comparação ao intervalo de tempo 3, o número de deslocamento cíclico do terceiro conjunto de UE de UEs 11 a 15, no intervalo de tempo 4, é 3. Em comparação ao intervalo de tempo 1, o número de deslocamento cíclico do quarto conjunto de UE de UEs 16 a 20, no intervalo de tempo 2, é 4; em comparação ao intervalo de tempo 2, o número de deslocamento cíclico do quarto conjunto de UE de UEs 16 a 20, no intervalo de tempo 3, é 4; em comparação ao intervalo de tempo 3, o quarto conjunto de UE de UEs 16 a 20, no intervalo de tempo 4, é 4.
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85/134 [00337] Em comparação à Figura 5A, a diferença para a Figura 5B é o primeiro ao quarto conjunto de UE de padrão de agrupamento de UEs, no intervalo de tempo 4, são movidos para o intervalo de tempo 2, o padrão de agrupamento de UEs, no intervalo de tempo 2 é movido para o intervalo de tempo 3, o padrão de agrupamento de UEs, no intervalo de tempo 3 é movido para o intervalo de tempo 4. Com base nesse projeto alternativo, o padrão de salto de recurso de tempo-frequência nos intervalos de tempo 1 a 4 ainda pode satisfazer a exigência de que a mesma CUT não pode ser alocada a quaisquer dois UEs nos intervalos de tempo 1 a 4. A Figura 5B mostra apenas um exemplo, entretanto, deve-se entender que o padrão de agrupamento de UEs em um intervalo de tempo pode ser movido para outro intervalo de tempo.
[00338] Os recursos físicos podem ser atribuído a um UE que fornece uma definição única de recursos livres de concessão (GF) usados para cada quadro. Os recursos de tempo-frequência em um quadro podem ser particionados para esse propósito. Por exemplo, toda uma largura de banda de transmissão de enlace ascendente pode ser dividida em um número de partições para um período de tempo, tal como cada slot de tempo em um quadro, e cada bloco de recurso de tempo-frequência pode ser atribuído a UE(s). O padrão de atribuição de recurso físico pode diferir dentro de um quadro e pode se repetir em cada quadro. O padrão de atribuição de recurso físico também pode mudar em cada quadro, mas pode seguir uma regra predefinida que é conhecida tanto à BS quanto aos UEs. Por exemplo, isso pode ser implantado através da adição de um número de quadro, conforme descrito, em mais detalhes, posteriormente nesta revelação. Em comparação à Figura 5A, a diferença na Figura 5C é que o primeiro ao quarto conjunto de UE de padrão de agrupamento de UEs nos intervalos de tempo 1 a 4 do quadro n tem o mesmo padrão de agrupamento nos intervalos de tempo 1 a 4 do quadro n+1. A Figura 5C fornece apenas o exemplo do mesmo padrão de agrupamento em quadro diferente, na modalidade alternativa, o padrão de agrupamento diferente no quadro diferente pode ser adotado, conforme um exemplo, o quadro n adota o padrão de agrupamento da Figura 5A, e o quadro n+1 adota o padrão de agrupamento da Figura 5B.
[00339] A Figura 5C também ilustra um esquema de atribuição de recurso para retransmissões automáticas até o recebimento de uma ACK,
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86/134 conforme discutido acima. Conforme mostrado, os dados chegam para que o UE 1 transmita antes do índice de tempo 1 do quadro n, e o UE 1 realiza uma transmissão inicial de dados no índice de tempo 1 de quadro n com o uso de recurso com índice de frequência 1. No índice de tempo 2 e 3 do quadro n e no índice de tempo 0 do quadro (n+1), o UE 1 realiza a primeira, a segunda e a terceira retransmissão dos dados com o uso de recursos com índice de frequência de 2, 3 e 0, respectivamente. O UE 1 interrompe a retransmissão após o recebimento de uma ACK no índice de tempo 1 do quadro (n+1).
[00340] De modo similar para a Figura 5C, se o UE chegar entre o índice de tempo 1 e o índice de tempo 2, o UE1 pode realizar uma transmissão inicial de dados no índice de tempo 2 do quadro n com o uso de recurso com índice de frequência 2, o UE 1 pode realizar, então, a primeira e a segunda retransmissão (ou repetição) dos dados com o uso do recurso com índice de tempo 3, índice de frequência 3 do quadro n e índice de tempo 0, índice de frequência 0 do quadro n+1, respectivamente. O UE pode interromper a retransmissão/repetição quando o número de transmissão/repetição alcançar K ou uma concessão de UL que indica que uma retransmissão é recebida e, opcionalmente, a repetição pode ser interrompida se o UE receber uma ACK da BS.
[00341] Há diversas vantagens do esquema de reagrupamento de UE com padrão de salto de recurso definido nas Figuras 5A a 5D em comparação ao esquema de agrupamento fixo (tal como o padrão de recurso definido na Figura 5F) quando combinado com o esquema de retransmissão de UE. Primeiro, conforme pode ser visto na Figura 5C, as unidades de recurso em retransmissões consecutivas para o mesmo UE têm diferentes localizações de frequência, isso fornece um ganho de diversidade de frequência em comparação ao caso em que transmissão/retransmissão usou a mesma banda de frequência. Segundo, o projeto em todas as Figuras 5A a 5D e 5F limitou o número de colisões potenciais em cada CTU para um número máximo (4 no exemplo da Figura 5A a 5D e 5F para 20 UEs). Terceiro, o esquema de reagrupamento de UE pode evitar transmissão contínua de dois ou mais UEs em diferentes tentativas de transmissão e retransmissões dos mesmos dados. Por exemplo, o UE 1 e o UE 10 podem realizar transmissão inicial livre de concessão na mesma
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CTU 6 na Figura 5C. No próximo intervalo de tempo, a retransmissão de UE 1 saltou para CTU 12 enquanto a retransmissão de UE 10 saltou para CTU 13, portanto, evitar colisão contínua dos dois UEs no próximo intervalo de tempo. Para um esquema de agrupamento de UE fixo, conforme definido na Figura 5F, dois UEs que colidem na transmissão inicial podem colidir continuamente na retransmissão. Quarto, o reagrupamento de UE pode lidar de forma melhor com o desequilíbrio de tráfego de usuário. Por exemplo, na Figura 5A a 5D, se os grupos de UE na CTU 0 (UE 1, UE 6, UE 11, UE 16) tiverem todos taxa de chegada de dados muito alta em comparação a outros UEs em que os mesmos podem colidir com alta probabilidade, no próximo slot, devido ao reagrupamento de UE, os quatro UEs serão redistribuídos para diferentes grupos, reduzindo, desse modo, a probabilidade de colisão. Portanto, o deslocamento cíclico e outros métodos usados para projetar o padrão de salto de recurso visam reduzir a probabilidade de que dois UEs sejam agrupados em conjuntos em múltiplos locais em intervalos de tempo consecutivos ou próximos.
[00342] A Figura 5C mostra um exemplo do processo da Figura 3B com padrão de recurso definido na Figura 5A. Na Figura 5C, dois quadros com padrão de recurso repetido para cada quadro são mostrados. Nesse exemplo, a partir da atribuição de recurso, o UE 1 constatou que a sequência ou padrão de salto de recurso para UE 1 é CTU 0, CTU 6, CTU 12, CTU 18. A primeira batelada de dados para o UE1 chega entre o índice de localização de tempo 0 e 1. Portanto, o próximo intervalo de tempo para o UE 1 é localização de tempo 1. Portanto, o UE 1 realiza transmissão/retransmissão contínua de primeira batelada de dados na região de recurso CTU 6 de Quadro n, CTU 12 de Quadro n, CTU 18 de Quadro n e CTU 0 de Quadro n+1. O UE 1 recebe, então, uma ACK a partir de TRP entre a localização de tempo 0 e 1 no quadro n+1. Como resultado, o UE 1 interrompe qualquer retransmissão adicional de primeira batelada de dados.
[00343] Para gerar um padrão de alocação de recurso, tal como aquele definido pela Figura 5A, dois métodos são descritos acima: um método de deslocamento cíclico e um método pseudoaleatóho. Os UEs podem ser agrupados de maneira diferente em cada recurso livre de concessão de modo que os mesmos UEs não colidam sempre um com o outro. O método de
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88/134 deslocamento cíclico pode garantir que dois UEs não pertençam ao mesmo grupo em duas oportunidades livres de concessão se o número de partições for um número primo e maior do que ou igual ao número de oportunidades de recurso livres de concessão que um UE pode acessar em um quadro quando o número total de UEs estiver abaixo de algum limite.
[00344] A Figura 5D ilustra um salto de grupo de recurso e reagrupamento de recurso UE exemplificativos ao longo de retransmissões, em comparação com as Figuras 5A, 5B e 5C, a diferença para a Figura 5D é que a CTU 5 ocupa o recurso de frequência fn, e não recurso de frequência f1 na Figura 5A; a CTU 15 ocupa o recurso de frequência fn, e não o recurso de frequência f1 na Figura 5A. O uso de diferentes recursos de frequência pode fornecer algum ganho de diversidade de frequência quando combinado com o esquema de retransmissão.
Geração de sequência de salto de recurso com base em método pseudoaleatório [00345] A geração de padrão de salto de recurso também pode ser gerada com o uso de esquema pseudoaleatório. O método pseudoaleatório significa que uma vez determinado, o agrupamento pode ser fixo posteriormente. Um método pseudoaleatório pode ser gerado conforme a seguir. Após os primeiros M UEs serem atribuídos a um grupo com o uso de permutações distintas, o 2o e os conjuntos seguintes de UEs que podem colidir com o primeiro conjunto de M UEs podem ser atribuídos na mesma ordem que o primeiro conjunto de UEs para o primeiro subquadro ou intervalo de tempo em um quadro. O primeiro conjunto de UEs são UEs 1-M, o segundo conjunto de UEs são UEs (M+1)-(2M), o terceiro conjunto de UEs são UEs (2M+1)-(3M), etc. Para o segundo e cada subquadro seguinte, a partição de frequência pode ser selecionada aleatoriamente para um UE para evitar todos os outros UEs que foram agrupados em conjunto com o UE antes. Além disso, a partição que um UE escolheu também deve excluir todas as partições que os UEs anteriores selecionaram no mesmo conjunto. Por exemplo, visto que o UE 8 e o UE 3 podem acessar os mesmos recursos livres de concessão no primeiro subquadro, o UE 8 evitará selecionar a mesma partição que o UE3 no segundo subquadro. Além disso, o UE 8 pode não ser colocado em grupos com os UEs 6 e 7 visto
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89/134 que os mesmos estão no mesmo conjunto.
[00346] Em outra modalidade, a sequência de salto de recurso com base em método pseudoaleatório pode ser gerada nos modos a seguir. Para um conjunto de M UEs conforme definido anteriormente. A BS pode listar todas as permutações possíveis do M índice de UE. Por exemplo, para o primeiro conjunto de M usuários, na Figura 5A, em que M=5, pode-se ter permutações {1,2,3,4,5}, {1,3,5,4,2), {2, 1, 4, 3, 5), {3,4, 5, 2, 1), {5, 1, 4, 2, 3} ... etc. Então, a BS pode selecionar, aleatoriamente, L permutações entre todas as possíveis permutações para serem mapeadas nos L subquadros no padrão de alocação de recurso (por exemplo na Figura 5A) para cada índice de localização de tempo. O RS pode ser determinado pelo mesmo método descrito anteriormente, tanto fixo ou com salto, mas com uma garantia de que não haja colisão de RS com outros UEs no mesmo grupo. Então, a BS pode enviar o recurso e as sequências de salto de RS determinadas a partir do mapeamento de agrupamento de recurso para o UE.
[00347] Em outra modalidade, o método pseudoaleatório acima pode ser aplicado sobre o método de deslocamento cíclico quando o número de UEs for maior do que um limite. Isso se deve ao fato de que, quando o número de UEs é maior do que um determinado número, pode não ser possível garantir que dois UEs não acessarão o mesmo recurso livre de concessão duas vezes dentro de um quadro. Nesse caso, pode ser melhor aplicar o método pseudoaleatório quando o número de UEs for maior do que um limite. Por exemplo, na Figura 5A, pode-se aplicar o esquema pseudoaleatório quando o número de UEs for maior do que 20.
Padrão de RS [00348] A atribuição de sequência de RS pode ser determinada com base nos resultados de atribuição de recurso de tempo-frequência para evitar colisões de RS nos mesmos recursos de tempo-frequência. Um RS pode ser atribuído para cada conjunto de UEs para um quadro inteiro, conforme mostrado na Tabela 8, por exemplo, RSs P1 a P6 podem ser atribuídos como: P1 para UE1 a 5, P2 para UE6 a 10, P3 para UE 11 a 15, P4 para UE16 a 20, P5 para UE21, e P6 reservado para comunicações baseadas em concessão (GB). Alternativamente, ainda se pode atribuir o mesmo RS para cada conjunto de
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UEs, mas o RS pode saltar subquadros dentro de um quadro, conforme mostrado na Tabela 9. P1 a P6 podem representar o mesmo RS, diferentes padrões de salto de RS ou múltiplas tuplas de RS (por exemplo, para identificação de retransmissão). Desse modo, para o índice de RS atribuído a diferentes UEs no mesmo recurso físico, os RSs podem ser distintos, por exemplo, usando-se uma permutação de índice de RS para cada intervalo de tempo de transmissão (TTI). Por exemplo, os índices de salto de RS 1 a 6 podem significar: P1: 1,2, 3, 4; P2: 2, 3, 4, 5; P3: 3, 4, 5, 6; P4: 4, 5, 6, 1; P5: 5, 6, 1,2; P6 (reservado para GB ou para um GF UE acessar todas as oportunidades): 6, 1, 2, 3.
Tabela 8 - tabela de índice de RS (RS fixo em um quadro)
índice de UE índice de localização de tempo índice de UE índice de localização de tempo
0 1 2 3 0 1 2 3
1 p1 p1 p1 p1 11 P3 P3 P3 P3
2 p1 p1 p1 p1 12 P3 P3 P3 P3
3 p1 p1 p1 p1 13 P3 P3 P3 P3
4 p1 p1 p1 p1 14 P3 P3 P3 P3
5 p1 p1 p1 p1 15 P3 P3 P3 P3
6 P2 P2 P2 P2 16 p4 p4 p4 p4
7 P2 P2 P2 P2 17 p4 p4 p4 p4
8 P2 P2 P2 P2 18 p4 p4 p4 p4
9 P2 P2 P2 P2 19 p4 p4 p4 p4
10 P2 P2 P2 P2 20 p4 p4 p4 p4
Tabela 9 - tabela de índice de RS (com salto de RS)
índice de UE índice de localização de tempo índice de UE índice de localização de tempo
0 1 2 3 0 1 2 3
1 p1 P2 P3 p4 11 P3 p4 p5 p6
2 p1 P2 P3 p4 12 P3 p4 p5 p6
3 p1 P2 P3 p4 13 P3 p4 p5 p6
4 p1 P2 P3 p4 14 P3 p4 p5 p6
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5 p1 P2 P3 p4 15 P3 p4 p5 p6
6 P2 P3 p4 p5 16 p4 p5 p6 p1
7 P2 P3 p4 p5 17 p4 p5 p6 p1
8 P2 P3 p4 p5 18 p4 p5 p6 p1
9 P2 P3 p4 p5 19 p4 p5 p6 p1
10 P2 P3 p4 p5 20 p4 p5 p6 p1
[00349] Os exemplos acima mostram atribuição de RS dentro de um quadro. A atribuição de RS pode mudar de quadro para quadro enquanto evita colisões de RS. Conforme um exemplo, cada UE pode adicionar um número de quadro mod o número total de RS ao índice. Conforme outro exemplo, a atribuição de RS ou índice de RS pode saltar quadros, por exemplo, índice de RS = índice atribuído para quadro 0 + (n° de quadro) + (ID de célula)mod (total de RS disponível). Os termos “n° de quadro” e “(ID de célula)mod (total RS disponível)” são opcionais nesta equação. O termo “quadro n°” denota índice de quadro, neste documento, e mod denota um operador remanescente. Alternativamente, o índice de RS pode saltar subquadros ou intervalos de tempo dentro de um quadro, por exemplo, para garantir que não haja colisão de RS em cada oportunidade GF. Por exemplo, índice de RS = índice atribuído para quadro 0 + (n° de quadro) + (ID de célula) mod (total RS disponível) + (n° de subquadro) mod (total RS disponível), em que “n° de quadro”, “(ID de célula)mod (total RS disponível)”, e “(n° de subquadro) mod (total RS disponível)” são opcionais.
[00350] O índice de localização de tempo/subquadro do padrão de alocação de recurso pode ser embaralhado para aperfeiçoar o uso de recurso de tempo-frequência ou eficiência de comunicação, por exemplo, para maximizar a diversidade de frequência. Por exemplo, o resultado de atribuição de tempofrequência original obtido a partir do método acima, conforme mostrado na Figura 5A pode ser embaralhado para obter o resultado mostrado na Figura 5B. Conforme no exemplo mostrado nas Figuras 5A e 5B, resultado de atribuição no intervalo de tempo 2, na Figura 5A é movido para o intervalo de tempo 3, na Figura 5B, e o resultado de atribuição no intervalo de tempo 4, na Figura 5A, é movido para o intervalo de tempo 2 na Figura 5B. De modo alternativo ou adicional, o índice de localização de frequência que corresponde a grupos no mesmo intervalo de tempo pode ser embaralhado. Por exemplo, o índice de
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92/134 frequência 0 e o índice de frequência 1, no mesmo intervalo de tempo, podem ser trocados. Desse modo, na Figura 5B, os resultados de atribuição de CTLIs podem ser trocados.
[00351] O método de atribuição de tempo-frequência acima pode ser representado em uma equação, tal como, por exemplo, índice de localização de frequência de um UE = (índice de UE + (índice de conjunto de UE) * índice de slot de tempo + constante) mod (número de partições de frequência M), em que o índice de conjunto de UE = floor ((índice de UE-1)/M)+1, e o índice de localização de tempo e o índice de localização de frequência iniciam em 0. Por exemplo, para UE 12 e M=5, índice de conjunto de UE=2. No índice de localização de tempo 2, com o uso de constante=-1, então, o índice de frequência de UE_12= (12+3*2 -1) mod 5=2, conforme mostrado na Figura 5A.
[00352] Em outra modalidade, o slot de tempo ou índice de localização de tempo pode ser um índice de subquadro ou algum outro índice de tempo. Em ainda outra modalidade, um índice de quadro pode ser adicionado e a equação acima: índice de frequência de um UE = (índice de UE + (índice de conjunto de UE) * índice de slot de tempo + índice de quadro+ constante) mod (número de partições de frequência M). Em ainda outra modalidade, um ID de célula pode ser adicionado e a equação acima pode ser: índice de localização de frequência de um UE = (índice de UE + (índice de conjunto de UE) * índice de slot de tempo + ID de célula + constante) mod (número de partições de frequência M). Após a equação, o slot de tempo ou índice de frequência pode ser embaralhado, conforme mencionado acima. A sinalização pode ser muito eficiente quanto a recurso visto que a BS pode precisar apenas sinalizar um índice de UE. O resultado de atribuição de tempo-frequência pode ser gerado pelo UE a partir da equação quando a equação for um conhecimento a priori para o UE.
[00353] A partir da (L+1)ésima oportunidade livre de concessão ou intervalos de tempo, o agrupamento de UEs pode se repetir como nas primeiras L oportunidades livres de concessão. Em uma modalidade, o agrupamento pode ser novamente embaralhado para mapeamento de recurso para alcançar melhor diversidade de frequência.
[00354] Referindo-se de volta à Figura 3A, na etapa 302, a BS envia
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93/134 uma atribuição de recurso de transmissão de UL ao UE após selecionar o recurso de transmissão a ser usado para o UE. Nessa modalidade, há 3 opções para alocar a atribuição de transmissão.
[00355] Opção 1: a atribuição de recurso de transmissão de UL inclui um índice de UE para indicar o padrão de salto de recurso de transmissão atribuído ao UE. Na etapa 301, a BS seleciona recursos de transmissão para o UE livre de concessão que podem incluir atribuir pelo menos um dos recursos físicos e RS ao UE. A BS pode atribuir os recursos de transmissão de acordo com um padrão de alocação de recurso. O padrão de alocação de recurso pode incluir pelo menos um dentre um padrão de alocação de recurso físico e um padrão de alocação de RS. Um padrão de alocação de recurso físico pode definir as regiões de CTU que diferentes UEs podem acessar. A Figura 5A mostra um exemplo de tal padrão de alocação de recurso físico. Na Figura 5A, o índice dentro de uma caixa de região de CTU se refere aos UEs que têm permissão para acessar essa região de CTU. Por exemplo, os UEs com índice atribuído 1, 6, 11, 16 podem acessar CTU 0. A tabela 8 mostra um exemplo de padrão de alocação de RS. Em uma modalidade, na etapa 302, a BS apenas atribui um índice de UE a um UE e o UE pode constatar as regiões de CTU que o UE pode acessar e RS a ser usado a partir do padrão de alocação de recurso e padrão de alocação de RS com base na Tabela 10. A tabela 4 fornece a tabela que define o mapeamento do índice de UE para o padrão de salto de RS e recurso derivado da Figura 5A e Tabelas 8 e 9. Por exemplo, se for atribuído a um UE um índice de UE 5, o UE pode acessar as regiões de CTU: CTU 4, CTU 5, CTU 11, CTU 17 e com o uso de RSs p1, p1, p1, p1, respectivamente. Uma vez que o UE determina o índice de CTU que o UE pode acessar, o UE pode usar a tabela de localização de CTU predefinida ou sinalizada (por exemplo, a Tabela 7) para obter tempo-frequência dos recursos físicos que pode acessar. De modo similar, o UE pode constatar a sequência de RS a ser usada com base no índice de RS.
Tabela 10 - Mapeamento de índice de UE e do recurso e padrão de salto de RS
índice de UE índice de localização de tempo índice de UE índice de localização de tempo
0 1 2 3 0 1 2 3
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1 CTU 0, p1 CTU 6, p1 CTU 12, p1 CTU 18, p1 11 CTU 0, P3 CTU 8, P3 CTU 11, P3 CTU 19, P3
2 CTU 1, p1 CTU 7, p1 CTU 13, p1 CTU 19, p1 12 CTU 1, P3 CTU 9, P3 CTU 12, P3 CTU 15, P3
3 CTU 2, p1 CTU 8, p1 CTU 14, p1 CTU 15, p1 13 CTU 2, P3 CTU 5, P3 CTU 13, P3 CTU 16, P3
4 CTU 3, p1 CTU 9, p1 CTU 10, p1 CTU 16, p1 14 CTU 3, P3 CTU 6, P3 CTU 14, P3 CTU 17, P3
5 CTU 4, p1 CTU 5, p1 CTU 11, p1 CTU 17, p1 15 CTU 4, P3 CTU 7, P3 CTU 10, P3 CTU 18, P3
6 CTU 0, P2 CTU 7, P2 CTU 14, P2 CTU 16, P2 16 CTU 0, p4 CTU 9, p4 CTU 13, p4 CTU 17, p4
7 CTU 1, P2 CTU 8, P2 CTU 10, P2 CTU 17, P2 17 CTU 1, p4 CTU 5, p4 CTU 14, p4 CTU 18, p4
8 CTU 2, P2 CTU 9, P2 CTU 11, P2 CTU 18, P2 18 CTU 2, p4 CTU 6, p4 CTU 10, p4 CTU 19, p4
9 CTU 3, P2 CTU 5, P2 CTU 12, P2 CTU 19, P2 19 CTU 3, p4 CTU 7, p4 CTU 11, p4 CTU 15, p4
10 CTU 4, P2 CTU 6, P2 CTU 13, P2 CTU 15, P2 20 CTU 4, p4 CTU 8, p4 CTU 12, p4 CTU 16, p4
[00356] Na ei tapa 301, a BS pod e escol her atribuir os recursos ao UE
com base na ordem que o UE acessa o sistema. Por exemplo, pode-se atribuir, ao primeiro UE livre de concessão que acessa o sistema, índice de UE 1 no padrão de alocação de recurso. Pode-se atribuir, ao segundo UE livre de concessão que acessa o sistema, índice de UE 2, etc. Quando um UE livre de concessão não está mais no estado conectado ou não exige mais recursos livres de concessão, a BS pode reatribuiro mesmo índice que foi previamente atribuído a esse UE para um novo UE livre de concessão que está conectado ao sistema. Em algumas modalidades, a BS ou o TRP pode atribuir os recursos com base em outras ordens. Por exemplo, a BS pode escolher, aleatoriamente, um índice, entre os índices de UE, que está abaixo de um limite e que não foi usado antes e atribuir o mesmo a um novo UE conectado ao sistema.
[00357] Opção 2: a atribuição de recurso de transmissão de UL inclui
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95/134 um índice de CTU para indicar o padrão de salto de recurso de transmissão atribuído ao UE. Na etapa 301, a BS seleciona o recurso de transmissão para um UE livre de concessão, o TRP ou a BS pode sinalizar o índice das regiões de CTU que um UE pode acessar. A partir do índice de CTU, o UE pode obter a localização física dos recursos que o mesmo pode acessar. Além disso, a BS pode sinalizar, diretamente, o índice de RS ao UE, o índice de CTU e o índice de RS podem ser portados na mesma atribuição de recurso de transmissão ou ser enviados por atribuição de recurso de transmissão separada. Por exemplo, de acordo com o padrão de alocação de recurso, definido na Figura 5A, em vez de atribuir o índice 5 ao UE, a BS pode sinalizar, diretamente, o índice das regiões de CTU: CTU 4, CTU 5, CTU 11, CTU 17. O índice das regiões de CTU que um UE pode acessar pode ser denominado um padrão de salto de recurso ou uma sequência de salto de recurso. De modo similar no exemplo, a BS também pode sinalizar o índice de RS real p1, p1, p1, p1, consulte o índice de RS usado para acessar as 4 regiões de CTU, respectivamente. O índice de RS usado para acessar todas as regiões de CTU para um UE pode ser denominado um padrão de salto de RS ou uma sequência de salto de RS. Em algumas modalidades, o índice de RS para cada UE pode ser fixo ao longo de todo o quadro. Nesse caso, a BS pode escolher sinalizar um único índice de RS p1 para todas as regiões de CTU para UE 5. Em algumas modalidades, o TRP pode sinalizar alguns parâmetros da sequência de RS real a serem usados pelo UE. Por exemplo, quando uma sequência Zadoff Chu é usada, a BS pode sinalizar o índice de raiz e o deslocamento cíclico a serem usados para sequência Zadoff Chu.
[00358] Para o padrão de alocação de recurso, as regiões de CTU também podem ser indexadas por dois índices dimensionais, que incluem, tipicamente, índice de localização de frequência e tempo e particionadas com base em localizações reais de tempo e frequência. Por exemplo, na Figura 5A, as 20 regiões de CTU podem ser divididas em 4 conjuntos de regiões de recurso com índice de localização de tempo 0 a 3. Cada índice de localização de tempo pode conter 5 regiões de CTU que são indexadas, adicionalmente, pelo índice de localização de frequência 0 a 4. A CTU 4 pode corresponder a um índice de localização de tempo 0 e a um índice de localização de frequência 4, que
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96/134 correspondem a uma localização de recurso físico de intervalo de tempo 1 e banda de frequência f5. O índice de localização de tempo pode corresponder a diferentes subquadros, diferentes intervalos de tempo, etc. Nesta revelação, índice de localização de tempo, índice de slot de tempo e índice de subquadro podem ser usados de maneira alternada. O índice de localização de frequência pode corresponder a diferentes bandas de frequência. O índice de localização de tempo e o índice de localização de frequência podem ser índices lógicos e podem ter diferentes mapeamentos para os recursos de frequência tempo físicos reais.
[00359] Conforme descrito acima, em algumas modalidades, as CTLIs que têm os mesmos índices de localização de frequência ou localização de tempo podem não ser necessariamente alinhadas nas localizações de tempo ou frequência físicas reais. O mesmo índice de localização de frequência em diferentes índices de localização de tempo pode corresponder a diferentes bandas de frequência físicas. Isso tem a vantagem de fornecer ganho de diversidade de frequência através de salto de frequência de recurso quando as duas regiões de CTU forem atribuídas ao mesmo UE.
[00360] Opção 3: a atribuição de recurso de transmissão de UL inclui índice de localização de frequência que corresponde a cada índice de localização de tempo das regiões de CTU, o qual indica o padrão de salto de recurso de transmissão atribuído ao UE. Na etapa 301, a BS seleciona o recurso de transmissão para um UE livre de concessão, o TRP pode sinalizar o índice de localização de frequência das regiões de CTU que um UE pode acessar em cada índice de localização de tempo. Por exemplo, de acordo com o padrão de alocação de recurso, definido na Figura 5A, em vez de atribuir o índice 5 ao UE, o TRP pode sinalizar, diretamente, a sequência de índice de localização de frequência das regiões de CTU que o UE pode acessar em cada índice de localização de tempo: 4, 0, 1,2. O mapeamento entre o índice de UE e o índice de localização de frequência de regiões de CTU em cada índice de localização de tempo derivado da Figura 5A é mostrado nas Tabelas 7 a 10. Essa sequência de índice de frequência das regiões de CTU que um UE pode acessar também pode ser denominada um padrão de salto de recurso ou uma sequência de salto de recurso.
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97/134 [00361 ] A Figura 5E ilustra uma modalidade de esquema de expansão de espaço de RS e UE. Nesse exemplo, o espaço de atribuição de RS expande, gradualmente, com base em sequências piloto ou sequências de RS. Especificamente, o espaço de atribuição de RS pode expandir de espaço de sequência piloto ortogonal 506 primeiramente para espaço de sequência piloto não ortogonal 504 e, por fim, para uma aglomeração de sequência piloto aleatório 502.
[00362] Um número de primeiros UEs registrados pode ser atribuído a diferentes recursos de modo que dois UEs não possam acessar os mesmos recursos livres de concessão ao mesmo tempo, e esse esquema no espaço 508 pode ser similar a um esquema de programação semipersistente (SPS) livre de contenção. Nesse caso, pode-se atribuir, a cada UE, o mesmo RS ou diferentes RSs, e pode não haver colisão de dados ou RS. A atribuição de RS e recurso da Figura 5A, pode alcançar esse objetivo. Por exemplo, se apenas 5 UEs livres de concessão estiverem conectados ao sistema, a BS pode atribuir índice de UE 1 a 5 aos 5 UEs de acordo com o padrão de alocação de recurso na Figura 5A. Nessa situação, o acesso livre de concessão é livre de contenção visto que dois UEs não podem acessar a mesma região. Além disso, recursos de UE estão saltando em diferentes bandas de frequência, fornecendo, desse modo, ganho de diversidade para retransmissões.
[00363] O espaço de RS pode expandir para espaço de RS ortogonal 206 quando o número total de UEs exceder um limite, que corresponde, tipicamente, ao número de UEs que o esquema de SPS livre de contenção pode suportar. Nesse caso, múltiplos UEs podem ser atribuídos ao mesmo recurso livre de concessão e pode-se atribuir, aos UEs que acessam a mesma região de recurso livre de concessão, RSs ortogonais distintos. O espaço de RS pode expandir para espaço de RS não ortogonal quando o número total de UEs exceder que sequências piloto ortogonais podem suportar. Novas sequências de RS não ortogonais podem ser atribuídas aos UEs que acabam de entrar em um estado conectado. O espaço de RS não ortogonal ainda pode garantir que não haja colisão piloto. Quando o número de UEs exceder que a sequência piloto não ortogonal pode suportar ou quando os UEs não estiverem cientes de sua atribuição de RS atual, um UE pode selecionar, aleatoriamente, um RS a partir
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98/134 do espaço de RS aleatório 502 e do salto aleatório entre RSs disponíveis.
[00364] Conforme um exemplo com cinco partições de frequência, conforme mostrado na Figura 5A, com um esquema de SPS livre de contenção, um máximo de cinco UEs pode ser suportado com uma sequência ortogonal (OS). Pode-se atribuir, a cada UE, um bloco de recurso de frequência distinto. Pode-se atribuir, a todos os cinco UEs dentro do espaço de SPS 508, o mesmo RS, um índice de salto de RS fixo ou diferentes RSs. Com seis deslocamentos cíclicos (CS) e uma raiz de sequência Zadoff Chu, seis sequências piloto ortogonais podem ser obtidas, e um máximo de trinta UEs podem ser suportados no espaço de RS ortogonal 506 com o uso de seis sequências piloto ortogonais sem colisão de RS, conforme em comunicações de baixa latência ultraconfiáveis (URLLC). Com seis sequências piloto ortogonais e trinta raízes disponíveis, cento e oitenta sequências piloto não ortogonais podem ser obtidas. Um número máximo de novecentos UEs pode ser suportado no espaço de RS não ortogonal 504 sem colisões de RS, como em URLLC ou comunicações massivas do tipo máquina (mMTC). Com um esquema em que uma BS atribui sequências de RS a UEs, quando UEs não estão mais ativos, por exemplo, inativos por um período predefinido de tempo, a BS pode liberar as sequências de RS atribuídas e recursos de salto para um novo UE conectado. O espaço de RS aleatório 502 pode suportar qualquer número de UEs, por exemplo, para conexões massivas, com seleção de recurso físico ou RS aleatório, como em mMTC. As sequências piloto não ortogonais podem ser dotadas de possíveis colisões de RS. O espaço de RS aleatório 502 pode suportar UEs em um estado não conectado, visto que pode ser mais difícil para que a BS atribua sequência de RS para UEs em estado não conectado.
[00365] Quando um UE realizar acesso inicial, pelo menos um dentre recursos de tempo frequência e índices de padrão de salto de RS pode ser atribuído ao usuário que fornece uma definição única de RSs e recursos livres de concessão (GF) usados para cada quadro. Os recursos de frequência e tempo são exemplos de recursos físicos. Os recursos físicos e assinaturas de MA ou sequências de RS podem ser atribuídas por meio de sinalização de camada superior, tal como sinalização de RRC ou durante procedimento de acesso inicial, por exemplo, durante resposta de acesso aleatório (RAR) de
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99/134 acesso inicial ou procedimento de acesso aleatório. Pode-se atribuir, a um UE ativo, um índice de salto de recurso ou sequências de RS durante o acesso inicial ou estágio de conexão de controle de recurso de rádio (RRC).
[00366] Os UEs mais ativos podem ser mantidos dentro do espaço de sequência piloto ortogonal. A atribuição de RS pode saltar sobre recursos de tempo-frequência ou atualizar com base em atividades de UE. O padrão de salto de sequências de RS pode ser denominado uma sequência de salto de RS ou padrão de salto de RS; o padrão de salto de recursos físicos para um UE pode ser denominado um padrão de salto de recurso ou sequência de salto de recurso. As seleções de RS e recursos de UE podem ser atualizados, dinamicamente, através de informações de controle de enlace descendente (DCI) ou DCI de grupo.
[00367] A Figura 6A mostra formatos exemplificativos para a mensagem que são ilustrados em redoma pontilhada 124. No exemplo 126, a mensagem inclui uma assinatura de MA 152, em detalhes na modalidade acima, a assinatura de MA é o RS, conforme um exemplo, o índice de RS para indicar o piloto. Bem como dados 154 e uma indicação da identidade do UE: ID de UE 156 (ou índice de UE). Os dados 154 e o ID de UE 156 são codificados em conjunto, e uma verificação de redundância cíclica (CRC) 158 correspondente é gerada e incluída na mensagem 126. Em algumas modalidades, o ID de UE 156 é, em vez disso, embutido no CRC 158, que pode reduzir o tamanho de carga. Em outro exemplo, a assinatura de MA 152 pode ser opcional caso a assinatura tenha sido previamente confirmada para uso. O exemplo 128 é uma variação do exemplo 126 em que o ID de UE 156 é codificado separadamente dos dados 154. Portanto, um CRC separado 161 é associado ao ID de UE 156. Em algumas modalidades, o ID de UE 156 pode ser dentro de um ou mais outros cabeçalhos, em cujo caso o CRC 161 é para os cabeçalhos em que o CRC 161 está localizado. No exemplo 128, o ID de UE 156 pode ser transmitido com um esquema de modulação e codificação (MCS) mais baixo do que os dados 154 a fim de facilitar a decodificação do ID de UE 156. Pode haver situações em que o ID de UE 156 é decodificado de modo bem-sucedido, mas os dados 154 não são decodificados de modo bem-sucedido.
[00368] Referindo-se à Figura 3A, a primeira batelada de dados pode
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100/134 ser transmitida em uma forma que pode conter apenas uma assinatura de MA que é enviada seguido por uma mensagem normal que inclui tanto uma assinatura de MA quanto informações de dados. A Figura A Figura 6B mostra outro grupo de formatos de mensagem exemplificativos enviados pelos UEs em uma transmissão de enlace ascendente livre de concessão em um canal de enlace ascendente. No exemplo 326, a mensagem inclui ID de UE 356 e uma combinação de dados e um ou mais pilotos 354.
[00369] No exemplo 328, uma primeira mensagem inclui um preâmbulo 358 e uma segunda mensagem inclui dados e pelo menos um piloto 354. Em um exemplo particular em que o UE está utilizando URLLC, o preâmbulo 358 pode ser uma sequência atribuída ao UE de URLLC para uso dedicado em que o preâmbulo 358 tem uma relação de mapeamento um para um com ID de UE 356 para o UE de URLLC. A primeira mensagem pode ser transmitida separadamente dos dados e pelo menos um piloto 354. A BS recebe a primeira mensagem e identifica o URLLC UE com base na relação de mapeamento. A BS recebe a segunda mensagem, detecta o piloto na segunda mensagem, realiza estimação de canal com o uso do piloto detectado e, então, decodifica os dados.
[00370] Em outra modalidade, o preâmbulo 358 pode ser ligado a um ID de conexão de UE dedicado em que o preâmbulo 358 tem uma relação de mapeamento um para um com o ID de conexão de UE. O ID de conexão de UE pode ser um Identificador Temporário de Rede de Rádio Celular (C-RNTI) dedicado ou um C-RNTI atribuído.
[00371] Tal esquema também pode ser aplicável a outros serviços, tais como eMBB.
[00372] No exemplo 329, o ID de UE 356 pode ser transmitido separadamente a partir dos dados e pelo menos um piloto 354. Uma primeira mensagem inclui o ID de UE 356 e uma segunda mensagem inclui dados e piloto 354.
[00373] A BS recebe a primeira mensagem e identifica o ID de UE. A BS recebe, então, a segunda mensagem, detecta o piloto na segunda mensagem, realiza estimação de canal com o uso do piloto detectado e, então, decodifica os dados.
[00374] Em uma implantação do exemplo 329, o ID de UE 356 pode
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101/134 ser transmitido separadamente a partir dos dados e piloto 354 e a mensagem de ID de UE é protegida por um Código de Redundância Cíclico (CRC). A primeira mensagem pode ser transmitida com o uso de uma numerologia diferente da segunda mensagem. Os símbolos usados para a mensagem de ID de UE 356 podem usar numerologia diferente dos símbolos usados para os dados e piloto 354. Em uma modalidade particular, os símbolos usados para a mensagem de ID de UE 356 podem usar um Prefixo Cíclico (CP) maior para a mensagem de ID de UE 356 do que os símbolos usados para os dados e piloto 354.
[00375] Em algumas implantações, o ID de UE 356 do exemplo 329, o preâmbulo 358 do exemplo 328 ou o piloto, incluídos nos exemplos, também podem portar informações de status de armazenamento temporário bem como MCS. Isso pode permitir que a rede decida um tamanho de recurso apropriado na concessão de UL para transmissões futuras do UE.
[00376] A Figura 7 é um diagrama de blocos de um sistema de computação 700 que pode ser usado para implantar os dispositivos e métodos revelados neste documento. Por exemplo, o sistema de computação pode ser qualquer entidade de UE, nó de acesso (AN), MM, SM, UPGW, AS. Os dispositivos específicos podem utilizar todos os componentes mostrados ou apenas um subconjunto dos componentes, e os níveis de integração podem variar de dispositivo para dispositivo. Além disso, um dispositivo pode conter múltiplas instâncias de um componente, tal como múltiplas unidades de processamento, processadores, memórias, transmissores, receptores, etc. O sistema de computação 700 inclui uma unidade de processamento 702. A unidade de processamento inclui uma unidade central de processamento (CPU) 714, memória 708 e pode incluir, adicionalmente, um dispositivo de armazenamento em massa 704, um adaptador de vídeo 710 e uma interface de I/O 712 conectada a um barramento 720.
[00377] O barramento 720 pode ser um ou mais dentre qualquer tipo dentre diversas arquiteturas de barramento, incluindo um barramento de memória ou controlador de memória, um barramento periférico ou um barramento de vídeo. A CPU 714 pode compreender qualquer tipo de processador de eletrônico de dados. A memória 708 pode compreender qualquer tipo de memória de sistema não transitória, tal como memória estática de acesso
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102/134 aleatório (SRAM), memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM), DRAM síncrona (SDRAM), memória apenas de leitura (ROM) ou uma combinação das mesmas. Em uma modalidade, a memória 708 pode incluir ROM para uso na inicialização, e DRAM para programa e armazenamento de dados para uso enquanto executa programas.
[00378] O armazenamento em massa 704 pode compreender qualquer tipo de dispositivo de armazenamento não transitório configurado para armazenar dados, programas e outras informações e para tornar os dados, programas e outras informações acessíveis por meio do barramento 720. O armazenamento em massa 704 pode compreender, por exemplo, um ou mais dentre uma unidade de estado sólido, unidade de disco rígido, uma unidade de disco magnético ou uma unidade de disco óptico.
[00379] O adaptador de vídeo 710 e a interface de I/O 712 fornecem interfaces para acoplar dispositivos de entrada e saída externos à unidade de processamento 702. Conforme ilustrado, exemplos de dispositivos de entrada e saída incluem um visor 718 acoplado ao adaptador de vídeo 710 e um mouse/teclado/impressora 716 acoplado à interface de I/O 712. Outros dispositivos podem ser acoplados à unidade de processamento 702, e mais ou menos cartões de interface podem ser utilizados. Por exemplo, uma interface serial, tal como Barramento Universal Serial (USB) (não mostrado) pode ser usada para fornecer uma interface para um dispositivo externo.
[00380] A unidade de processamento 702 também inclui uma ou mais interfaces de rede 706, que podem compreender enlaces com fio, tais como um cabo Ethernet ou enlaces sem fio para acessar nós ou diferentes redes. As interfaces de rede 706 permitem que a unidade de processamento 702 se comunique com unidades remotas por meio das redes. Por exemplo, as interfaces de rede 706 podem fornecer comunicação sem fio por meio de uma ou mais antenas de transmissão/transmissoras e uma ou mais antenas de recebimento/receptoras. Em uma modalidade, a unidade de processamento 702 é acoplada a uma rede de área local 722 ou a uma rede de área ampla para processamento de dados e comunicações com dispositivos remotos, tais como outras unidades de processamento, a Internet ou instalações de armazenamento remotos.
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103/134 [00381] A Figura 8 ilustra um exemplo de um recurso de transmissão de tempo-frequência livre de concessão que pode ser usado para múltiplos UEs. Os números 1 a 20, nos blocos da Figura 8, se referem a vinte UEs separados. Na dimensão de tempo, o recurso de transmissão livre de concessão, na Figura 8, é um quadro de 10 ms que contém 5 intervalos de tempo, em que cada intervalo de tempo corresponde a 2 subquadros ou 2 ms. Na dimensão de frequência, o recurso de transmissão ocupa 5 intervalos de frequência. Há 5 RB em cada intervalo de frequência. Portanto, há um total de 25 blocos de recurso (RB). A Figura 8 é apenas um exemplo e, desse modo, um recurso de transmissão livre de concessão pode ter um número diferente de intervalos de tempo e intervalos de frequência e blocos de recurso.
[00382] As informações de sistema (por exemplo, sinalização de SIB) podem definir o recurso de transmissão livre de concessão definindo-se um ponto inicial de frequência livre de concessão em fO e um ponto final de frequência de concessão em f5.
[00383] O SIB também pode definir um tamanho de frequência de CTU livre de concessão igual a Af, em termos do tamanho de RB (no caso da Figura 8, equivale a 5), tamanho de tempo de CTU livre de concessão igual a At, que é igual a 2 ms. Em algumas modalidades, pode haver um padrão de unidade para subquadro=1ms.
[00384] As informações acima transmitidas no SIB definem todos dentre o tamanho, localizações, número de partições e slots de tempo de região de CTU dentro de um quadro.
[00385] Como parte da sinalização de RRC específica de UE, a BS pode transmitir informações em diversos campos.
[00386] Um campo pode incluir um identificador de UE livre de concessão.
[00387] Um campo pode incluir informações que definem o intervalo de quadro livre de concessão para UL igual a 10, que equivale a 10 subquadros ou 10 ms. Alternativamente, o intervalo de quadro livre de concessão para campo de UL pode estar vazio visto que esse pode ser, por padrão, o mesmo quadro definido para transmissão baseada em concessão.
[00388] Um campo pode incluir informações que definem o intervalo
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104/134 de programação livre de concessão para UL como igual a 2, que equivale a 2 ms por intervalo de tempo.
[00389] Um campo pode incluir informações que definem tamanho de CTU no domínio de frequência. O mesmo pode ser definido em termos de número de RBs. Em algumas modalidades, um padrão é igual a 5. Se isso for definido no SIB, conforme descrito acima, esse campo pode não ser usado.
[00390] Um campo pode incluir informações que definem um padrão de salto de recurso. Referindo-se ao UE 2, na Figura 8, por exemplo, o recurso atribuído ao UE2 é (1,2, 3, 4, 0). Isso significa que o UE 2 aparece na 1a partição de frequência (de 0 a 4 partições de frequência, sendo que 0 é a partição de frequência no topo na Figura 8) em um primeiro slot de tempo do quadro, na 2a partição de frequência em um segundo slot de tempo do quadro, na 3a partição de frequência em um terceiro slot de tempo do quadro, na 4a partição de frequência em um quarto slot de tempo do quadro e na partição de frequência 0 em um quinto slot de tempo do quadro.
[00391] Um campo pode incluir informações que definem um padrão de salto de RS. O padrão de salto de RS pode ser um índice de RS ou um valor de deslocamento cíclico, por exemplo, índice p1. Em algumas modalidades, esse campo pode ser opcional se o padrão de salto de RS puder ser derivado do padrão de salto de recurso.
[00392] Um campo pode incluir informações que definem um campo de MCS. Esse campo também pode ser opcional visto que o MCS pode ser predefinido, o UE pode selecionar o MCS em si ou o MCS pode ser fornecido através de sinalização de DCI complementar, conforme descrito acima.
[00393] Um campo pode incluir informações que definem um espaço de pesquisa para concessão de DCI adicional. O espaço de pesquisa pode ser definido como parte de sinalização de RRC ou predefinido conforme descrito anteriormente.
[00394] A sinalização de RRC e SIB acima são suficientes para definir atribuição de RS e recurso livre de concessão para UE2 na Figura 8.
[00395] Em algumas implantações, DCI complementares podem ser usadas se, por exemplo, sinalização de RRC e SIB não definirem a região de CTU, mas RRC definir o padrão de salto de recurso em termos de uma sequência
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105/134 de índice.
[00396] Em relação à Figura 8, uma mensagem de DCI pode indicar um primeiro recurso de transmissão no primeiro intervalo (por exemplo, especificando-se RBs ou a banda de frequência inicial e final no intervalo de tempo 0), índice de RS p1 a ser usado para o intervalo de tempo 0 e MCS. Com base nessa mensagem de DCI, o UE pode derivar os recursos remanescentes com base no primeiro recurso e RS no intervalo de tempo 0 e padrão de salto de recurso definido na sinalização de RRC.
[00397] A Figura 9 ilustra outro exemplo de um recurso de transmissão de tempo-frequência livre de concessão que pode ser usado para múltiplos UEs. Os números 1 a 20, nos blocos da Figura 9, se referem a vinte UEs separados. O tamanho e intervalos são iguais aos da Figura 8. Entretanto, a Figura 9 é diferente da Figura 8 em que grupos dos mesmos quatro UEs ocorrem em diferentes partições de frequência em cada intervalo de tempo, isto é, os UEs 1,6, 11 e 16 aparecem na partição de frequência 0 (de 0 a 4 partições de frequência) no primeiro slot de tempo do quadro, na 1a partição de frequência no segundo slot de tempo do quadro, na 2a partição de frequência no terceiro slot de tempo do quadro, na 3a partição de frequência no quarto slot de tempo do quadro e na 4a partição de frequência no quinto slot de tempo do quadro. Isso permite que seja atribuído, a todos os UEs aos quais foi atribuído um determinado conjunto de RBs, o mesmo ID de grupo livre de concessão em oposição a IDs de UE livre de concessão individual.
[00398] Nesse tipo de atribuição de recurso de agrupamento fixo, as informações de sistema (SIB) podem definir as mesmas regiões de CTU livres de concessão do exemplo anterior descrito acima referente à Figura 8.
[00399] Em relação à sinalização de RRC, pode-se atribuir, a grupos de UEs, por exemplo, os UEs 2, 7,12,17, na Figura 9, o mesmo identificador de grupo livre de concessão.
[00400] Com referência às mensagens de DCI, a mensagem de DCI pode configurar recursos livres de concessão e RS para um grupo de UEs, por exemplo, UEs 2, 7, 12, 17, na Figura 9, ou programar retransmissão para o grupo de UEs, como um grupo, com o uso do identificador de grupo livre de concessão atribuído aos mesmos.
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106/134 [00401] Deve-se verificar que uma ou mais etapas dos métodos de modalidade, fornecidos no presente documento, podem ser realizadas por unidades ou módulos correspondentes. Por exemplo, um sinal pode ser transmitido por uma unidade de transmissão ou um módulo de transmissão. Um sinal pode ser recebido por uma unidade de recebimento ou um módulo de recebimento. Um sinal pode ser processado por uma unidade de processamento ou um módulo de processamento. Outras etapas podem ser realizadas por meio de uma unidade/módulo de estabelecimento para estabelecer um agrupamento servidor, uma unidade/módulo de instância, uma unidade/módulo de estabelecimento para estabelecer um enlace de sessão, uma unidade/módulo de manutenção, outra unidade/módulo de realização para realizar a etapa da etapa acima. As respectivas unidades/módulos podem ser hardware, software ou uma combinação dos mesmos. Por exemplo, uma ou mais dentre as unidades/módulos podem ser um circuito integrado, tal como arranjos de porta programáveis em campo (FPGAs) ou circuitos integrados de aplicação específica (ASICs).
[00402] De acordo com um primeiro exemplo, é fornecido um método para transmissão de dados de enlace ascendente. O método compreende receber, por meio de um primeiro equipamento de usuário (UE), uma atribuição de recurso de transmissão a partir de uma entidade de rede, em que a atribuição de recurso de transmissão compreende um índice, sendo que o índice tem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de transmissão, sendo que o padrão de salto de recurso de transmissão compreende um padrão de salto de recurso de tempo-frequência e um padrão de sinal de referência (RS), sendo que a combinação de cada recurso de tempo-frequência e cada RS é único para cada UE. O método também compreende obter, por meio do primeiro UE, recursos de tempo-frequência e RSs que correspondem a cada intervalo de tempo de um quadro com base na relação predefinida. O método também compreende transmitir, por meio do primeiro UE, pacotes de dados com base nos recursos de tempo-frequência obtidos sem comunicar, à entidade de rede, uma solicitação de recurso de transmissão correspondente que solicita que os recursos de transmissão sejam atribuídos para o primeiro UE.
[00403] De acordo com um segundo exemplo, é fornecido o método
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107/134 do primeiro exemplo, em que o índice compreende qualquer um dentre o seguinte: um índice de UE para indicar os primeiros recursos de tempofrequência atribuídos ao UE e o pelo menos um RS; pelo menos um índice de unidade de transmissão de contenção (CTU) para indicar os recursos de tempofrequência atribuídos ao UE: ou pelo menos um índice de localização de frequência que corresponde a cada índice de localização de tempo das regiões de CTU para indicar os recursos de tempo-frequência atribuídos ao UE.
[00404] De acordo com um terceiro exemplo, é fornecido o método do primeiro exemplo ou do segundo exemplo, em que o índice tem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de tempo-frequência e um padrão de sinal de referência (RS) compreende: cada índice de UE tem uma relação predefinida com índice de CTU correspondente e um RS em cada intervalo de tempo de um quadro, em que cada índice de CTU indica um recurso de tempo e frequência único.
[00405] De acordo com um quarto exemplo, é fornecido o método do terceiro exemplo, em que o padrão de salto de recurso de tempo-frequência compreende M recursos de transmissão alocados para N conjuntos de UE no índice de slot de tempo k, sendo que cada conjunto de UE compreende M UEs, em que o conjunto de UE i no índice de slot de tempo k tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i-1 no índice de slot de tempo k.
[00406] De acordo com um quinto exemplo, é fornecido o método do quarto exemplo, em que o conjunto de UE i no índice de slot de tempo ktem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i no índice de slot de tempo k-1.
[00407] De acordo com um sexto exemplo, é fornecido o método do quinto exemplo, em que o método compreende, adicionalmente: em que um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1 no índice de slot de tempo k é diferente de um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i no índice de slot de tempo k e o conjunto de UE i-1 no índice de slot de tempo k-1.
[00408] De acordo com um sétimo exemplo, é fornecido o método do quinto exemplo, em que o método compreende, adicionalmente: em que um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto
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108/134 de UE i-1 no índice de slot de tempo k é igual a um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i, no índice de slot de tempo k, e o conjunto de UE i-1, no índice de slot de tempo k-1.
[00409] De acordo com um oitavo exemplo, é fornecido um método para transmissão de dados de enlace ascendente. O método compreende transmitir, por meio de uma entidade de rede, uma atribuição de recurso de transmissão para um equipamento de usuário (UE), em que a atribuição de recurso de transmissão compreende um índice, sendo que o índice tem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de transmissão, sendo que o padrão de salto de recurso de transmissão compreende um padrão de salto de recurso de tempo-frequência e um padrão de sinal de referência (RS), sendo que a combinação de cada recurso de tempo-frequência e cada RS é único para cada UE. O método também compreende receber, por meio da entidade de rede, pacotes de dados transmitidos por meio de recurso de tempofrequência com base na atribuição de recurso de transmissão.
[00410] De acordo com um nono exemplo, é fornecido um equipamento de usuário (UE) configurado para comunicações sem fio. O UE compreende: um armazenamento de memória não transitória que compreende instruções; e um ou mais processadores em comunicação com a memória, em que o um ou mais processadores executam as instruções para: receber uma atribuição de recurso de transmissão a partir de uma entidade de rede, em que a atribuição de recurso de transmissão compreende um índice, sendo que o índice tem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de transmissão, sendo que o padrão de salto de recurso de transmissão compreende um padrão de salto de recurso de tempo-frequência e um padrão de sinal de referência (RS), sendo que a combinação de cada recurso de tempofrequência e cada RS é único para cada UE; obter recursos de tempo-frequência e RSs que correspondem a cada intervalo de tempo de um quadro com base na relação predefinida; e transmitir pacotes de dados com base nos recursos de tempo-frequência obtidos sem comunicar, à entidade de rede, uma solicitação de recurso de transmissão correspondente que solicita os recursos de transmissão a serem atribuídos ao primeiro UE.
[00411] De acordo com um décimo exemplo, é fornecida uma
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109/134 entidade de rede, sendo que a entidade de rede compreende: um armazenamento de memória não transitória que compreende instruções; e um ou mais processadores em comunicação com a memória, em que o um ou mais processadores executam as instruções para: transmitir uma atribuição de recurso de transmissão para um equipamento de usuário (UE), em que a atribuição de recurso de transmissão compreende um índice, sendo que o índice tem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de transmissão, sendo que o padrão de salto de recurso de transmissão compreende um padrão de salto de recurso de tempo-frequência e um padrão de sinal de referência (RS), sendo que a combinação de cada recurso de tempo-frequência e cada RS é único para cada UE; e receber pacotes de dados transmitidos por meio de recurso de tempo-frequência com base na atribuição de recurso de transmissão.
[00412] De acordo com um décimo primeiro exemplo, é fornecido um método para transmissão de dados, que compreende: receber, por meio de um primeiro equipamento de usuário (UE), uma atribuição de recurso de transmissão a partir de uma entidade de rede, em que a atribuição de recurso de transmissão indica recursos de transmissão a serem usados para o primeiro UE, em que os recursos de transmissão compreendem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de tempo-frequência em um quadro, em que o padrão de salto de recurso de tempo-frequência compreende M recursos de transmissão alocados para N conjuntos de UE no índice de slot de tempo k, sendo que cada conjunto de UE compreende M UEs, em que o conjunto de UE i, no índice de tempo k tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i-1 no índice de tempo k; e enviar, por meio do UE, uma primeira transmissão de dados com base no recurso de transmissão alocado; em que k é qualquer valor de 1 a N, e i é 2 a N.
[00413] De acordo com um décimo segundo exemplo, é fornecido o método do décimo primeiro exemplo, em que o método compreende, adicionalmente: em que o conjunto de UE i, no índice de tempo k, tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i no índice de tempo k-1; em que k é qualquer valor de 2 a N.
[00414] De acordo com um décimo terceiro exemplo, é fornecido o método do décimo primeiro exemplo ou décimo segundo exemplo, em que o
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110/134 método compreende, adicionalmente: em que um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k, é diferente de um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i, no índice de tempo k e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k-1.
[00415] De acordo com um décimo quarto exemplo, é fornecido o método do décimo terceiro exemplo, em que a primeira transmissão de dados compreende um campo de dados e um campo de sinal de referência (RS).
[00416] De acordo com um décimo quinto exemplo, é fornecido o método do décimo quarto exemplo, em que cada RS tem uma relação predefinida com cada conjunto de UE.
[00417] De acordo com um décimo sexto exemplo, é fornecido o método do décimo quinto exemplo, em que a atribuição de recurso de transmissão compreende um primeiro índice, sendo que o primeiro índice tem uma relação com unidades de recurso de recursos de tempo-frequência.
[00418] De acordo com um décimo sétimo exemplo, é fornecido o método do décimo primeiro exemplo ou décimo segundo exemplo, em que o método compreende, adicionalmente: em que um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k, é igual a um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i, no índice de tempo k, e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k-1.
[00419] De acordo com um décimo oitavo exemplo, é fornecido o método do décimo primeiro exemplo, em que os UEs da mesma localização em cada conjunto são agrupados em um grupo e atribui-se o mesmo recurso de tempo-frequência aos mesmos.
[00420] De acordo com um décimo nono exemplo, é fornecido o método do décimo oitavo exemplo, em que se atribui, aos UEs em cada conjunto, a mesma sequência de sinal de referência (RS).
[00421] De acordo com um vigésimo exemplo, é fornecido o método do décimo nono exemplo, em que a atribuição de sequência de RS é determinada com base nos resultados de atribuição de recurso de tempofrequência para evitar colisões de RS nos mesmos recursos de tempo
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111/134 frequência.
[00422] De acordo com um vigésimo primeiro exemplo, é fornecido o método do vigésimo exemplo, em que uma sequência de RS identifica pelo menos uma dentre uma transmissão inicial ou uma retransmissão, ou uma versão de redundância (RV).
[00423] De acordo com um vigésimo segundo exemplo, é fornecido o método do décimo nono exemplo, em que uma sequência de RS atribuída a um UE é reatribuída a um segundo UE quando um primeiro UE se toma inativo.
[00424] De acordo com um vigésimo terceiro exemplo, é fornecido o método do décimo nono exemplo, em que os resultados de atribuição de sequência de RS são transmitidos durante pelo menos um dentre um período de acesso inicial ou estágio de conexão de RRC.
[00425] De acordo com um vigésimo quarto exemplo, é fornecido o método do vigésimo terceiro exemplo, em que os resultados de atribuição de sequência de RS incluem um índice de RS.
[00426] De acordo com um vigésimo quinto exemplo, é fornecido o método do vigésimo quarto exemplo, em que um esquema de atribuição de sequência de RS que compreende o índice de RS é um conhecimento a priori do UE.
[00427] De acordo com um vigésimo sexto exemplo, é fornecido o método do décimo oitavo exemplo, em que os recursos de tempo-frequência atribuídos a um primeiro grupo no primeiro índice de tempo e no segundo índice de tempo são diferentes.
[00428] De acordo com um vigésimo sétimo exemplo, é fornecido o método do décimo oitavo exemplo, em que os resultados de atribuição de recurso de tempo-frequência são transmitidos durante pelo menos um dentre um período de acesso inicial ou estágio de conexão de controle de recurso de rádio (RRC).
[00429] De acordo com um vigésimo oitavo exemplo, é fornecido o método do décimo oitavo exemplo, em que os resultados de atribuição de recurso de tempo-frequência incluem um índice de recurso de tempo-frequência.
[00430] De acordo com um vigésimo nono exemplo, é fornecido o método do vigésimo oitavo exemplo, em que um esquema de atribuição de
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112/134 recurso de tem ρο-frequência que compreende o índice de recurso de tempofrequência é um conhecimento a priori do UE.
[00431] De acordo com um trigésimo exemplo, é fornecido o método do décimo oitavo exemplo, os resultados de atribuição de recurso de tempofrequência incluem pelo menos um dentre uma atribuição de recurso de tempofrequência inicial e um padrão de salto de recurso de tempo-frequência.
[00432] De acordo com um trigésimo primeiro exemplo, é fornecido um método para transmissão de dados, que compreende: enviar, por meio de uma entidade de rede, uma atribuição de recurso de transmissão a partir de uma entidade de rede, em que a atribuição de recurso de transmissão indica recursos de transmissão a serem usados para o primeiro UE, em que os recursos de transmissão compreendem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de tempo-frequência em um quadro, em que o padrão de salto de recurso de tempo-frequência compreende M recursos de transmissão alocados para N conjuntos de UE no índice de slot de tempo k, sendo que cada conjunto de UE compreende M UEs, em que o conjunto de UE i, no índice de tempo k, tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k; e receber, por meio da entidade de rede, uma primeira transmissão de dados com base no recurso de transmissão alocado; em que k é qualquer valor de 1 a N, e i é 2 a N.
[00433] De acordo com um trigésimo segundo exemplo, é fornecido um método do trigésimo primeiro exemplo, em que o método compreende, adicionalmente: em que o conjunto de UE i, no índice de tempo k tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i, no índice de tempo k1; em que k é qualquer valor de 2 a N.
[00434] De acordo com um trigésimo terceiro exemplo, é fornecido um método do trigésimo primeiro exemplo ou do trigésimo segundo exemplo, em que o método compreende, adicionalmente: em que um primeiro número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i e o conjunto de UE i-1, no índice de tempo k, é diferente de um segundo número de deslocamento cíclico entre o conjunto de UE i, no índice de tempo k, e conjunto de UE i-1, no índice de tempo k-1.
[00435] De acordo com um trigésimo quarto exemplo, é fornecido um
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113/134 método, de acordo com qualquer um dentre o trigésimo primeiro exemplo ao trigésimo terceiro exemplo, em que a primeira transmissão de dados compreende um campo de dados e um campo de sinal de referência (RS).
[00436] De acordo com um trigésimo quinto exemplo, é fornecido um método, de acordo com qualquer um dentre o trigésimo primeiro exemplo ao trigésimo quarto exemplo, em que cada RS tem uma relação predefinida com cada conjunto de UE.
[00437] De acordo com um trigésimo sexto exemplo, é fornecido um método do trigésimo quinto exemplo, que compreende, adicionalmente: identificar, por meio da entidade de rede, o RS com base na relação predefinida com um conjunto de UE que compreende um UE.
[00438] De acordo com um trigésimo sétimo exemplo, é fornecido um método do trigésimo sexto exemplo, que compreende, adicionalmente: identificar, por meio da entidade de rede, o UE com base na relação predefinida entre os recursos de transmissão e o conjunto de grupos de UE; e decodificar, por meio da entidade de rede, os dados com base na primeira transmissão de dados.
[00439] De acordo com um trigésimo oitavo exemplo, é fornecido um equipamento de usuário (UE) configurado para comunicações sem fio, sendo que o UE compreende: um armazenamento de memória não transitória que compreende instruções; e um ou mais processadores em comunicação com a memória, em que o um ou mais processadores executam as instruções para: receber uma atribuição de recurso de transmissão a partir de uma entidade de rede, em que a atribuição de recurso de transmissão indica recursos de transmissão a serem usados para o primeiro UE, em que os recursos de transmissão compreendem uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de tempo-frequência em um quadro, em que o padrão de salto de recurso de tempo-frequência compreende M recursos de transmissão alocados para N conjuntos de UE no índice de slot de tempo k, sendo que cada conjunto de UE compreende M UEs, em que o conjunto de UE i, no índice de tempo k, tem uma relação de deslocamento cíclico com o conjunto de UE i-1 no índice de tempo k; e enviar uma primeira transmissão de dados com base no recurso de transmissão alocado; em que k é qualquer valor de 1 a N, e i é 2 a N.
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114/134 [00440] De acordo com um trigésimo nono exemplo, é fornecida uma entidade de rede configurada para comunicações sem fio, sendo que a entidade de rede compreende: um armazenamento de memória não transitória que compreende instruções; e um ou mais processadores em comunicação com a memória, em que o um ou mais processadores executam as instruções para: enviar uma atribuição de recurso de transmissão para um equipamento de usuário (UE), em que a atribuição de recurso de transmissão indica recursos de transmissão a serem usados para o primeiro UE, e os recursos de transmissão têm uma relação predefinida com um padrão de salto de recurso de tempofrequência em um quadro, e o padrão de salto de recurso de tempo-frequência compreende M recursos de transmissão de conjunto alocados para N grupos de UE de conjunto, em que grupo de UE de conjunto i no k recurso de transmissão de conjunto tem uma relação de deslocamento cíclico com o grupo de UE de conjunto i-1 no k transmissão de conjunto; e receber uma primeira transmissão de dados com base no recurso de transmissão alocado a partir do UE; em que o valor de k é 2 a Μ, o valor de i é 2 a N.
[00441] De acordo com um quadragésimo exemplo, é fornecido um método para atribuição de sinal de referência (RS) para transmissões livres de concessão (GF) de enlace ascendente (UL), sendo que o método compreende: atribuir, por meio de uma estação de base (BS), uma pluralidade de sequências de RS ortogonais para um primeiro conjunto de equipamentos de usuário (UEs) quando um número do primeiro conjunto de UEs estiver abaixo de um primeiro limite, um UE que usa um RS para cada oportunidade de GF; e transmitir, por meio da BS, resultados de atribuição de sequência de RS para pelo menos um UE do primeiro conjunto de UEs.
[00442] De acordo com um quadragésimo primeiro exemplo, é fornecido o método do quadragésimo exemplo, que compreende, adicionalmente: atribuir, por meio da BS, uma pluralidade de sequências de RS não ortogonais a um segundo conjunto de UEs quando um número total do primeiro conjunto de UEs e do segundo conjunto de UEs estiver acima do primeiro limite e abaixo de um segundo limite; e transmitir, por meio da BS, resultados de atribuição de sequência de RS para pelo menos um UE do segundo conjunto de UEs.
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115/134 [00443] De acordo com um quadragésimo segundo exemplo, é fornecido um método do quadragésimo exemplo, que compreende, adicionalmente: atribuir, por meio da BS, uma aglomeração de sequências de RS aleatórias para um terceiro conjunto de UEs quando um número total do primeiro conjunto de UEs, do segundo conjunto de UEs e do terceiro conjunto de UEs estiver acima do segundo limite; e transmitir, por meio da BS, resultados de atribuição de sequência de RS para pelo menos um UE do terceiro conjunto de UEs.
[00444] De acordo com um quadragésimo terceiro exemplo, é fornecido um método do quadragésimo exemplo, em que uma sequência de RS identifica pelo menos uma dentre uma transmissão inicial ou uma retransmissão, ou uma versão de redundância (RV).
[00445] De acordo com um quadragésimo quarto exemplo, é fornecido um método do quadragésimo exemplo, em que um UE do terceiro conjunto de UEs seleciona, de modo aleatório, uma sequência de RS a partir da aglomeração de sequências de RS aleatórias.
[00446] De acordo com um quadragésimo quinto exemplo, é fornecido um método do quadragésimo exemplo, em que os resultados de atribuição de sequência de RS são transmitidos durante pelo menos um dentre um período de acesso inicial ou estágio de conexão de controle de recurso de rádio (RRC).
[00447] De acordo com um quadragésimo sexto exemplo, é fornecido um método do quadragésimo exemplo, em que uma sequência de RS, atribuída a um primeiro UE, é reatribuída a um segundo UE quando o primeiro UE se toma inativo.
[00448] De acordo com um quadragésimo sétimo exemplo, é fornecida uma entidade de rede configurada para comunicações sem fio, sendo que a entidade de rede compreende: um armazenamento de memória não transitória que compreende instruções; e um ou mais processadores em comunicação com a memória, em que o um ou mais processadores executam as instruções para: atribuir uma pluralidade de sequências de RS ortogonais para um primeiro conjunto de equipamentos de usuário (UEs) quando um número do primeiro conjunto de UEs estiver abaixo de um primeiro limite, um UE que usa um RS para cada oportunidade de GF; e transmitir resultados de atribuição de
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116/134 sequência de RS para pelo menos um UE do primeiro conjunto de UEs.
[00449] De acordo com um quadragésimo oitavo exemplo, é fornecido um método para atribuição de recurso e sinal de referência (RS) unificada para transmissões livres de concessão de enlace ascendente (UL), sendo que o método compreende: transmitir, por meio de uma estação de base (BS), um índice de pelo menos um dentre recursos de tempo-frequência ou sequências de RS para uma pluralidade de equipamentos de usuário (UEs); e atualizar um índice do esquema de mapeamento com base em uma mudança em pelo menos um dentre carga de tráfego, um número da pluralidade de UEs, recursos de RS ou recursos de tempo-frequência.
[00450] De acordo com um quadragésimo nono exemplo, é fornecido um método do quadragésimo oitavo exemplo, em que o esquema de mapeamento é transmitido para a pluralidade de equipamentos de usuário (UEs) durante pelo menos um dentre um procedimento de acesso inicial ou um procedimento de acesso aleatório.
[00451] De acordo com um quinquagésimo exemplo, é fornecido um método do quadragésimo oitavo exemplo, em que a atualização no índice do esquema de mapeamento é transmitida para a pluralidade de UEs através de pelo menos um dentre informações de sistema, um canal de difusão ou um canal de controle comum.
[00452] De acordo com um quinquagésimo primeiro exemplo, é fornecida uma entidade de rede configurada para comunicações sem fio, sendo que a entidade de rede compreende: um armazenamento de memória não transitória que compreende instruções; e um ou mais processadores em comunicação com a memória, em que o um ou mais processadores executam as instruções para: transmitir um índice de pelo menos um dentre recursos de tempo-frequência ou sequências de RS para uma pluralidade de equipamentos de usuário (UEs); e atualizar um índice do esquema de mapeamento com base em uma mudança em pelo menos um dentre carga de tráfego, um número da pluralidade de UEs, recursos de RS ou recursos de tempo-frequência.
[00453] De acordo com um quinquagésimo segundo exemplo, é fornecido um método para transmissões livres de concessão de enlace ascendente (UL), sendo que o método compreende: receber, por meio de um
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117/134 equipamento de usuário (UE), atribuição de recurso a partir de uma estação de base (BS), em que a atribuição de recurso compreende informações de recurso de transmissão para cada slot de tempo; transmitir, por meio do UE, um primeiro pacote de dados com o uso do recurso atribuído de um primeiro slot de tempo; retransmitir, por meio do UE, o primeiro pacote de dados com o uso do recurso atribuído de um segundo slot de tempo; receber uma confirmação para o primeiro pacote de dados a partir da BS; e interromper a retransmissão do primeiro pacote de dados [00454] De acordo com um quinquagésimo terceiro exemplo, é fornecido um equipamento de usuário (UE) configurado para comunicações sem fio, sendo que o UE compreende: um armazenamento de memória não transitória que compreende instruções; e um ou mais processadores em comunicação com a memória, em que o um ou mais processadores executam as instruções para: receber atribuição de recurso a partir de uma estação de base (BS), em que a atribuição de recurso compreende informações de recurso de transmissão para cada slot de tempo; transmitir um primeiro pacote de dados com o uso do recurso atribuído de um primeiro slot de tempo; retransmitir o primeiro pacote de dados com o uso do recurso atribuído de um segundo slot de tempo; receber uma confirmação para o primeiro pacote de dados a partir da BS; e interromper a retransmissão do primeiro pacote de dados.
[00455] De acordo com um quinquagésimo quarto exemplo, é fornecido um método para configurar transmissão livre de concessão que compreende: transmitir uma atribuição de recurso de transmissão de enlace ascendente livre de concessão para um Equipamento de Usuário (UE) com o uso de sinalização de Controle de Recurso de Rádio (RRC).
[00456] De acordo com um quinquagésimo quinto exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo quarto exemplo, em que o formato de sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre: um identificador de UE livre de concessão; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um recurso de transmissão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de sinalização de referência (RS); informações de esquema de modulação e codificação (MCS); e uma definição de um espaço de pesquisa para uma mensagem de Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI)
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118/134 de localização.
[00457] De acordo com um quinquagésimo sexto exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo quinto exemplo que compreende, adicionalmente, determinar o valor a ser transmitido para pelo menos um dentre: um identificador de UE livre de concessão; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um recurso de transmissão; um padrão de salto de recurso, um padrão de salto de sinalização de referência (RS); informações de esquema de modulação e codificação (MCS); e uma definição de um espaço de pesquisa para uma mensagem de Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI) de localização.
[00458] De acordo com um quinquagésimo sétimo exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo quarto exemplo que compreende: receber uma primeira transmissão de dados ou uma retransmissão subsequente na atribuição de recurso de transmissão de enlace ascendente livre de concessão atribuída ao UE.
[00459] De acordo com um quinquagésimo oitavo exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo sétimo exemplo que compreende, em resposta ao recebimento da primeira transmissão de dados ou uma retransmissão subsequente, transmitir pelo menos um dentre: uma confirmação (ACK) se a primeira transmissão de dados ou retransmissão subsequente tiver sido decodificada de maneira bem-sucedida; uma confirmação negativa (NACK) se a primeira transmissão de dados ou retransmissão subsequente não tiver sido decodificada de maneira bem-sucedida; e uma concessão para retransmissão se a primeira transmissão de dados ou retransmissão subsequente não tiver sido decodificada de maneira bem-sucedida.
[00460] De acordo com um quinquagésimo nono exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo oitavo exemplo que compreende transmitir a ACK, NAK ou concessão para retransmissão em uma mensagem de Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI).
[00461] De acordo com um sexagésimo exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo quarto exemplo que compreende transmitir uma atualização de recursos de transmissão em uma mensagem de DCI.
[00462] De acordo com um sexagésimo primeiro exemplo, é fornecido
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119/134 um método do sexagésimo exemplo em que a mensagem de DCI é codificada com um ID de grupo livre de concessão.
[00463] De acordo com um sexagésimo segundo exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo quarto exemplo que compreende transmitir um indicador de ativação em uma mensagem de DCI.
[00464] De acordo com um sexagésimo terceiro exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo quarto exemplo que compreende transmitir um indicador de desativação em uma mensagem de DCI.
[00465] De acordo com um sexagésimo quarto exemplo, é fornecido um método do quinquagésimo quarto exemplo que compreende, adicionalmente, difundir informações de sistema acessíveis a uma pluralidade de UEs.
[00466] De acordo com um sexagésimo quinto exemplo, é fornecido um método do sexagésimo quarto exemplo em que as informações de sistema incluem pelo menos um dentre informações que definem o início de um recurso de transmissão de frequência livre de concessão (GFfrequencyStart), o fim do recurso de transmissão de frequência livre de concessão (GFfrequencyFinish), um tamanho de CTU livre de concessão e o tamanho de tempo de CTU (GFCTUSizeTime).
[00467] De acordo com um sexagésimo sexto exemplo, é fornecido um método para configurar transmissão livre de concessão que compreende: receber uma atribuição de recurso de transmissão de enlace ascendente livre de concessão para um Equipamento de Usuário (UE) com o uso de Controle de Recurso de Rádio (RRC).
[00468] De acordo com um sexagésimo sétimo exemplo, é fornecido um método do sexagésimo sexto exemplo, em que o formato de sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre: um identificador de UE livre de concessão; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um recurso de transmissão; um padrão de salto de recurso, um padrão de salto de sinalização de referência (RS); informações de esquema de modulação e codificação (MCS); e uma definição de um espaço de pesquisa para uma mensagem de Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI) de localização.
[00469] De acordo com um sexagésimo oitavo exemplo, é fornecido
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120/134 um método do sexagésimo sexto exemplo que compreende: transmitir uma primeira transmissão de dados ou uma retransmissão subsequente na atribuição de recurso de transmissão de enlace ascendente livre de concessão atribuída ao UE.
[00470] De acordo com um sexagésimo nono exemplo, é fornecido um método do sexagésimo oitavo exemplo que compreende receber pelo menos um dentre: uma confirmação (ACK) se a primeira transmissão de dados ou retransmissão subsequente tiver sido decodificada de maneira bem-sucedida; uma confirmação negativa (NACK) se a primeira transmissão de dados ou retransmissão subsequente não tiver sido decodificada de maneira bemsucedida; e uma concessão para retransmissão se a primeira transmissão de dados ou retransmissão subsequente não tiver sido decodificada de maneira bem-sucedida.
[00471] De acordo com um septuagésimo exemplo, é fornecido um método do sexagésimo nono exemplo que compreende receber a ACK, NAK ou concessão para retransmissão em uma mensagem de Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI).
[00472] De acordo com um septuagésimo primeiro exemplo, é fornecido um método do septuagésimo exemplo que compreende pesquisar em um espaço de pesquisa predeterminado para a mensagem de DCI.
[00473] De acordo com um septuagésimo segundo exemplo, é fornecido um método do septuagésimo primeiro exemplo que compreende, adicionalmente, decodificar a mensagem de DCI com base em um identificador de UE livre de concessão atribuído ao UE livre de concessão na sinalização de RRC.
[00474] De acordo com um septuagésimo terceiro exemplo, é fornecido um método do sexagésimo sexto exemplo que compreende receber uma atualização de recursos de transmissão em uma mensagem de DCI.
[00475] De acordo com um septuagésimo quarto exemplo, é fornecido um método do septuagésimo terceiro exemplo em que a mensagem de DCI é codificada com um ID de grupo livre de concessão.
[00476] De acordo com um septuagésimo quinto exemplo, é fornecido um método do sexagésimo-sexto exemplo que compreende receber
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121/134 um indicador de ativação em uma mensagem de DCI.
[00477] De acordo com um septuagésimo sexto exemplo, é fornecido um método do sexagésimo sexto exemplo que compreende receber um indicador de desativação em uma mensagem de DCI.
[00478] De acordo com um septuagésimo sétimo exemplo, é fornecido um método do sexagésimo sexto exemplo que compreende, adicionalmente, receber informações de sistema que definem informações para uma pluralidade de UEs.
[00479] De acordo com um septuagésimo oitavo exemplo, é fornecido um método do septuagésimo sexto exemplo em que as informações de sistema incluem pelo menos um dentre informações que definem o início de um recurso de transmissão de frequência livre de concessão (GFfrequencyStart), o fim do recurso de transmissão de frequência livre de concessão (GFfrequencyFinish), um tamanho de CTU livre de concessão e o tamanho de tempo de CTU (GFCTUSizeTime).
[00480] De acordo com um septuagésimo nono exemplo, é fornecido um método do sexagésimo sexto exemplo em que o recurso de transmissão a ser usado para transmissão livre de concessão é determinado com base nas informações de RRC e pelo menos um dentre: informações de sistema; e mensagens de DCI decodificadas.
[00481] De acordo com um octogésimo exemplo, é fornecido um dispositivo de rede que compreende: um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena programação para a execução por meio do processador, sendo que a programação inclui instruções para realizar ações em conformidade com um método em qualquer um do quinquagésimo quarto exemplo ao sexagésimo quinto exemplo.
[00482] De acordo com um octogésimo primeiro exemplo, é fornecido um UE que compreende: um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena programação para a execução pelo processador, sendo que a programação inclui instruções para realizar ações em conformidade com um método em qualquer um do sexagésimo sexto exemplo ao septuagésimo nono exemplo.
[00483] Exemplo 1 A. Um método para um equipamento de usuário
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122/134 (UE) para transmissões livres de concessão, sendo que o método compreende: receber, a partir de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e retransmissão de dados de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS) e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na sinalização de RRC, sem receber informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente, e transmitir, para o equipamento de rede, os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00484] Exemplo 2A. O método, de acordo com o Exemplo 1A, sendo que o método compreende, adicionalmente: receber, a partir do equipamento de rede, uma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente; e retransmitir, para o equipamento de rede, os dados de enlace ascendente com base na concessão.
[00485] Exemplo 3A. O método, de acordo com o Exemplo 2A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão, sendo que o método compreende, adicionalmente: decodificar a mensagem de DCI com o uso do identificador de UE livre de concessão.
[00486] Exemplo 4A. O método, de acordo com o Exemplo 2A, em que a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[00487] Exemplo 5A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 1A a 4A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[00488] Exemplo 6A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 1A a 5A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente,
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123/134 um número de processos de HARQ configurados.
[00489] Exemplo 7A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 1A a 6A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00490] Exemplo 8A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 1A a 7A, que compreende, adicionalmente, retransmitir os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente se nenhuma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente tiver sido recebida.
[00491] Exemplo 9A. O método, de acordo com o Exemplo 5A, que compreende, adicionalmente, retransmitir os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[00492] Exemplo 10A. Um equipamento de usuário (UE) configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o UE compreende: um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de programação para execução por meio do processador, sendo que a programação inclui instruções para: receber, a partir de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) de um equipamento de rede, em que a sinalização de RRC indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e a retransmissão de dados de enlace ascendente, e em que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS) e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão; obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na sinalização de RRC, sem receber informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente; e transmitir, para o equipamento de
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124/134 rede, os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00493] Exemplo 11A. O UE, de acordo com o Exemplo 10A, sendo que a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE: receba, a partir do equipamento de rede, uma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente; e retransmita, para o equipamento de rede, os dados de enlace ascendente com base na concessão.
[00494] Exemplo 12A. O UE, de acordo com o Exemplo 11A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão, sendo que a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE: decodifique a mensagem de DCI com o uso do identificador de UE livre de concessão.
[00495] Exemplo 13A. O UE, de acordo com o Exemplo 11A, em que a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[00496] Exemplo 14A. O UE, de acordo com qualquer um dos Exemplos 10A a 13A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[00497] Exemplo 15A. O UE, de acordo com qualquer um dos Exemplos 10A a 14A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um número de processos de HARQ configurados.
[00498] Exemplo 16A. O UE, de acordo com qualquer um dos Exemplos 10A a 15A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00499] Exemplo 17A. O UE, de acordo com qualquer um dos
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Exemplos 10A a 16A, sendo que a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE: retransmita os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente se nenhuma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente tiver sido recebida.
[00500] Exemplo 18A. O UE, de acordo com o Exemplo 14A, sendo que a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o UE: retransmita os dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[00501] Exemplo 19A. Um método para um equipamento de rede para transmissões livres de concessão, sendo que o método compreende: transmitir, para um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e retransmissão de dados de enlace ascendente, em que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS), e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, e receber, a partir do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC, sem transmitir informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente.
[00502] Exemplo 20A. O método, de acordo com o Exemplo 19A, sendo que o método compreende, adicionalmente: transmitir, ao UE, uma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente; e receber, a partir do UE, os dados de enlace ascendente retransmitidos com base na concessão.
[00503] Exemplo 21 A. O método, de acordo com o Exemplo 19A ou o
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Exemplo 20A, em que a sinalização de RRC inclui, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão.
[00504] Exemplo 22A. O método, de acordo com o Exemplo 20A, em que a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[00505] Exemplo 23A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 19A a 22A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[00506] Exemplo 24A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 19A a 23A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um número de processos de HARQ configurados.
[00507] Exemplo 25A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 19A a 24A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00508] Exemplo 26A. O método, de acordo com qualquer um dos Exemplos 19A a 25A, que compreende, adicionalmente, receber uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00509] Exemplo 27A. O método, de acordo com o Exemplo 23A, que compreende, adicionalmente, receber uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[00510] Exemplo 28A. Um equipamento de rede configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o equipamento de rede compreende: um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de programação para execução por meio do processador, sendo que a programação inclui instruções para: transmitir, para
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127/134 um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente para a transmissão e retransmissão de dados de enlace ascendente, em que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um recurso de tempo, um recurso de frequência, informações de recurso de sinal de referência (RS) e um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, e receber, a partir do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC, sem transmitir informações de controle de enlace descendente (DCI) para uma transmissão inicial dos dados de enlace ascendente.
[00511] Exemplo 29A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 28A, sendo que a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede: transmita, para o UE, uma mensagem de DCI que indica uma concessão para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente; e receber, a partir do UE, os dados de enlace ascendente com base na concessão.
[00512] Exemplo 30A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 28A ou o Exemplo 29A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um identificador de UE livre de concessão.
[00513] Exemplo 31A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 29A, em que a mensagem de DCI compreende um novo campo indicador de dados definido para um valor de 1 que indica a concessão para a retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[00514] Exemplo 32A. O equipamento de rede, de acordo com qualquer um dos Exemplos 28A a 31 A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um número de repetições de transmissão dos dados de enlace ascendente.
[00515] Exemplo 33A. O equipamento de rede, de acordo com qualquer um dos Exemplos 28A a 32A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, um número de processos de HARQ configurados.
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128/134 [00516] Exemplo 34A. O equipamento de rede, de acordo com qualquer um dos Exemplos 28A a 33A, em que a sinalização de RRC compreende, adicionalmente, pelo menos um dentre o seguinte: parâmetros de controle de potência; um identificador de grupo para uma pluralidade de UEs livres de concessão; um padrão de salto de recurso; um padrão de salto de RS; e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00517] Exemplo 35A. O equipamento de rede, de acordo com qualquer um dos Exemplos 28A a 34A, sendo que a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede: receba uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00518] Exemplo 36A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 32A, sendo que a mídia legível por computador tem, armazenada na mesma, instruções executáveis em computador que, quando executadas pelo processador, fazem com que o equipamento de rede: receba uma retransmissão dos dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente até que o número de repetições de transmissão seja alcançado.
[00519] Exemplo 37A. Um método para um equipamento de usuário (UE) para transmissões livres de concessão, sendo que o método compreende: receber, a partir de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um número de repetições de transmissão K, receber, a partir do equipamento de rede, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e um valor de sinal de referência (RS) para o UE atribuído a partir de um grupo de valores de RS, obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace
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129/134 ascendente indicada na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI, e transmitir, para o equipamento de rede, dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00520] Exemplo 38A. O método, de acordo com o Exemplo 37A, sendo que o método compreende, adicionalmente: receber, a partir do equipamento de rede, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente, e interromper as transmissões com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00521] Exemplo 39A. O método, de acordo com o Exemplo 37A, em que a primeira mensagem de DCI compreende, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00522] Exemplo 40A. O método, de acordo com o Exemplo 37A, sendo que o método compreende, adicionalmente: receber uma terceira mensagem de DCI a partir do equipamento de rede, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[00523] Exemplo 41 A. O método, de acordo com o Exemplo 37A, em que a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
[00524] Exemplo 42A. O método, de acordo com o Exemplo 37A, em que o valor de RS para o UE é diferente de um valor de RS para outro UE.
[00525] Exemplo 43A. O método, de acordo com o Exemplo 37A, em que os valores de RS atribuídos a partir do grupo de valores de RS são gerados a partir de sequências de RS ortogonais.
[00526] Exemplo 44A. Um equipamento de usuário (UE) configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o UE compreende: um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de programação para execução pelo processador, sendo que a programação inclui instruções para: receber, a partir de um equipamento
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130/134 de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um número de repetições de transmissão K, receber, a partir do equipamento de rede, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE, obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente com base na configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente indicada na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI, e transmitir, para o equipamento de rede, dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00527] Exemplo 45A. O UE, de acordo com o Exemplo 44A, sendo que a programação inclui, adicionalmente, instruções para: receber, a partir do equipamento de rede, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente, e interromper transmissões com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00528] Exemplo 46A. O UE, de acordo com o Exemplo 44A, em que a primeira mensagem de DCI compreende, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00529] Exemplo 47A. O UE, de acordo com o Exemplo 44A, sendo que a programação inclui, adicionalmente, instruções para: receber uma terceira mensagem de DCI do equipamento de rede, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[00530] Exemplo 48A. O UE, de acordo com o Exemplo 44A, em que a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a
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131/134 controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
[00531] Exemplo 49A. O UE, de acordo com o Exemplo 44A, em que o valor de RS para o UE é diferente de um valor de RS para outro UE.
[00532] Exemplo 50A. O UE, de acordo com o Exemplo 44A, em que os valores de RS atribuídos a partir do grupo de valores de RS são gerados a partir de sequências de RS ortogonais.
[00533] Exemplo 51 A. Um método para um equipamento de rede para transmissões livres de concessão, sendo que o método compreende: transmitir, para um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um número de repetições de transmissão K, transmitir, para o UE, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE, receber, a partir do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI.
[00534] Exemplo 52A. O método, de acordo com o Exemplo 51 A, sendo que o método compreende, adicionalmente: transmitir, para o UE, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente.
[00535] Exemplo 53A. O método, de acordo com o Exemplo 51 A, em que a primeira mensagem de DCI compreende, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00536] Exemplo 54A. O método, de acordo com o Exemplo 51 A, sendo que o método compreende, adicionalmente: transmitir uma terceira mensagem de DCI para o UE, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace
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132/134 ascendente.
[00537] Exemplo 55A. O método, de acordo com o Exemplo 51 A, em que a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
[00538] Exemplo 56A. O método, de acordo com o Exemplo 51 A, em que o valor de RS para o UE é diferente de um valor de RS para outro UE.
[00539] Exemplo 57A. O método, de acordo com o Exemplo 51 A, em que os valores de RS atribuídos a partir do grupo de valores de RS são gerados a partir de sequências de RS ortogonais.
[00540] Exemplo 58A. Um equipamento de rede configurado para transmissões livres de concessão, sendo que o equipamento de rede compreende: um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de programação para execução por meio do processador, sendo que a programação inclui instruções para: transmitir, para um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um número de repetições de transmissão K, transmitir, para o UE, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE, e receber, a partir do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI.
[00541] Exemplo 59A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 58A, sendo que o método compreende, adicionalmente: transmitir, para o UE, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente.
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133/134 [00542] Exemplo 60A. O equipamento de rede, de acordo com ο Exemplo 58Α, em que a primeira mensagem de DCI compreende, adicionalmente, informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação (MCS).
[00543] Exemplo 61 A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 58A, sendo que o método compreende, adicionalmente: transmitir uma terceira mensagem de DCI para o UE, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
[00544] Exemplo 62A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 58A, em que a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados e um identificador de UE livre de concessão.
[00545] Exemplo 63A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 58A, em que o valor de RS para o UE é diferente de um valor de RS para outro UE.
[00546] Exemplo 64A. O equipamento de rede, de acordo com o Exemplo 58A, em que os valores de RS atribuídos a partir do grupo de valores de RS são gerados a partir de sequências de RS ortogonais.
[00547] Exemplo 65A. Um equipamento de usuário (UE) para transmissões livres de concessão, que compreende: meios para receber, a partir de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um número de repetições de transmissão K, meios para receber, a partir do equipamento de rede, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e um valor de sinal de referência (RS) para o UE atribuído a partir de um grupo de valores de RS meios para obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente
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134/134 com base na configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente indicada na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI, e meios para transmitir, ao equipamento de rede, dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
[00548] Exemplo 66A. Um equipamento de rede para transmissões livres de concessão, sendo que o equipamento de rede compreende: meios para transmitir, a um equipamento de usuário (UE), uma sinalização de controle de recurso de rádio (RRC) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, sendo que a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente inclui um número de repetições de transmissão K, meios para transmitir, ao UE, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente (DCI), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência (RS) indicativas de um RS alocado para o UE, e meios para receber, a partir do UE, dados de enlace ascendente transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocado com base na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI.
[00549] Embora esta revelação tenha sido descrita com referência a modalidades ilustrativas, esta descrição não se destina a ser interpretada em um sentido limitante. Várias modificações e combinações das modalidades ilustrativas, bem como de outras modalidades da revelação, serão evidentes a pessoas versadas na técnica mediante referência à descrição. Pretende-se, portanto, que as reivindicações anexas abranjam quaisquer tais modificações ou modalidades.

Claims (15)

1. Método para um equipamento de usuário, UE, para transmissões livres de concessão, o método CARACTERIZADO por:
receber, a partir de um equipamento de rede, uma sinalização de controle de recurso de rádio, RRC, (302) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente incluindo um número de repetições de transmissão K, receber, a partir do equipamento de rede, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente, DCI, (3021), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para realizar transmissões de dados livres de concessão de enlace ascendente e um valor de sinal de referência, RS, para o UE atribuído a partir de um grupo de valores de RS, obter recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente (3032) com base na configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente indicada na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI, e transmitir (304), para o equipamento de rede, dados de enlace ascendente com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente:
receber, a partir do equipamento de rede, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente, e interromper as transmissões com o uso dos recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a primeira mensagem de DCI compreende adicionalmente informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação, MCS.
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4. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente:
receber uma terceira mensagem de DCI a partir do equipamento de rede, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados, e um identificador de UE livre de concessão.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o valor de RS para o UE é diferente de um valor de RS para outro UE.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que os valores de RS atribuídos a partir do grupo de valores de RS são gerados a partir de sequências de RS ortogonais.
8. Equipamento de usuário, UE, configurado para transmissões livres de concessão, o UE CARACTERIZADO por:
um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena instruções de programação para execução pelo processador, a programação incluindo instruções para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 7.
9. Método para um equipamento de rede para transmissões livres de concessão, o método CARACTERIZADO por:
transmitir, para um equipamento de usuário, UE, uma sinalização de controle de recurso de rádio, RRC, (302) que indica uma configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente, a configuração de recurso de transmissão livre de concessão de enlace ascendente incluindo um número de repetições de transmissão K, transmitir, ao UE, uma primeira mensagem de informações de controle de enlace descendente, DCI, (3021), em que a primeira mensagem de DCI inclui uma indicação de ativação que indica que o UE tem permissão para
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ΑΙΑ realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente e informações de sinal de referência, RS, indicativas de um RS alocado ao UE, receber, a partir do UE, dados de enlace ascendente (304) transmitidos com o uso de recursos de transmissão livres de concessão de enlace ascendente alocados com base na sinalização de RRC e na primeira mensagem de DCI.
10. Método, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende adicionalmente:
transmitir, para o UE, uma segunda mensagem de DCI, em que a segunda mensagem de DCI inclui uma indicação de desativação que indica que o UE não tem permissão para realizar transmissões livres de concessão de enlace ascendente.
11. Método, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADO pelo fato de que a primeira mensagem de DCI compreende adicionalmente informações de bloco de recurso e informações de esquema de modulação e codificação, MCS.
12. Método, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADO pelo fato de que o método compreende, adicionalmente:
transmitir uma terceira mensagem de DCI para o UE, em que a terceira mensagem de DCI indica uma concessão de enlace ascendente para uma retransmissão dos dados de enlace ascendente.
13. Método, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADO pelo fato de que a sinalização de RRC inclui pelo menos um dentre um intervalo entre duas oportunidades de transmissão livre de concessão, parâmetros relacionados a controle de potência, um número de processos de HARQ configurados, e um identificador de UE livre de concessão.
14. Método, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADO pelo fato de que o valor de RS para o UE é diferente de um valor de RS para outro UE.
15. Equipamento de rede configurado para transmissões livres de concessão, o equipamento de rede CARACTERIZADO por:
um processador; e uma mídia de armazenamento legível por computador que armazena
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4/4 instruções de programação para execução pelo processador, a programação incluindo instruções para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 9 a 14.
BR112019014146-4A 2017-01-09 2018-01-09 Equipamento de usuário, equipamento de rede, e métodos para transmissões livres de concessão BR112019014146A2 (pt)

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