BR112019014365A2 - Processamento paralelo de transmissões de enlace ascendente e enlace descendente - Google Patents

Processamento paralelo de transmissões de enlace ascendente e enlace descendente Download PDF

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Abstract

um ue pode determinar um número de recursos concedidos para comunicação de enlace ascendente ou enlace descendente em uma janela de processamento. os recursos podem incluir recursos de enlace ascendente ou recursos de enlace descendente e as janelas de processamento podem incluir um número predeterminado de subquadros. para transmissões de enlace ascendente (ul), isso pode incluir a determinação de um número de bits de bloco de transporte, blocos de recursos ou outros recursos programados em uma ou mais concessões de canal de ul para um primeiro canal de ul e a determinação de um número desses recursos programados em uma segunda concessão de ul para um segundo canal de ul. para transmissões de enlace descendente (dl), a determinação pode incluir a determinação de um número de recursos recebidos num primeiro canal de dl em cada subquadro de um conjunto de subquadros e a determinação de um número de recursos recebidos em um segundo canal de dl. o número determinado de recursos de ul ou de dl pode ser comparado com um limite correspondente que é baseado nas capacidades do ue e processados de acordo com um resultado da comparação. esses e outros aspectos são descritos no presente documento.

Description

REFERÊNCIA REMISSIVA AO(S) PEDIDO(S) DE DEPÓSITO CORRELATO(S) [001] Este pedido reivindica o beneficio de Pedido Provisório US n° de série 62/447,412, intitulado PARALLEL PROCESSING OF UNICAST DOWNLINK TRANSMISSIONS WITH DIFFERENT NUMEROLOGIES depositado em 17 de janeiro de
2017, e o Pedido Provisório US n° 62/544,698, intitulado PARALLEL PROCESSING of DOWNLINK TRANSMISSIONS depositado em 11 de agosto de 2017, e Pedido de patente US n° 15/872.658, intitulado PARALLEL PROCESSING OF UPLINK AND DOWNLINK TRANSMISSIONS e depositado em 16 de janeiro de
2018, cujas descrições estão expressamente incorporados a titulo de referência em sua totalidade.
ANTECEDENTES
Campo [002] A presente revelação refere-se, em geral, a sistemas de comunicação e, mais particularmente, a um sistema de comunicação configurado para processamento em paralelo de transmissões de enlace descendente.
Fundamentos [003] Os sistemas de comunicação sem fio são amplamente implantados para fornecer vários serviços de telecomunicação como telefonia, video, dados de pacotes, mensagens e difusões. Os sistemas de comunicação sem fio típicos podem empregar tecnologias de acesso múltiplo com capacidade de suportar a comunicação com múltiplos usuários compartilhando recursos de sistema disponíveis. Exemplos de tais tecnologias de acesso múltiplo incluem sistemas de
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2/141 acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) , sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência de portadora única (SC-FDMA), e sistemas de acesso múltiplo por divisão de código síncrono por divisão de tempo (OFDMA).
[004] Essas tecnologias de acesso múltiplo foram adotadas em vários padrões de telecomunicação para fornecer um protocolo comum que permita que diferentes dispositivos sem fio se comuniquem em um nível municipal, nacional, regional, e ainda global. Um exemplo de padrão de telecomunicação é o Novo Rádio 5G (NR) . O 5G NR faz parte de uma evolução contínua de banda larga móvel promulgada pelo Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) para cumprir os novos requisitos associados à latência, confiabilidade, segurança, escalabilidade (por exemplo, Internet das Coisas (IoT)) e outros requisitos. Alguns aspectos de 5GNR podem ser baseados no padrão de Evolução a Longo Prazo 4G (LTE) . Existe uma necessidade por aprimoramentos adicionais na tecnologia 5GNR. Esses aprimoramentos também podem ser aplicáveis a outras tecnologias de múltiplo acesso e a padrões de telecomunicação que empregam essas tecnologias.
SUMÁRIO [005] A descrição a seguir apresenta um sumário simplificado de um ou mais aspectos para proporcionar uma compreensão básica de alguns desses aspectos. Este sumário não é uma visão geral abrangente de
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3/141 todos os aspectos contemplados, e não pretende identificar elementos essenciais ou fundamentais de todos os aspectos nem delinear o escopo de quaisquer ou todos os aspectos. 0 único propósito do mesmo é apresentar alguns conceitos de um ou mais aspectos de forma simplificada como um prelúdio para a descrição mais detalhada que será apresentada posteriormente.
[006] Em vários aspectos, um equipamento de usuário (UE) pode indicar, a uma estação base, a capacidade de o UE decodificar tanto um primeiro canal de enlace descendente, como um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH), como um segundo canal de enlace descendente, como um PDSCH curto (sPDSCH). Consequentemente, a estação-base pode programar dinamicamente o UE com o primeiro canal de enlace descendente e o segundo canal de enlace descendente.
[007] Quando o UE informa à estação-base da capacidade do UE para decodificar tanto o primeiro canal de enlace descendente como o segundo canal de enlace descendente, o UE pode ser programado com ambos os canais durante uma duração de subquadro de uma determinada portadora componente. Dessa forma, o UE pode tentar decodificar tanto os primeiros dados transmitidos no primeiro canal de enlace descendente durante um subquadro como os segundos dados transmitidos no segundo canal de enlace descendente durante um curto intervalo de tempo de transmissão (TTI) (sTTI) que se sobrepõe aos primeiros dados em uma janela do UE, mesmo quando o subquadro e o sTTI não forem contemporaneamente programados (por exemplo, não se sobrepõem ou se sobrepõem apenas parcialmente).
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4/141 [008] Quando o UE for incapaz de decodificar tanto os primeiros dados transmitidos no primeiro canal de enlace descendente durante o subquadro como os segundos dados transmitidos no segundo canal de enlace descendente durante o sTTI que se sobrepõe ao subquadro, o UE pode abster-se do processamento (por exemplo, decodificação) dos primeiros dados transmitidos no primeiro canal de enlace descendente ou dos segundos dados transmitidos no segundo canal de enlace descendente.
[009] Em vários aspectos, o UE pode incluir uma primeira janela, que pode incluir um pipeline de processamento em que os bits dos primeiros dados e os bits dos segundos dados podem ser processados. Em alguns aspectos, a primeira janela pode ser chamada de uma janela de exclusão (por exemplo, uma janela de exclusão de enlace descendente), embora qualquer terminologia referente a uma janela (por exemplo, pipeline de processamento para enlace descendente) possa ser usada sem que se afaste da presente revelação. Em alguns aspectos, a primeira janela pode estar associada a uma capacidade do UE. Por exemplo, o comprimento da primeira janela (por exemplo, correspondente a um conjunto de subquadros e/ou sTTI(s) que será processado) pode estar associado a uma capacidade do UE. O UE pode ser capaz de processar uma quantidade limite de bits na janela. Em alguns aspectos, o UE pode enviar características da primeira janela para uma estação-base, como indicando uma capacidade do UE a uma estação-base a partir da qual a estação-base pode derivar características da primeira janela no UE (por exemplo, a duração da primeira janela)
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5/141 [0010] Com base nos bits que são processados ou não processados na primeira janela, o UE pode fornecer feedback de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ) aos dados transmitidos no primeiro canal de enlace descendente durante o subquadro e os dados transmitidos no segundo canal de enlace descendente durante o sTTI. Por exemplo, o UE pode enviar uma confirmação (ACK) para a estação-base quando os dados transmitidos no segundo canal de enlace descendente forem processados, porém pode enviar uma ACK negativa (NACK) para a estação-base quando o UE abster-se de processar os dados transmitidos no primeiro canal de enlace descendente.
[0011] Em relação ao enlace ascendente, um UE pode receber uma primeira concessão de enlace ascendente para os primeiro dados que serão transmitidos em um primeiro canal de enlace ascendente e uma segunda concessão de enlace ascendente para os segundos dados que serão transmitidos em um segundo canal de enlace ascendente. Com base na primeira concessão de enlace ascendente e na segunda concessão de enlace ascendente, o UE pode tentar codificar tanto os primeiros dados que serão transmitidos no primeiro canal de enlace ascendente durante um subquadro como os segundos dados que serão transmitidos no segundo canal de enlace ascendente durante um sTTI. Em alguns aspectos, o UE pode tentar processar contemporaneamente (por exemplo, codificar) os primeiros dados e os segundos dados em uma segunda janela do UE (por exemplo, mesmo quando a primeira concessão enlace ascendente e a segunda concessão de enlace ascendente não indicarem programação de enlace ascendente contemporânea.
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6/141 [0012] Consequentemente, o UE pode incluir uma segunda janela, que pode incluir um pipeline de processamento em que os bits dos primeiros dados e os bits dos segundos dados podem ser processados para transmissão de acordo com a primeira e a segunda concessões de enlace ascendente. Em alguns aspectos, a segunda janela pode ser chamada de uma janela de exclusão (por exemplo, uma janela de exclusão de enlace ascendente), embora qualquer terminologia referente a uma janela (por exemplo, pipeline de processamento para enlace ascendente) possa ser usada sem que se afaste da presente revelação. A segunda janela pode ser diferente da primeira janela (por exemplo, a primeira janela para processamento de enlace descendente pode ter uma duração, comprimento ou tamanho diferente da segunda janela para processamento de enlace ascendente). Em alguns aspectos, a segunda janela pode estar associada a uma capacidade do UE. Por exemplo, a duração da segunda janela (por exemplo, o número de bits que um UE pode processar em uma segunda janela) pode ser uma função de uma capacidade do UE. Em alguns aspectos, o UE pode enviar características da segunda janela para uma estação-base, como indicando uma capacidade do UE a uma estação-base a partir da qual a estação-base pode derivar características da segunda janela no UE (por exemplo, a duração da segunda j anela) [0013] Em um aspecto da revelação, um primeiro método, um primeiro meio legível por computador e um primeiro aparelho são fornecidos. O primeiro aparelho pode determinar um número de bits programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas
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7/141 em um conjunto de subquadros para um primeiro canal de enlace ascendente. 0 primeiro aparelho pode determinar um número de bits programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente. 0 primeiro aparelho pode determinar se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente. 0 primeiro aparelho pode processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Em um aspecto, o primeiro aparelho pode receber cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente em um TTI dentro do conjunto de subquadros; e receber a concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente em um sTTI dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI. Em um aspecto, o primeiro aparelho pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, se deve transmitir o pelo menos um
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8/141 dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Em um aspecto, o primeiro canal de enlace ascendente é um canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH), cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no PUSCH, o segundo canal de enlace ascendente é um PUSCH curto (sPUSCH), e a concessão de segundo canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no sPUSCH em um sTTI. 0 primeiro aparelho pode processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente por meio de processamento de transmissão dos bits dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente, e abster-se do processamento da transmissão dos bits programados na concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros. 0 primeiro aparelho pode processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de
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9/141 primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente ao: abster-se do processamento de transmissão dos bits dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente, e processar a transmissão dos bits programados na concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros. 0 primeiro aparelho pode determinar se o limite de bit é ultrapassado comparando, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros para a portadora componente e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente para a portadora componente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH) associados à portadora componente. Em um aspecto, o número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente é baseado em um número máximo de bits de UL-SCH para o primeiro canal de enlace ascendente. Em um aspecto, o primeiro aparelho pode determinar se o limite de bit é ultrapassado comparando um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados
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10/141 na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits de UL-SCH. Em um aspecto, o primeiro aparelho tem x portadoras componentes configuradas e y portadoras componentes ativas, em que y>x, e o primeiro aparelho pode determinar se o limite de bit é ultrapassado comparando um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o primeiro aparelho pode receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o pelo menos um dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente, ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são processados para transmissão com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado em uma janela de processamento que compreende um número de subquadros no
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11/141 conjunto de subquadros. Em um aspecto, um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos um dentre a capacidade de UE do UE, informações de programação de enlace ascendente ou uma duração de um sTTI associada ao segundo canal de enlace ascendente. Em um aspecto, o primeiro aparelho pode enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento do UE.
[0014] Em um aspecto da revelação, um segundo método, um segundo meio legível por computador e um segundo aparelho são fornecidos. O segundo aparelho pode determinar um número de bits recebidos em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros. O segundo aparelho pode determinar um número de bits recebidos em um segundo canal de enlace descendente. O segundo aparelho pode determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. O segundo aparelho pode processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Em um aspecto, o segundo aparelho pode receber os bits no primeiro canal de enlace descendente dentro de um TTI em cada subquadro do conjunto de subquadros; e receber os bits no segundo canal de enlace descendente em um sTTI dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto
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12/141 de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que ο ΤΤΙ. 0 segundo aparelho pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Em um aspecto, o primeiro canal de enlace descendente é um PDSCH e o segundo canal de enlace descendente é um sPDSCH. Em um aspecto, o segundo aparelho pode processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente ao: processar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, enviar o feedback de ACK/NACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base no processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, abster-se do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros, e enviar o feedback de NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros. Em um aspecto, o segundo aparelho pode processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro
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13/141 do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente ao: abster-se do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, enviar o feedback de NACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, e enviar o feedback de ACK/NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros com base no processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. Em um aspecto, o segundo aparelho pode determinar se o limite de bits é ultrapassado comparando, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH) associados à portadora componente. Em um aspecto, o segundo aparelho pode determinar se o limite de bits é ultrapassado comparando um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits de DL-SCH. Em um aspecto, o segundo aparelho tem x portadoras componentes configuradas e y portadoras componentes ativas, em que y < x, e o segundo aparelho pode determinar se o
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14/141 limite de bit é ultrapassado comparando um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente para com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o segundo aparelho pode receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o pelo menos um dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são processados com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado dentro de uma janela de processamento que compreende um número de subquadro no conjunto de subquadros. Em um aspecto, um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos um dentre a capacidade de UE do UE, uma regra de temporização de HARQ, ou uma duração de um sTTI associada ao segundo canal de enlace descendente. Em um aspecto, o segundo aparelho pode enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento do UE.
[0015] Em um aspecto da revelação, um terceiro método, um terceiro meio legível por computador e um terceiro aparelho são fornecidos. O terceiro aparelho pode
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15/141 determinar o envio para um UE de primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros, e o envio para o UE de segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros. 0 terceiro aparelho pode determinar, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre: limitar o esquema de modulação e codificação (MCS) usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado em um sinal de referência de demodulação (DMRS), ou abster-se de programar o UE usando um canal de controle físico de enlace descendente avançado (ePDCCH). 0 terceiro aparelho pode enviar, para o UE, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. 0 terceiro aparelho pode enviar, para o UE, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro. Em um aspecto, o primeiro canal de enlace descendente é um PDSCH e o segundo canal de enlace descendente é um sPDSCH. Em um aspecto, o terceiro aparelho pode receber, do UE, informações indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente; e determinar o envio para o UE dos segundos dados com base nas informações recebidas indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente. Em um aspecto, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em
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16/141 cada subquadro do conjunto de subquadros são enviados em uma primeira portadora componente, e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro são enviados em uma segunda portadora componente. Em um aspecto, a primeira portadora componente é uma portadora componente igual à segunda portadora componente. Em um aspecto, o terceiro aparelho pode enviar, para o UE, uma configuração associada a um limite de bits para processar os primeiros dados e os segundos dados pelo UE, a configuração que indica o limite de bits deve basear-se em x portadoras componente configuradas ou y portadoras componentes ativadas, em que y < x. Em um aspecto, o terceiro aparelho pode receber, do UE, informações indicando a capacidade de UE do UE, e a determinação, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, o pelo menos um desses para limitar o MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar a classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado no DMRS, ou abster-se de programar o UE usando o ePDCCH baseado nas informações indicando a capacidade do UE. Em um aspecto, as informações indicando a capacidade do UE estão associadas a uma duração de um sTTI do segundo canal de enlace descendente.
[0016] Para a realização dos fins anteriores e relacionados, o um ou mais aspectos compreendem as características completamente descritas mais adiante neste
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17/141 documento e particularmente apontadas nas reivindicações. A descrição a seguir e os desenhos em anexo apresentam em detalhe determinadas características ilustrativas do um ou mais aspectos. Entretanto, essas características são indicativas de apenas algumas das várias maneiras nas quais os princípios de vários aspectos podem ser empregados, e essa descrição pretende incluir todos esses aspectos e seus equivalentes.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0017] A Figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio e uma rede de acesso.
[0018] As Figuras 2A, 2B, 20 e 2D são diagramas que ilustram exemplos de uma estrutura de quadro de DL, canais de DL dentro da estrutura de quadro de DL, uma estrutura de quadro de UL e canais de UL dentro da estrutura de quadro de UL, respectivamente.
[0019] A Figura 3 é um diagrama que ilustra um
exemplo de uma estação de base e equipamento de usuário
(UE) em uma rede de acesso.
[0020] A Figura 4 é um diagrama de um sistema
de comunicação sem fio.
[0021] A Figura 5 é um diagrama de um sistema
de comunicação sem fio.
[0022] As Figuras 6A a 60 são fluxogramas de métodos de comunicação sem fio.
[0023] A Figura 7 é um diagrama de um sistema de comunicação sem fio.
[0024] As Figuras 8A a 80 são fluxogramas de métodos de comunicação sem fio.
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18/141 [0025] A Figura 9 é um fluxograma de um método de comunicação sem fio.
[0026] A Figura 10 é um diagrama conceituai de fluxo de dados que ilustra o fluxo de dados entre meios/componentes diferentes aparelho exemplificativo.
[0027] A Figura 11 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma implementação de hardware de um aparelho que emprega um sistema de processamento.
[0028] A Figura 12 é um diagrama conceituai de fluxo de dados que ilustra o fluxo de dados entre meios/componentes diferentes em um aparelho exemplificativo.
[0029] A Figura 13 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma implementação de hardware de um aparelho que emprega um sistema de processamento.
DESCRIÇÃO DETALHADA [0030]
A descrição detalhada apresentada abaixo, em conjunto com os desenhos em anexo, é destinada como uma descrição de várias configurações e não é destinada a representar apenas as configurações em que os conceitos descritos no presente documento podem ser praticados. A descrição detalhada inclui detalhes específicos com o propósito de proporcionar um entendimento completo de vários conceitos. Entretanto, será evidente para os versados na técnica que esses conceitos podem ser praticados sem esses detalhes específicos. Em alguns casos, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados em forma de diagrama de bloco a fim de evitar obscurecer tais conceitos.
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19/141 [0031] Vários aspectos dos sistemas de telecomunicação serão agora apresentados com referência a vários aparelhos e métodos. Esses aparelhos e métodos serão descritos na seguinte descrição detalhada e ilustrados nos desenhos em anexo por vários blocos, componentes, circuitos, processos, algoritmos, etc. (coletivamente chamados de elementos). Esses elementos podem ser implementados usando hardware eletrônico, software de computador, ou qualquer combinação dos mesmos. A possibilidade de tais elementos serem implementados como hardware ou software depende da aplicação específica e restrições de desenho impostas ao sistema geral.
[0032] A título de exemplo, um elemento, ou qualquer porção de um elemento, ou qualquer combinação de elementos pode ser implementado como um sistema de processamento que inclui um ou mais processadores. Exemplos de processadores incluem microprocessadores, microcontroladores, unidades de processamento gráfico (GPUs), unidades de processamento central (CPUs), processadores de aplicativo, processadores de sinais digitais (DSPs), processadores de computação de conjunto reduzido de instruções (RISC), sistemas em chip (SoC) , processadores de banda base, matrizes de portas programáveis em campo (FPGAs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), máquinas de estado, lógica de portas, circuitos de hardware discretos e outro hardware adequado configurado para executar as várias funcionalidades descritas ao longo desta revelação. Um ou mais processadores no sistema de processamento podem executar software. O software deve ser amplamente interpretado como
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20/141 instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, componentes de software, aplicativos, aplicativos de software, pacotes de software, rotinas, sub-rotinas, objetos, executáveis, threads de execução, procedimentos, funções, etc., seja conhecido como software, firmware, middleware, microcódigo, linguagem de descrição de hardware ou de outro modo.
[0033] Consequentemente, em uma ou mais modalidades exemplificativas, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas ou codificadas como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. Os meios legíveis por computador incluem meios de armazenamento de computador. Os meios de armazenamento podem ser quaisquer meios disponíveis que possam ser acessados por um computador. A título de exemplo, e sem limitação, tais meios legíveis por computador podem compreender uma memória de acesso aleatório (RAM), uma memória de leitura (ROM), uma ROM programável eletricamente apagável (EEPROM), armazenamento de disco óptico, outros dispositivos de armazenamento magnético, combinações dos tipos supracitados de meios legíveis por computador, ou qualquer outro meio que possa ser usado para armazenar código executável por computador sob a forma de instruções ou estruturas de dados que possam ser acessadas por um computador.
[0034] A Figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio e uma rede de
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21/141 acesso 100. O sistema de comunicação sem fio (também chamado de uma rede de longa distância sem fio (WW AN) ) inclui estações de base 102, UEs 104, e um Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) 160. As estações de base 102 podem incluir células grandes (estação de base celular de alta potência) e/ou células pequenas (estação de base celular de baixo consumo). As macrocélulas incluem estações de base. As células pequenas incluem femtocélulas, picocélulas e microcélulas.
[0035] As estações de base 102 (coletivamente chamadas de Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E- UTRAN)) interface com o EPC 160 através de links de retorno 132 (por exemplo, interface SI) . Para além de outras funções, as estações de base 102 podem executar uma ou mais das seguintes funções: transferência de dados de usuário, cifragem codificação e decifragem de canais de rádio, proteção de integridade, compactação de cabeçalho, funções de controle de mobilidade (por exemplo, handover, dupla conectividade) coordenação de interferência intercelular, configuração e versão de conexão, balanceamento de carga, distribuição de mensagens de estrato de não acesso (NAS), seleção de nó NAS, sincronização, compartilhamento de rede de acesso via rádio (RAN), serviço de difusão e multidifusão de multimídia (MBMS), assinante e rastreamento de equipamento, gerenciamento de informações RAN (RIM), paging, posicionamento e entrega de mensagens de aviso. As estações de base 102 podem se comunicar direta ou indiretamente (por exemplo, através do EPC 160) umas com as outras através de enlaces de retorno 134 (por exemplo,
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22/141 interface X2). Os enlaces de retorno 134 podem ser com fio ou sem fio.
[0036] As estações de base 102 podem ser comunicar sem o uso de fio com os UEs 104. Cada uma das estações de base 102 pode proporcionar cobertura de comunicação a uma respectiva área de cobertura geográfica 110. Pode haver áreas de cobertura geográfica sobrepostas 110. Por exemplo, a célula pequena 102' pode ter uma área de cobertura 110' que se sobrepõe à área de cobertura 110 de uma ou mais macro estações de base 102. Uma rede que inclui tanto células pequenas como células grandes pode ser conhecida como uma rede heterogênea. Uma rede heterogênea também pode incluir Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs), que pode proporcionar um serviço a um grupo restrito conhecido como um grupo fechado de assinantes (CSG). Os links de comunicação 120 entre as estações de base 102 e os UEs 104 podem incluir transmissões de enlace ascendente (UL) (também chamado de enlace reverso) de um UE 104 a uma estação de base 102 e/ou transmissões de enlace descendente (DL) (também chamado de enlace direto) de uma estação de base 102 a um UE 104. Os links de comunicação 120 podem usar tecnologia de antena de múltiplas entradas e múltiplas saldas (MIMO), incluindo multiplexação espacial, formação de feixes e/ou diversidade de transmissão. Os links de comunicação podem ocorrer através de uma ou mais portadoras. As estações de base 102 / UEs 104 podem usar um espectro de largura de banda de até Y MHz (por exemplo, 5, 10, 15, 20, 100 MHz) por portadora alocada em uma agregação de portadora de até um total de Yx MHz (x portadoras de componentes) usada para transmissão em cada direção. As
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23/141 portadoras podem ou não ser adjacentes umas às outras. A alocação de portadoras pode ser assimétrica em relação a DL e UL (por exemplo, mais ou menos portadoras podem ser alocadas para DL do que para UL). As portadoras de componentes podem incluir uma portadora de componente primária e uma ou mais portadoras de componente secundárias. Uma portadora de componente primária pode ser chamada de uma célula primária (PCell) e uma portadora de componente secundária pode ser chamada de uma célula secundária (SCell).
[0037] Determinados UEs 104 podem se comunicar uns com os outros usando link de comunicação dispositivo a dispositivo (D2D) 192. O link de comunicação D2D 192 pode usar o espectro WWAN DL/UL. O link de comunicação D2D 192 pode usar um ou mais canais de sidelink, como um canal de difusão de sidelink físico (PSBCH), um canal de descoberta de sidelink físico (PSDCH), um canal compartilhado de sidelink físico (PSSCH), e um canal de controle de sidelink físico (PSCCH). A comunicação D2D pode ser realizada através de uma variedade de sistemas de comunicação D2D sem fio, como, por exemplo, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi com base no padrão IEEE 802.11, LTE ou NR.
[0038] O sistema de comunicação sem fio podem incluir, também, um ponto de acesso Wi-Fi (AP) 150 em comunicação com estações Wi-Fi (STAs) 152 através de links de comunicação 154 em um espectro de frequências não licenciado de 5 GHz. Ao comunicar-se em um espectro de frequências não licenciado, as STAs 152 / AP 150 podem realizar uma avaliação de canais livres (CCA) antes da comunicação para determinar se o canal está disponível.
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24/141 [0039] A célula pequena 102' pode operar em um espectro de frequências licenciado e/ou não licenciado. Quando opera-se em um espectro de frequências não licenciado, a célula pequena 102' pode empregar NR e usar o mesmo espectro de frequências não licenciado de 5 GHz conforme usado pelo AP Wi-Fi 150. A célula pequena 102', que emprega NR em um espectro de frequências não licenciado, pode reforçar a cobertura e/ou aumentar a capacidade da rede de acesso.
[0040] O gNodeB (gNB) 180 pode operar em frequências de onda milimétricas (mmW) e/ou frequências próximas a mmW em comunicação com o UE 104. Quando o gNB 180 operar em frequências mmW ou próximas a mmW, o gNB 180 pode ser chamado de uma estação de base mmW. A frequência extremamente alta (EHF) faz parte da RF no espectro eletromagnético. A EHF tem uma faixa de 30 GHz a 300 GHz e um comprimento de onda entre 1 milímetro e 10 milímetros. As ondas de rádio na banda podem ser chamadas de uma onda milimétrica. Perto de mmW pode se estender até uma frequência de 3 GHz com um comprimento de onda de 100 milímetros. A banda de frequência super alta (SHF) estendese entre 3 GHz e 30 GHz, também chamada de onda centimétrica. A comunicação que usa a banda de frequência de rádio mmW / perto de mmW tem uma perda de caminho extremamente alta e um curto alcance. A estação de base mmW 180 pode utilizar a formação de feixes 184 com o UE 104 para compensar a perda de caminho extremamente alta e o curto alcance.
[0041] O EPC 160 pode incluir uma Entidade de Gerenciamento de Mobilidade (MME) 162, outras MMEs 164, uma
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Porta de Comunicação de Serviço 166, uma Porta de Comunicação de Difusão e Multidifusão de Multimídia (MBMS) 168, urn Centro de Serviço de Difusão e Multidifusão (BM-SC) 170, e uma Porta de Comunicação de Rede de Dados de Pacote (PDN) 172. A MME 162 pode estar em comunicação com um Servidor de Assinante Local (HSS) 174. A MME 162 é o nó de controle que processa a sinalização entre os UEs 104 e o EPC 160. Em geral, a MME 162 fornece portador e gerenciamento de conexão. Todos os pacotes de protocolo de Internet (IP) de usuário são transferidos através da Porta de Serviços 166, que está conectada à Porta de PDN 172. A Porta de PDN 172 fornece a alocação de endereço IP de UE bem como outras funções. A Porta de Comunicação de PDN 172 e o BM-SC 170 são conectados aos Serviços IP 176. Os Serviços IP 176 podem incluir a Internet, uma intranet, um Subsistema de Multimídia IP (IMS), um Serviço de Streaming de PS e/ou outros serviços IP. O BM-SC 170 pode proporcionar funções para provisionamento e entrega de serviços de usuário de MBMS. O BM-SC 170 pode servir como ponto de entrada para a transmissão de provedor de conteúdo MBMS, pode ser usado para autorizar e iniciar os Serviços de Portadora MBMS dentro de uma rede móvel pública terrestre (PLMN) e pode ser usado para programar transmissões de MBMS. A Porta de Comunicação de MBMS 168 pode ser usada para distribuir tráfego de MBMS para as estações de base 102 pertencentes a uma área de Rede de Frequência Única de Difusão e Multidifusão (MBSFN) difundindo um serviço específico e pode ser responsável pelo gerenciamento de sessão (início/parada) e pela coleta de informações de carregamento relacionadas a eMBMS.
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26/141 [0042] A estação de base também pode ser chamada de um gNB, Nó B evoluído (eNB), um ponto de acesso, uma estação de transceptor de base, uma estação de base de rádio, um transceptor de rádio, uma função de transceptor, um conjunto de serviços básicos (BSS), um conjunto de serviços estendidos (ESS), ou alguma outra terminologia adequada. A estação de base 102 proporciona um ponto de acesso ao EPC 160 para um UE 104. Exemplos de UEs 104 incluem um telefone celular, um smartphone, um telefone de protocolo de iniciação de sessão (SIP), um laptop, um assistente digital pessoal (PDA), um rádio por satélite, um sistema de posicionamento global, um dispositivo multimídia, um dispositivo de vídeo, um reprodutor de áudio digital (por exemplo, leitor de MP3), uma câmera, um console de jogos, um tablet, um dispositivo inteligente, um dispositivo vestível, um veículo, um medidor elétrico, uma bomba de gasolina, uma torradeira ou qualquer outro dispositivo de funcionamento similar. Alguns dos UEs 104 podem ser chamados de dispositivos loT (por exemplo, parquímetro, bomba de gasolina, torradeira, veículos, etc.). O UE 104 também pode ser chamado de uma estação, uma estação móvel, uma estação de assinante, uma unidade móvel, uma unidade de assinante, uma unidade sem fio, uma unidade remota, um dispositivo móvel, um dispositivo sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo remoto, uma estação de assinante móvel, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem fio, um terminal remoto, um fone, um agente de usuário, um cliente móvel, um cliente, ou qualquer outra terminologia adequada.
[0043] Em vários aspectos, o UE 104 pode
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27/141 receber cada uma dentre uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente em um intervalo de tempo de transmissão (TTI) dentro do conjunto de subquadros e uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente em um curto intervalo de tempo de transmissão (sTTI) dentro de um subquadro após o conjunto de subquadros (198). 0 UE 104 pode determinar um número de bits programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas em um conjunto de subquadros para um primeiro canal de enlace ascendente. O UE 104 pode determinar um número de bits programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente. O UE 104 pode determinar (199) se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente. O UE 104 pode processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
[0044] Em um aspecto, o UE 104 pode receber
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28/141 bits em um primeiro canal de enlace descendente dentro de um TTI em cada subquadro de um conjunto de subquadros e bits em um segundo canal de enlace descendente em um sTTI dentro de um subquadro após o conjunto de subquadros (198) . 0 UE 104 pode determinar um número de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. 0 UE 104 pode determinar um número de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. 0 UE 104 pode determinar (199) se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. 0 UE 104 pode processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente .
[0045] Em aspectos, a estação-base 102 pode determinar o envio para o UE 104 dos primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros e os segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um STTI dentro de um subquadro após o conjunto de subquadros (198). A estaçãobase 102 pode determinar, com base na determinação para enviar para o UE 104 os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre: limitar o esquema de modulação e codificação (MCS) usado para enviar
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29/141 pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado em um sinal de referência de demodulação (DMRS), ou abster-se de programar o UE usando um canal de controle físico de enlace descendente avançado (ePDCCH). A estaçãobase 102 pode enviar, para o UE 104, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. A estação-base 102 pode enviar, para o UE 104, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro.
[0046] A Figura 2A é um diagrama 200 que ilustra um exemplo de um subquadro de DL dentro de uma estrutura de quadro 5G/NR. A Figura 2B é um diagrama 230 que ilustra um exemplo de canais dentro de um subquadro de DL. A Figura 2C é um diagrama 250 que ilustra um exemplo de um subquadro de DL dentro de uma estrutura de quadro 5G/NR. A Figura 2D é um diagrama 280 que ilustra um exemplo de canais dentro de um subquadro de UL. A estrutura de quadro 5G/NR pode ser FDD em que para um conjunto específico de subportadoras (largura de banda de sistema de portadora), os subquadros dentro do conjunto de subportadoras são dedicados a DL ou UL, ou pode ser TDD em que para um conjunto específico de subportadoras (largura de banda de sistema de portadora), os subquadros dentro do conjunto de subportadoras são dedicados tanto a DL como a UL. Nos exemplos fornecidos pelas Figuras 2A, 2C, supõe-se que a estrutura de quadro 5G/NR seja TDD, com o subquadro 4 um subquadro de DL e o subquadro 7 um subquadro de UL. Embora
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30/141 o subquadro 4 seja ilustrado como fornecendo apenas DL e o subquadro 7 seja ilustrado como fornecendo apenas UL, qualquer subquadro específico pode ser dividido em subconjuntos diferentes que fornecem tanto UL como DL. Nota-se que a descrição infra também se aplica a uma estrutura de quadro 5G/NR que é FDD.
[0047] Outras tecnologias de comunicação sem fio podem ter uma estrutura de quadro diferente e/ou canais diferentes. Um quadro (10 ms) pode ser dividido em 10 subquadros igualmente dimensionados (1 ms). Cada subquadro pode incluir um ou mais intervalos de tempo. Cada slot pode incluir 7 ou 14 símbolos, dependendo da configuração de slot. Para a configuração de slot 0, cada slot pode incluir 14 símbolos, e para a configuração de slot 1, cada slot pode incluir 7 símbolos. O número de slots dentro de um subquadro é baseado na configuração de slot e na numerologia. Para a configuração de slot 0, diferentes numerologias 0 a 5 permitem 1, 2, 4, 8, 16 e 32 slots, respectivamente, por subquadro. Para a configuração de slot 1, diferentes numerologias 0 a 2 permitem 2, 4 e 8 slots, respectivamente, por subquadro. O espaçamento de subportadora e comprimento/duração de símbolo são uma função da numerologia. O espaçamento de subportadora pode ser igual a 2Λμ* 15 kKz, em que μ é a numerologia 0 a 5. O comprimento/duração de símbolo está inversamente relacionado ao espaçamento de subportadora. As Figuras 2A, 2C fornecem um exemplo de configuração de slot 1 com 7 símbolos por slot e numerologia 0 com 2 slots por subquadro. O espaçamento de subportadora é 15 kHz e a duração de símbolo é aproximadamente 66,7 μβ.
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31/141 [0048] Uma grade de recursos pode ser usada para representar a estrutura de quadro. Cada intervalo de tempo inclui um bloco de recursos (RB) (também chamado de RBs físicos (PRBs)) que estende 12 subportadoras consecutivas. A grade de recursos é dividida em múltiplos elementos de recursos (REs). O número de bits transmitidos por cada RF depende do esquema de modulação.
[0049] Conforme ilustrado na Figura 2A, alguns REs transmitem sinais de referência (piloto) (RS) ao UE (indicados como R) . O RS pode incluir RS de demodulação (DM-RS) e sinais de referência de informações de estado de canal (CSI-RS) para estimativa de canal no UE. O RS também pode incluir RS de medição de feixe (BRS), RS de refinamento de feixes (BRRS), e RS de rastreamento de fase (PT-RS).
[0050] A Figura 2B ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro de DL de um quadro. O canal indicador de formato de controle físico (PCFICH) está dentro do símbolo 0 de intervalo 0 e transmite um indicador de formato de controle (CFI) que indica se o canal de controle de enlace descendente físico (PDCCH) ocupa 1, 2 ou 3 símbolos (a Figura 2B ilustra um PDCCH que ocupa 3 símbolos). O PDCCH transmite informações de controle de enlace descendente (DCI) dentro de um ou mais elementos de canais de controle (CCEs), sendo que cada CCE inclui nove grupos de RE (REGs), sendo que cada REG inclui quatro REs consecutivos em um símbolo OFDM. Um UE pode ser configurado com um PDCCH aperfeiçoado específico para UE (ePDCCH) que também transmite DCI. O ePDCCH pode ter 2, 4 ou 8 pares de RB (a Figura 2B mostra dois pares de RB, sendo que cada
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32/141 subconjunto inclui um par de RB) . 0 canal indicador fisico (PHICH) de solicitação de repetição automática (ARQ) híbrida (HARQ) também está dentro do símbolo 0 de intervalo 0 e transmite o indicador de HARQ (HI) que indica reconhecimento de HARQ (ACK) / feedback de ACK negativo (NACK) com base no canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH). 0 canal de sincronização primário (PSCH) pode estar dentro do símbolo 6 de slot 0 dentro de subquadros 0 e 5 de um quadro. 0 PSCH transmite um sinal de sincronização primário (PSS) que é usado por um UE 104 para determinar a temporização de subquadro/símbolo e uma identidade de camada física. O canal de sincronização secundário (SSCH) pode estar dentro do símbolo 5 de slot 0 dentro de subquadros 0 e 5 de um quadro. O SSCH transmite um sinal de sincronização secundário (SSS) que é usado por um UE para determinar um número de grupo de identidade de célula de camada física e temporização de quadro de rádio. Com base na identidade de camada física e no número de grupos de identidades de célula de camada física, o UE pode determinar um identificador de célula física (PCI). Com base no PCI, o UE pode determinar as localizações dos DL-RS supracitados. O canal de difusão físico (PBCH), que transmite um bloco de informações mestre (MIB), pode ser logicamente agrupado com o PSCH e SSCH para formar um bloco de sinal de sincronização (SS)/PBCH. O MIB fornece vários RBs na largura de banda de sistema de DL, uma configuração de PHICH, e um número de quadros de sistema (SFN) . O canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) transmite dados de usuário, informações de sistema de difusão não transmitidas através do PBCH como blocos de
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33/141 informações de sistema (STBs), e mensagens de paging.
[0051] Conforme ilustrado na Figura 2C, alguns REs transmitem sinais de referência de demodulação (DM-RS) para estimativa de canais na estação de base. O UE pode transmitir adicionalmente sinais de referência de som (SRS) no último símbolo de um subquadro. Os SRS podem ter uma estrutura de pente, e um UE pode transmitir SRS em um dos pentes. Os SRS podem ser usados por uma estação de base para a estimativa de qualidade de canal para permitir a programação dependente de frequência no UL.
[0052] A Figura 2D ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro de UL de um quadro. Um canal físico de acesso aleatório (PRACH) pode estar dentro de um ou mais subquadros dentro de um quadro com base na configuração de PRACH. O PRACH pode incluir seis pares de RB consecutivos dentro de um subquadro. O PRACH permite que o UE realize o acesso de sistema inicial e obtenha a sincronização de UL. Um canal de controle físico de enlace ascendente (PUCCH) pode estar situado nas bordas da largura de banda de sistema de UL. O PUCCH transmite informações de controle de enlace ascendente (UCI), como solicitações de programação, um indicador de qualidade de canal (CQI), um indicador de matriz de pré-codificação (PMI), um indicador de classificação (RI) e feedback de ACK/NACK de HARQ. O PUSCH transmite dados, e pode ser adicionalmente usado para transmitir um relatório de progresso de buffer (BSR), um relatório de headroom de potência (PHR) e/ou UCI.
[0053] A Figura 3 é um diagrama de blocos de uma estação de base 310 em comunicação com um UE 350 em uma
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34/141 rede de acesso. No DL, os pacotes IP do EPC 160 podem ser fornecidos a um controlador/processador 375. Ο controlador/processador 375 implementa a funcionalidade de camada 3 e camada 2. A camada 3 inclui uma camada de controle de recurso de rádio (RRC), e a camada 2 inclui uma camada de protocolo de convergência de dados de pacote (PDCP), uma camada de controle de link de rádio (RLC), e uma camada de controle de acesso ao meio (MAC). O controlador/processador 375 proporciona funcionalidade de camada RRC associada à difusão de informações do sistema (por exemplo, MIB, STBs), controle de conexão RRC (por exemplo, paging de conexão RRC, estabelecimento de conexão RRC, modificação de conexão RRC e liberação de conexão RRC), mobilidade de tecnologia de acesso entre rádios (RAT) e configuração de medição para o relatório de medição de UE; funcionalidade de camada PDCP associada a compactação / descompactação de cabeçalho, segurança (cifragem, decifragem, proteção de integridade, verificação de integridade) e funções de suporte de handover; funcionalidade da camada RLC associada à transferência de unidades de dados de pacote de camada superior (PDUs), correção de erros de ARQ, concatenação, segmentação e remontagem de unidades de dados de serviço RLC (SDUs), ressegmentação de PDUs de dados RLC e reordenação de PDUs de dados RLC; e funcionalidade de camada MAC associada ao mapeamento entre canais lógicos e canais de transporte, multiplexação de SDUs de MAC em blocos de transporte (TBs), demuliplexação de SDUs de MAC de TBs, relatório de informações de gerenciamento, correção de erros através de HARQ, manipulação de prioridade e priorização de canal
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35/141 lógico .
[0054] O processador de transmissão (TX) 316 e o processador de recepção (RX) 370 implementam a funcionalidade de camada 1 associada a várias funções de processamento de sinal. A camada 1, que inclui uma camada física (PHY) , pode incluir a detecção de erros nos canais de transporte, codificação/decodificação de correção antecipada de erros (FEC) dos canais de transporte, intercalação, equiparação de taxas, mapeamento em canais físicos, modulação/demodulação de canais físicos e processamento de antena MIMO. O processador TX 316 manipula o mapeamento para constelações de sinal com base em vários esquemas de modulação (por exemplo, chaveamento por deslocamento de fase binária (BPSK), chaveamento por deslocamento de fase em quadratura (QPSK), chaveamento por deslocamento de fase M (M-PSK), modulação de amplitude em quadratura M (M-QAM)). Os símbolos codificados e modulados podem, então, ser divididos em fluxos paralelos. Cada fluxo pode ser, então, mapeado para uma subportadora OFDM, multiplexado com um sinal de referência (por exemplo, piloto) no domínio de tempo e/ou freqüência e, então, combinada em conjunto usando uma Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) para produzir um canal físico que transporta um fluxo de símbolos OFDM no domínio do tempo. O fluxo OFDM é espacialmente pré-codifiçado para produzir múltiplos fluxos espaciais. As estimativas de canal a partir de um estimador de canal 374 podem ser usadas para determinar o esquema de codificação e modulação, bem como para processamento espacial. A estimativa de canal pode ser derivada a partir de um sinal de referência e/ou feedback
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36/141 de condição de canal transmitido pelo UE 350. Cada fluxo espacial pode, então, ser fornecido a uma antena diferente 320 através de um transmissor separado 318TX. Cada transmissor 318TX pode modular uma portadora RE com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0055] No UE 350, cada receptor 354RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 352. Cada receptor 354RX recupera informações moduladas em uma portadora RE e fornece as informações ao processador de recepção (RX) 356. O processador TX 368 e o processador RX 356 implementam a funcionalidade de camada 1 associada a várias funções de processamento de sinal. O processador RX 356 pode realizar o processamento espacial sobre as informações para recuperar quaisquer fluxos espaciais destinados ao UE 350. Se múltiplos fluxos espaciais forem destinados ao UE 350, os mesmos podem ser combinados pelo processador RX 356 em um único fluxo de símbolos OFDM. O processador RX 356 converte, então, o fluxo de símbolos OFDM a partir do domínio de tempo no domínio da frequência usando uma Transformada rápida de Fourier (FFT). O sinal de domínio da frequência compreende um fluxo de símbolos OFDM separado para cada subportadora do sinal OFDM. Os símbolos em cada subportadora e o sinal de referência são recuperados e demodulados determinando-se os pontos de constelação de sinal mais provavelmente transmitidos pela estação de base 310. Essas decisões suaves podem ser baseadas em estimativas de canais calculadas pelo estimador de canal 358. As decisões suaves são, então, decodificadas e desintercaladas para recuperar os dados e sinais de controle originalmente transmitidos pela estação de base
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310 no canal físico. Os dados e sinais de controle são, então, fornecidos ao controlador/processador 359, que implementa a funcionalidade de camada 3 e camada 2.
[0056] O controlador/processador 359 pode estar associado a uma memória 360 que armazena códigos de programa e dados. A memória 360 pode ser chamada de um meio legível por computador. No UL, o controlador/processador 359 fornece demultiplexação entre o transporte e os canais lógicos, remontagem de pacotes, decifração, descompactação de cabeçalho, e processamento de sinal de controle para recuperar os pacotes IP da EPC 160. O controlador/processador 359 também é responsável pela detecção de erros usando um protocolo ACK e/ou NACK para suportar operações de HARQ.
[0057] Similar à funcionalidade descrita e conjunto com a transmissão de DL pela estação de base 310, o controlador/processador 359 fornece funcionalidade de camada de RRC associada à aquisição de informações de sistema (por exemplo, MIB, STBs), conexões de RRC, e relatório de medição; funcionalidade da camada de PDCP associada à compactação / descompactação de cabeçalho, e segurança (cifragem, decifragem, projeção de integridade, verificação de integridade); funcionalidade de camada de RLC associada à transferência de PDUs de camada superior, correção de erros através de ARQ, concatenação, segmentação, e remontagem de SDUs de RLC, ressegmentação de PDUs de dados de RLC, e reordenação de PDUs de dados de RLC; e funcionalidade de camada de MAC associada ao mapeamento entre os canais lógicos e os canais de transporte, multiplexação de SDUs de MAC em TBs,
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38/141 demuliplexação de SDUs de MAC a partir de TBs, relatório de informações de programação, correção de erros através de HARQ, manipulação de prioridade e priorização de canais lógicos.
[0058] As estimativas de canal derivadas por um estimador de canal 358 a partir de um sinal de referência ou feedback transmitido pela estação de base 310 podem ser usadas pelo processador TX 368 para selecionar os esquemas de codificação e modulação adequados. e para facilitar o processamento espacial. Os fluxos espaciais gerados pelo processador TX 368 podem ser fornecidos a antenas diferentes 352 através de transmissores separados 354TX. Cada transmissor 354TX pode modular uma portadora RF com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0059] A transmissão de UL é processada na estação de base 310 de maneira similar àquela descrita em conjunto com a função de receptor no UE 350. Cada receptor 318RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 320. Cada receptor 318RX recupera informações moduladas em uma portadora RF e fornece as informações ao processador RX 370 .
[0060] O controlador/processador 375 pode estar associado a uma memória 376 que armazena códigos de programa e dados. A memória 376 pode ser chamada de um meio legível por computador. No UL, o controlador/processador 375 fornece demultiplexação entre o transporte e os canais lógicos, remontagem de pacotes, decifração, descompactação de cabeçalho, processamento de sinal de controle para recuperar os pacotes IP do UE 350. Os pacotes IP do controlador/processador 375 podem ser fornecidos à EPC 160.
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39/141 controlador/processador 375 também é responsável pela detecção de erros usando um protocolo ACK e/ou NACK para suportar operações de HARQ.
[0061] A Figura 4 ilustra um diagrama de um sistema de comunicação sem fio 400. No aspecto ilustrado, uma estação-base 402 pode enviar, para o UE 404, os bits transmitidos em um PDSCH nos subquadros 420.
[0062] O UE 404 pode receber os subquadros 420 e processar os bits transmitidos no mesmo. Como usado no presente documento, os bits podem incluir pelo menos um dos bits de TB, um ou mais REs programados para bits de enlace descendente, um ou mais RBs programados para bits de enlace descendente, um ou mais REs programados para bits de enlace ascendente e/ou um ou mais RBs programados para bits de enlace ascendente. O UE 404 pode ser configurado com uma janela 410. A janela 410 pode ser um pipeline de processamento durante o qual os bits transmitidos durante os subquadros podem ser desmapeados e o feedback de HARQ pode ser gerado para indicar o status de recepção.
[0063] O UE 404 pode ser configurado para fornecer feedback de HARQ (por exemplo, feedback de ACK/NACK) com base em uma régua de temporização de HARQ. Por exemplo, para uma regra de temporização de HARQ de n+4, o UE 404 tem no máximo 3 milissegundos (ms) para processar dados transmitidos em um subquadro dos subquadros 420 e, então, enviar o feedback de HARQ com base nos respectivos dados no respectivo um dos subquadros 420. A estação-base 402 que envia dados de enlace descendente durante um subquadro de enlace descendente (por exemplo, em um PDSCH) espera que o feedback de HARQ para esses dados de enlace
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40/141 descendente sejam transmitidos durante um subquadro de enlace ascendente que é de quatro subquadros (por exemplo, 4 ms) após o subquadro de enlace descendente.
[0064] A janela 410 pode ter uma duração, que é ilustrada como 3 ms para o UE 404. Entretanto, a janela 410 pode ter qualquer duração, como 2 ms, 2,5 ms, 3 ms, 4 ms, etc. Em vários aspectos, a duração pode ser definida por capacidades de UE diferentes e/ou potência de processamento de UE. Ademais, a duração pode estar vinculada à regra de temporização de HARQ (por exemplo, n+3, n+4, etc.). Por exemplo, sob temporização herdada (por exemplo, LTE) , o UE pode estar sob temporização n+4 e, portanto, a janela 410 pode ter uma duração de 3 ms. Entretanto, sob temporização herdada reduzida (por exemplo, NR 5G), a temporização de HARQ pode ser temporização n+3 e, portanto, a janela 410 pode ter uma duração de 2 ms. A janela 410 também pode depender de outros fatores, como se a transmissão de programação baseada em DMRS e/ou programação baseada em ePDCCH são suportadas.
[0065] Na janela 410, o UE 404 pode processar os bits 412a-d transmitidos em um PDSCH. Os bits de PDSCH 412a-d podem corresponder aos bits transmitidos em n-3 através de n subquadros 420. Portanto, os bits de PDSCH 412a podem incluir os bits correspondentes ao n-3 subquadro dos subquadros recebidos 420, os bits de PDSCH 412b podem incluir os bits correspondentes ao n-2 subquadro dos subquadros recebidos 420, os bits de PDSCH 412c podem incluir os bits correspondentes ao n-1 subquadro dos subquadros recebidos 420, e os bits de PDSCH 412d podem incluir os bits correspondentes ao n subquadro dos
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41/141 subquadros recebidos 420. O UE 404 pode processar os bits 412a-d, por exemplo, por desmapeamento, demodulação e/ou decodificação de dados transmitidos em bits de um subquadro. O UE 404 pode, então, gerar o feedback de HARQ com base nos bits processados. Por exemplo, de acordo com uma regra de temporização de HARQ de n+4, o UE 404 pode enviar, para a estação-base 402, o feedback de ACK/NACK em um tempo correspondente ao n+1 subquadro (ou seja, o subquadro que segue o n subquadro).
[0066] O UE 404 pode suportar o processamento (por exemplo, desmapeamento) com base em uma quantidade máxima de bits, por exemplo, para aderir à regra de temporização de HARQ. Portanto, o número de bits de PDSCH 412a-c na janela 410 do UE 404 não deve exceder um número de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DLSCH) que o UE 404 é capaz de processar (por exemplo, para uma ou mais portadoras componentes). Quando o número de bits estiver sendo processado pelo UE 404 em cada dado tempo dentro da janela 410 não excede a quantidade máxima de bits de DL-SCH, o UE 404 pode ser capaz de processar todos os bits de PDSCH 412a-c. Por exemplo, max(#TBbitslegaCy(-K + 1:0)) <
#TBbits_max f em que (_K + 1:0) pode ser os K subquadros mais recentes em um estado de pipelining (por exemplo, n— 3, n— 2, η— 1), # TBbí tsiegacy pode ser o número de bits incluído em um canal herdado (por exemplo, bits de PDSCH 412a-c) , e #TBbíts_max pode ser a quantidade máxima limite de bits. Portanto, desde que a equação anterior seja satisfeita, o UE 404 pode processar todos os bits na janela 410 enquanto adere à regra de
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42/141 temporização de HARQ.
[0067] A Figura 5 é um diagrama de um sistema de comunicação sem fio 500. O sistema de comunicação sem fio 500 r um UE 504 em comunicação com uma estação-base 502. Em um aspecto, o UE 504 pode ser um UE de latência ultrabaixa (ULL), um UE sensível a atraso e/ou um UE crítico (MiCr) .
[0068] A estação-base 502 pode ser configurada para enviar dados de enlace descendente para o UE 504 em um primeiro canal de enlace descendente nos n-3 a n subquadros 520. Em um aspecto, o primeiro canal de enlace descendente pode ser um PDSCH. Cada um dos subquadros 520 pode ser um TTI que tem uma duração correspondente ao PDSCH. Por exemplo, cada subquadro dos subquadros pode ter uma duração de 1 ms.
[0069] Adicionalmente, a estação-base 502 pode ser configurada para enviar dados de enlace descendente para o UE 504 em um segundo canal de enlace descendente e um sTTI 524. Em um aspecto, o segundo canal de enlace descendente pode ser um PDSCH curto (sPDSCH) . O sTTI 524 pode ter uma duração que é mais curta que cada um dos subquadros 520, como menor que 1 ms (por exemplo, 1 ou 2 símbolos, 1 slot, .5 ms, etc.) . Em um aspecto, os dados de enlace descendente transmitidos no segundo canal de enlace descendente podem incluir dados de ULL, dados sensíveis a atraso e/ou dados de MiCr.
[0070] Em um aspecto, a estação-base 502 pode programar os dados de enlace descendente para o UE 504 através de uma ou mais portadoras componentes (ou células). As portadoras componentes (ou células) com as quais o UE
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504 é configurado podem corresponder a portadoras componentes para as quais o UE 504 pode monitorar as informações de controle. Entretanto, daquelas portadoras componentes configuradas, o UE 504 pode monitorar as informações de controle nas portadoras componentes que são ativadas para o UE 504. Por exemplo, o UE 504 pode ser configurado com um conjunto de 5 portadoras componentes, porém um subconjunto de 2 daquelas 5 portadoras componentes pode ser ativado. O UE 504 pode monitorar as informações de controle em cada portadora componente do subconjunto de 2 portadoras componentes ativadas. A estação-base 502 pode configurar e/ou ativar as portadoras componentes para o UE 504 .
[0071] Em um aspecto, a estação-base 502 pode programar o UE 504 em todas as portadoras componentes ativadas (por exemplo, para agregação de portadora). Em outro aspecto, a estação-base 502 pode atribuir o primeiro canal de enlace descendente a uma primeira portadora componente e atribuir o segundo canal de enlace descendente a uma segunda portadora componente. Potencialmente, a primeira e a segunda portadoras componentes podem ser a mesma portadora componente; ou seja, a estação-base 502 pode atribuir o primeiro canal de enlace descendente e o segundo canal de enlace descendente através de uma portadora componente. Essa programação de portadora por componente pode impedir que o UE 504 receba um número maior de bits que o UE 504 pode processar.
[0072] O UE 504 pode receber bits no primeiro canal de enlace descendente dentro de um TTI (por exemplo, subquadro) em cada um dos n-3, n-2, n-1 subquadros do
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44/141 conjunto de subquadros 520. Ademais, o UE 504 pode receber bits no segundo canal de enlace descendente dentro de um sTTI 524 dentro do n subquadro do conjunto de subquadros 520. Dessa forma, o UE 504 pode receber os n-3, n-2 e n-1 subquadros do conjunto de subquadros 520 e, então, pode receber o n subquadro bem como o sTTI 524 dentro do n subquadro.
[0073] O UE 504 pode incluir uma janela 510. Em alguns aspectos, a janela 510 pode ser chamada de uma janela de exclusão, embora qualquer terminologia adequada possa ser usada sem que se afaste da presente revelação. A janela 510 pode incluir um pipeline de processamento durante o qual os bits (por exemplo, bits de TB, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits, etc.) transmitidos nos subquadros 520 podem ser processados de modo que o feedback de HARQ 560 possa ser gerado para indicar o status de recepção (por exemplo, confirmado ou não confirmado). Cada um dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d pode corresponder aos bits transmitidos em n-3 através de n subquadros 520 do conjunto de subquadros 720. Portanto, os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a podem incluir bits correspondentes ao n-3 subquadro dos subquadros recebidos 520, os bits de primeiro canal de enlace descendente 512b podem incluir bits correspondentes ao n-2 subquadro dos subquadros recebidos 520, os bits de primeiro canal de enlace descendente 512c podem incluir bits correspondentes ao n-1 subquadro dos subquadros recebidos 520, e os bits de primeiro canal de enlace descendente 512d podem incluir bits correspondentes ao n
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45/141 subquadro dos subquadros recebidos 520. De modo similar, os bits de segundo canal de enlace descendente 514 podem incluir bits correspondentes ao sTTI recebido 524 no segundo canal de enlace descendente.
[0074] O UE 504 pode ser configurado para fornecer feedback de HARQ 560 (por exemplo, feedback de ACK/NACK) com base em uma régua de temporização de HARQ. Por exemplo, para uma regra de temporização de HARQ de n+4, o UE 504 pode ter no máximo 3 ms para processar dados transmitidos em subquadros 520 (por exemplo, em um PDSCH) e, então, enviar o feedback de HARQ com base nos respectivos bits 512a-d nos canais correspondentes aos subquadros recebidos 520. De acordo com a regra de temporização de HARQ, n pode corresponder a um número de subquadros, índice e/ou tempo, por exemplo, de modo que um n+4 subquadro possa ser um quarto subquadro (por exemplo, 4 ms) após o n subquadro. Para uma regra de temporização de HARQ de n+4, quando a estação-base 502 enviar dados de enlace descendente durante um subquadro de enlace descendente, a estação-base 502 espera que o feedback de HARQ para esse subquadro de enlace ascendente seja transmitido durante um subquadro de enlace ascendente que é de quatro subquadros (por exemplo, 4 ms) após o subquadro de enlace descendente.
[0075] De acordo com a regra de temporização de HARQ, o UE 504 pode ter no máximo uma primeira duração 540 para processar os bits de segundo canal de enlace descendente 514 recebidos no sTTI 524 durante n subquadro ds subquadros 520. Para suportar a regra de temporização de HARQ (por exemplo, n+4), o UE 504 pode ter uma segunda
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46/141 duração 542 (por exemplo, 3 subquadros) para processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a recebidos durante o n-1 subquadro dos subquadros 520, por exemplo, de modo que o feedback de HARQ 560 correspondente aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a possa ser enviado em um tempo correspondente a um n+3 subquadro. De modo similar, o UE 504 pode ter uma terceira duração 544 para processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512b recebidos durante o n-2 subquadro dos subquadros 520, por exemplo, de modo que o feedback de HARQ 560 correspondente aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512b possa ser enviado em um tempo correspondente a um n+2 subquadro. De modo similar, o UE 504 pode ter uma quarta duração 546 para processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a recebidos durante o n-3 subquadro dos subquadros 520, por exemplo, de modo que o feedback de HARQ 560 correspondente aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a possa ser enviado em um tempo correspondente a um n+1 subquadro.
[0076] Nesse exemplo, a janela 510 (por exemplo, WDL, um comprimento da janela 510) pode corresponder a uma duração de 3 subquadros de modo que o UE 504 possa se aderir a uma regra de temporização de HARQ de n+4. Nos aspectos, uma janela ^7^^(0,...,^:-1}^ em gUe p θ a temporização de HARQ de enlace descendente (por exemplo, WDL pode ser igual a 3 para uma regra de temporização de HARQ de k = 4).
[0077] Em outros aspectos, a janela 510 pode ter outras durações, como 2 ms, 2,5 ms, 3 ms, 4 ms, etc. Em vários aspectos, uma janela pode ser definida com base em
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47/141 capacidades de UE e/ou potência de processamento de UE diferentes. Ademais, a duração pode estar vinculada à regra de temporização de HARQ (por exemplo, n+3, n+4, etc.) . Por exemplo, sob uma regra de temporização herdada (por exemplo, LTE), o UE 504 pode operar de acordo com a temporização n+4 e, portanto, a janela 510 pode ter uma duração máxima de 3 subquadros (por exemplo, 3 ms). Entretanto, sob temporização herdada reduzida (por exemplo, NR 5G), a temporização de HARQ pode ser temporização n+3 e, portanto, a janela 510 pode ter uma duração máxima de 2 ms. A janela 510 também pode depender de outros fatores, como se o UE 504 suporta transmissão de programação baseada em DMRS e/ou programação baseada em ePDCCH. Em vários aspectos, o tamanho ou comprimento da janela 510 pode variar de acordo com a duração do sTTI 524 transmitido no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, o tamanho ou comprimento da janela 510 pode ser diferente para durações diferentes do sTTI 524 (por exemplo, a janela 510 pode ser de um primeiro comprimento quando o sTTI 524 tiver uma duração de dois símbolos, porém pode ser de um segundo comprimento quando o sTTI 524 tiver uma duração de um slot).
[0078] Na janela 510, o UE 504 pode processar bits (por exemplo, bits de TB, bits transmitidos em REs, bits transmitidos em RBs) transmitidos nos subquadros 520 e/ou sTTI 524. O UE 504 pode processar os bits na janela 510, por exemplo, por desmapeamento, demodulação e/ou decodificação de dados transmitidos em bits transmitidos no primeiro canal de enlace descendente e/ou no segundo canal de enlace descendente. O UE 504 pode, então, gerar o
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48/141 feedback de HARQ 560 com base no processamento.
[0079] Para cada sTTI recebido no subquadro n (por exemplo, sTTI 524), a janela 510 abrange os subquadros anteriores incluídos na janela 510 (por exemplo, WDL), que podem excluir o subquadro n. Como descrito acima, o UE 504 pode determinar se deve processar pelo menos uma porção dos bits do primeiro canal de enlace descendente 512a-c e/ou pelo menos uma porção dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 que se sobrepõe pelo menos parcialmente na janela 510. Uma vez que o UE 504 processa os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d, o UE 504 pode avançar a janela 510. Por exemplo, uma vez que o UE 504 processa os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a correspondentes ao n-3 subquadro, o UE 504 pode avançar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a para fora da janela 510 (por exemplo, o UE 504 pode proporcionar pelo menos uma porção dos bits 512a a uma camada superior), e os bits de primeiro canal de enlace descendente 512d correspondentes ao n subquadro poderíam ser avançados para dentro da janela 510. O UE 504 pode, então, enviar o feedback de HARQ 560 para os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a após a quarta duração 546 (por exemplo, em um tempo correspondente a um n + 1 subquadro).
[0080] Nos aspectos, o UE 504 pode ser programado para receber os subquadros 520. Entretanto, o tráfego de sTTI pode ser programado a qualquer momento. Por exemplo, o UE 504 pode receber tráfego de sTTI durante o sTTI 524 transmitido no segundo canal de enlace descendente (por exemplo, um canal de sTTI, como um sPDSCH de unicast
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49/141 ou PDSCH de unicast de sTTI).
[0081] Embora o sTTI 524 possa ser recebido
dentro de um n subquadro , o processamento dos bits de
segundo canal de enlace descendente 514 i (por exemplo,
transmitidos em sTTI 524) pode se sobrepor em tempo de
processamento do um ou mais bits de primeiro canal de
enlace descendente 512a-c correspondentes aos n· -3 a n-1
subquadros. As operações do segundo canal de enlace descendente (por exemplo, sTTI) podem ter um tempo de processamento relativamente mais rápido do que o tempo de processamento das operações do primeiro canal de enlace descendente, porém o processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 ainda pode aumentar a sobrecarga de processamento na janela 510, por exemplo, quando o processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 se sobrepor ao um ou mais bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c na janela 510. Consequentemente, o número de bits (por exemplo, número de bits de TB, um ou mais REs programados para transmitir bits de enlace descendente e/ou um ou mais RBs programados para transmitir bits de enlace descendente) processados na janela 510 podem ser aumentados quando o tráfego de sTTI for introduzido no pipeline.
[0082] O UE 504 pode suportar o processamento de um número máximo limite de bits, por exemplo, para aderir à regra de temporização de HARQ e/ou devido à capacidade do UE 504. Portanto, o número de bits na janela 510 do UE 504 não deve exceder um número máximo limite de bits em um dado momento. O número máximo limite de bits pode ser baseado em pelo menos um dentre bits de TB, um
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50/141 número de REs programados para transmitir bits, um número de RBs programados para transmitir bits, e/ou qualquer combinação dos mesmos. Quando o número de bits que está sendo processado pelo UE 7 04 a cada dado tempo dentro da janela 510 não excede a quantidade máxima limite de bits, o UE 504 pode ser capaz de processar os bits transmitidos em todos os canais de enlace descendente (por exemplo, tanto os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c como os bits de segundo canal de enlace descendente 514).
[0083] Em vários aspectos, o UE 504 pode determinar um número de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente nos n-3, n-2 e n-1 subquadros do conjunto de subquadros 520. Ademais, o UE 504 pode determinar o número de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524, que podem ser recebidos no n subquadro do conjunto de subquadros 520. Conforme ilustrado, o processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 pode se sobrepor aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-b na janela 510. O UE 504 pode determinar se o número máximo limite de bits (por exemplo, um limite de bits que está baseado em um ou mais dentre um número máximo de bits de TB, um número máximo de REs programados para transmitir bits, um número máximo de RBs programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) é ultrapassado com base no número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3 a n-1 subquadros e com base no número determinado de bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 (por exemplo, dentro do n subquadro).
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51/141 [0084] Quando o UE 504 for programado para todas as portadoras componentes ativados (por exemplo, para agregação de portadora), o UE pode comparar um máximo do número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n-2, n-1 subquadros e o bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 com Z (por exemplo, Z pode ser o número máximo de bits de DL-SCH (por exemplo, número máximo de bits de TB de DL-SCH, um número máximo de REs de DL-SCH programados para transmitir bits, um número máximo de RBs de DL-SCH programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) que o UE 504 é capaz de receber dentro de um TTI de DL-SCH se apenas um TTI (por exemplo, um subquadro de 1 ms) for programado) . Consequentemente, o UE 504 pode esperar:
Equação 1: max(^n-i»Xn-2> + Yi.n ίΞ z· 1· [0085] Aqui, Xi pode ser um número de bits (por exemplo, bits de TB de DL-SCH, REs de DL-SCH programados para transmitir bits, RBs de DL-SCH programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) recebidos dentro de um TTI no subquadro í. Por exemplo, Xi pode ser cada um dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c (por exemplo, Xn-i pode ser os bits de primeiro canal de enlace descendente 512c, Xn-2 pode ser os bits de primeiro canal de enlace descendente 512b, e Xn-3 pode ser os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a) . Yj,n pode ser o número de bits (por exemplo, bits de TB de DL-SCH, REs de DL-SCH programados para transmitir bits, RBs de DL-SCH programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) recebidos dentro de um
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STTI j no subquadro n. Por exemplo, Yj,n pode ser os bits de segundo canal de enlace descendente 514, recebidos no sTTI 524 dentro do n subquadro dos subquadros recebidos 520. Desde que a Equação 1 anterior seja satisfeita, o UE 504 pode processar todos os bits na janela 510 enquanto adere à regra de temporização de HARQ. Em um aspecto, Z pode ser definido em um ou mais padrões, como uma especificação técnica 3 GPP (por exemplo, especificação técnica 3GPP 36.306, § 4.1 para categorias de UE diferentes).
[0086] Em outras palavras, o UE 504 pode determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em nos n-3, n-2 e n-1 subquadros do conjunto de subquadros 52 0 e com base no número determinado de bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 dentro do n subquadro.
[0087] Quando o primeiro canal de enlace descendente for atribuído sobre uma primeira portadora componente e o segundo canal de enlace descendente for atribuído sobre uma segunda portadora componente (potencialmente igual à primeira portadora componente), um limite de bits Zc pode corresponder à primeira e/ou segunda portadoras componentes. Por exemplo, para uma portadora componente, o UE 504 pode comparar um máximo do número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n-2 e n-1 subquadros e os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente com número máximo de bits de DL-SCH associados àquela portadora componente. Nesse aspecto de portadora por componente, o UE 504 pode esperar:
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Equação 2 : rnax(j^'«-i-c'^’>-z·^ ·- > ^wO£.,c) + Yj.n.c — VJ> ~ 1· [0088] Aqui, Xi,c pode ser cada um dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c na portadora componente c (por exemplo, Xn-i,c pode ser os bits de primeiro canal de enlace descendente 512c na portadora componente c, Xn-2,c pode ser os bits de primeiro canal de enlace descendente 512b na portadora componente c, e Xn-3,c pode ser os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a na portadora componente c) . Yj,n,c pode ser o número de bits (por exemplo, bits de TB de DL-SCH, REs de DL-SCH programados para transmitir bits, RBs de DL-SCH programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) recebidos dentro de um STTIj no subquadro n na portadora componente c. Por exemplo, Yj,n,c pode ser os bits de segundo canal de enlace descendente 514, recebidos no sTTI 524 dentro do n subquadro na portadora componente c. Zc pode ser o número máximo de bits (por exemplo, bits de TB de DL-SCH, REs de DL-SCH programados para transmitir bits, RBs de DL-SCH programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) que o UE 504 é capaz de receber dentro de um TTI de DL-SCH se apenas um TTI (por exemplo, um subquadro de 1 ms) for programado na portadora componente c. Desde que a Equação 2 anterior seja satisfeita, o UE 504 pode processar todos os bits na janela 510 enquanto adere à regra de temporização de HARQ para a portadora componente c.
[0089] O limite de bits Z (e Zc) pode ser diferente de acordo com configurações diferentes do UE 504. Por exemplo, o UE 504 pode ser configurado com um número x de portadoras componentes (ou células), e um número y
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54/141 daquelas x portadoras componentes configuradas pode ser
ativado para o UE 504, em que y < x. Em um aspecto, Z pode
ser uma soma de um máximo de um número de bits (por
exemplo, bits de TB de DL-SCH, REs de DL-SCH programados
para transmitir bits, RBs de DL-SCH programados para
transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) que o
UE 504 é capaz de receber dentro de um DL-SCH TTI através de todas as x portadoras componentes configuradas (ou células) se apenas um TTI for programado. Consequentemente, o UE 504 pode comparar um máximo do número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n-2 e n-1 subquadros e os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 com uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas. Em outro aspecto, Z pode ser o número máximo de bits (por exemplo, bits de TB de DL-SCH, REs de DL-SCH programados para transmitir bits, RBs de DLSCH programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) que o UE 504 é capaz de receber dentro de um DL-SCH TTI através de todas as y portadoras componentes ativadas (ou células) se apenas um TTI for programado. Consequentemente, o UE 504 pode comparar um máximo do número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n2 e n-1 subquadros e os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 com uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativadas.
[0090] Em um aspecto, o UE 504 pode receber
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55/141 informações 550 de uma estação-base indicando se o UE 504 deve usar as y portadoras componentes ativadas ou x portadoras componentes configuradas quando realiza-se o processamento de bits de processamento na janela 510. Por exemplo, o UE 504 pode receber, da estação-base 502, informações 550 indicando que o UE 504 deve usar a capacidade de processamento para todas as x portadoras componentes configuradas (ou células) quando realiza-se o processamento dos bits na janela 510 e, portanto, Z pode ser de um primeiro valor. Alternativamente, o UE 504 pode receber, da estação-base, informações 550 indicando que o UE 504 deve usar a capacidade de processamento para todas as y portadoras componentes ativadas (ou células) quando realiza-se o processamento dos bits na janela 510 e, portanto, Z pode ser de um segundo valor. Devido ao fato de as portadoras componentes ativadas serem um subconjunto de x portadoras componentes configuradas, o segundo valor pode ser menor que o primeiro valor quando y < x ou igual ao primeiro valor quando y = x.
[0091] Para a agregação de portadora, o UE 504 pode determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em nos n-3, n-2 e n-1 subquadros do conjunto de subquadros 52 0 e com base no número determinado de bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 dentro do n subquadro. Ou seja, o UE 504 pode determinar se a Equação 1 é satisfeita para agregação de portadora. Para um aspecto de portadora por componente, o UE 504 pode determinar se um limite de Zc é ultrapassado com base no número determinado de bits 512a
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56/141 c recebidos no primeiro canal de enlace descendente nos n3, n-2 e n-1 subquadros na portadora componente c e com base no número determinado de bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 dentro do n subquadro na portadora componente c. Ou seja, o UE 504 pode
determinar se a Equação 2 é satisfeita em um aspecto de
portadora por componente. Se o UE 504 determinar que a
Equação 1 ou a Equação 2 é satisfeita (dependendo do
aspecto), então, o UE pode processar todos os bis de
primeiro canal de enlace descendente 512a-c e os bits de segundo canal de enlace descendente 514 na janela 510. Em um aspecto, se o UE 504 determinar que a Equação 1 ou Equação 2 é insatisfeita para pelo menos uma portadora componente c, então o UE 504 pode abster-se de processar bits de uma ou mais outras portadoras componentes (por exemplo, além de abster-se de processar pelo menos uma porção dos bits 512a-c e/ou menos uma porção dos bits 514). O UE 504 pode fornecer o feedback de HARQ 560 para os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c e para os bits de segundo canal de enlace descendente 514 - por exemplo, o UE 504 pode fornecer feedback de ACK para os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c e fornecer feedback de ACK para os bits de segundo canal de enlace descendente 514.
[0092] Em vários aspectos, o UE 504 pode enviar, para a estação-base 502, uma indicação que o UE 504 suporta o tráfego de sTTI (por exemplo, dados transmitidos em um canal de sTTI (por exemplo, sPDSCH) durante um sTTI (por exemplo, um TTI sub-1 ms) ) . E um aspecto, a indicação de que o UE 504 suporta o tráfego de sTTI pode incluir uma
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57/141 indicação de uma categoria de UE e/ou capacidade de UE. Uma categoria de UE pode indicar uma capacidade do UE para o tráfego de enlace ascendente e/ou enlace descendente, como um respectivo número de bits suportados em um respectivo canal de enlace ascendente ou um canal de enlace descendente. Uma capacidade de UE pode estar associada à janela 510 (por exemplo, um tamanho da janela 510) . Em vários aspectos, o UE 504 pode enviar, para a estação-base 502, informações indicando um tamanho ou comprimento da janela 510. Em alguns aspectos, o UE 504 pode indicar o tamanho ou comprimento da janela 510 enviando informações indicando a capacidade de UE.
[0093] Quando a estação-base 502 receber a indicação de que o UE 504 suporta tráfego de sTTI e/ou informações indicando uma capacidade de UE do UE 504, a estação-base 502 pode configurar a comunicação com o UE 504. Por exemplo, a estação-base 502 pode atribuir canais e/ou programar a comunicação com o UE 504 com base na categoria e/ou capacidade de UE. Em um aspecto, a estaçãobase 502 pode configurar o UE 504 para reduzir a potência de processamento necessária para processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c e/ou os bits de segundo canal de enlace descendente 514 na janela 510.
[0094] Por exemplo, a estação-base 502 pode programar o UE 504 sem transmissão baseada em DMRS (por exemplo, modos de transmissão baseada em CRS são usados). Um modo de transmissão pode definir um esquema de transmissão para o primeiro canal de enlace descendente (por exemplo, um PDSCH), como porta de antena única, diversidade de transmissão, multiplexação espacial de
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58/141 circuito fechado, MIMO, e assim por diante. Em um aspecto, a estação-base 502 pode selecionar um modo de transmissão que não está associado a um DMRS. Por exemplo, o modo de transmissão 9 (por exemplo, MIMO de usuário único) pode ser usado para transmissão baseada em DMRS, e o DMRS pode ser usado para demodulação no UE 504. Devido ao fato de a capacidade de processamento ser proporcional ao modo de transmissão 9, a estação-base 502 pode selecionar um modo de transmissão inferior (por exemplo, modo de transmissão 1, ou outro modo de transmissão que não é baseado em DMRS) de modo que o processamento dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d possa ser concluído mais rapidamente.
[0095] Em um segundo exemplo, a estação-base 502 pode configurar o UE 504 sem programação baseada em ePDCCH. O ePDCCH pode transmitir informações de controle (por exemplo, informações de programação) nos recursos de primeiro canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH). Para detectar as informações de controle destinadas para o UE 504, o UE 504 pode precisar esperar até o final de um subquadro no primeiro canal de enlace descendente para detectar o ePDCCH inteiro. Essa detecção do ePDCCH inteiro pode aumentar a potência de processamento necessária para processar o primeiro canal de enlace descendente, por exemplo, pois o UE 504 pode precisar esperar até o final do subquadro (e processar todos os bits do subquadro) para preparar o feedback de HARQ para o primeiro canal de enlace descendente. Consequentemente, a probabilidade de que o número máximo limite de bits Z seja ultrapassado pode ser aumentada. Por exemplo, há uma probabilidade relativamente
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59/141 maior de que o processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 se sobreponha ao processamento dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d quando a programação baseada em ePDCCH for usada, pois o processamento dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d leva mais tempo do que o processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514. Com a abstenção da programação baseada em ePDCCH no primeiro canal de enlace descendente, a estação-base 502 pode reduzir a quantidade de tempo necessária para processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d.
[0096] Em um terceiro exemplo, a estação-base 502 pode limitar o MCS usado com o UE 504. Por exemplo, a estação-base 502 pode limitar o UE 504 a uma determinada taxa de dados e/ou índice de MCS que está abaixo da taxa de dados máxima possível e/ou índice de MCS que o UE 504 é capaz de usar. Por exemplo, a estação-base 502 pode configurar a comunicação com o UE 504 selecionando um MCS para o primeiro canal de enlace descendente. Por exemplo, a estação-base 502 pode configurar a comunicação com o UE 504 para uma determinada taxa de dados e/ou índice de MCS que está abaixo de uma taxa de dados máxima possível e/ou índice de MCS para comunicação com o UE 504. Com a limitação do MCS, a estação-base 502 pode limitar de maneira eficaz o tamanho de TB. Um tamanho de TB inferior pode reduzir a potência de processamento necessária pelo UE 504 para processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d, por exemplo, pois menos bits podem ser recebidos por símbolo no primeiro canal de enlace descendente.
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60/141 [0097] Em um quarto exemplo, a estação-base 502 pode configurar o UE 504 abaixo de uma classificação espacial máxima. Por exemplo, o UE 504 pode enviar, para a estação-base 502, um RI indicando uma classificação espacial (por exemplo, um número de camadas e um número de fluxos de sinais diferentes que será utilizado pela estação-base 502). Entretanto, a estação-base 502 pode escolher limitar a classificação espacial, por exemplo, a um RI máximo correspondente. Em um aspecto, a estação-base 502 pode selecionar o RI para o UE 504 como classificação 1, independentemente do RI indicado pelo UE 504. Consequentemente, a estação-base 502 pode limitar, através da classificação espacial, o número de camadas e fluxos de sinal em que os bits são transmitidos ao UE 504 para reduzir a potência de processamento necessária pelo UE 504 para processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d, por exemplo, devido ao fato de um número menor de camadas e/ou fluxos de sinal poder limitar o número ou bits por símbolo no primeiro canal de enlace descendente. Em outro exemplo, o UE 504 pode enviar, para a estação-base 502, informações indicando uma capacidade MIMO do UE 504. Tais informações podem indicar um número de camadas MIMO que o UE 504 é capaz de suportar quando o UE 504 for configurado para receber dados no segundo canal de enlace descendente (por exemplo, tráfego de sTTI). Quando o UE 504 for configurado para receber dados no the segundo canal de enlace descendente, o número de camadas MIMO suportadas pelo UE 504 pode ser relativamente menor do que se o UE 504 fosse configurado para receber dados no primeiro canal de enlace descendente e não no segundo canal
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61/141 de enlace descendente. Consequentemente, a estação-base 502 pode limitar o número de camadas em que os bits são transmitidos ao UE 504 com base nas informações indicando a capacidade MIMO.
[0098] Com um ou mais exemplos supracitados, o tamanho de TB pode ser relativamente baixo e/ou pode reduzir a sobrecarga de sinalização (por exemplo, classificação espacial 1) . Em outras palavras, a estaçãobase 502 pode configurar a comunicação com o UE 504 para reduzir a potência de processamento consumida pelo UE quando realiza-se o processamento pelo menos dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d, o que pode impedir a violação da Equação 1 ou Equação 2.
[0099] Em vista do exposto acima, o UE 504 ainda pode determinar que o número máximo limite de bits Z será ultrapassado com base no número determinado de bits do primeiro canal de enlace descendente 512a-c recebidos em cada um dos n-3, n- 2 e n-1 subquadros e com base no número determinado de bits de segundo canal de enlace descendente 514 recebidos no sTTI 524 dentro do n subquadro. Quando o UE 504 determinar que o número máximo limite de bits Z será ultrapassado, o UE 504 pode processar pelo menos um dentre os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c ou os bits de segundo canal de enlace descendente 514.
[00100] Em um aspecto, o UE 504 pode determinar, com base no número máximo limite de bits Z será ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c ou os bits de segundo canal de enlace descendente 514. De acordo com um aspecto, a determinação se deve processar os
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62/141 bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c ou os bits de segundo canal de enlace descendente 514 quando ο número máximo limite de bits Z for ultrapassado pode ser implementada no UE 504. Por exemplo, o UE 504 pode ter informações armazenadas indicando se deve priorizar os bits do primeiro canal de enlace descendente ou do segundo canal de enlace descendente. Em outro exemplo, o UE 504 pode receber, da estação-base 502, informações indicando se deve priorizar os bits do primeiro canal de enlace descendente ou do segundo canal de enlace descendente. O UE 504 pode determinar processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c quando o primeiro canal de enlace descendente for priorizado sobre o segundo canal de enlace descendente, ou pode processar os bits de segundo canal de enlace descendente 514 quando o segundo canal de enlace descendente for priorizado sobre o primeiro canal de enlace descendente.
[00101] Em um aspecto, o UE 504 pode determinar processar os bits de segundo canal de enlace descendente 514 (por exemplo, quando o segundo canal de enlace descendente for priorizado sobre o primeiro canal de enlace descendente). Nesse aspecto, o UE 504 pode processar os bits de segundo canal de enlace descendente 514. Ademais, o UE 504 pode enviar o feedback de HARQ 560 associado ao processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 - por exemplo, o UE 504 pode enviar o feedback de ACK para a estação-base 502 a fim de confirmar que o UE 504 processou os bits de segundo canal de enlace descendente 514. De modo que a Equação 1 ou a Equação 2 não sejam violadas, o UE 504 pode abster-se do processamento de
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63/141 um ou mais bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c na janela 510. Em um aspecto, o UE 504 pode absterse do processamento de todos os bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c na janela. Consequentemente, o UE 504 pode enviar o feedback de HARQ 560 associado à abstenção do processamento dos bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c por exemplo, o UE 504 pode enviar o feedback de NACK para a estação-base 502 para indicar que o UE 504 não processou os bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c. Em outro aspecto, o UE 504 pode abster-se do processamento de pelo menos uma porção dos bits de primeiro canal de enlace descendente 514a-c. Por exemplo, o UE 504 pode abster-se do processamento dos bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-b, cujo processamento pode se sobrepor ao processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 na janela 510. Nesse exemplo, o UE 504 ainda pode processar um TB correspondente aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512c correspondentes ao n-1 subquadro, por exemplo, pois o processamento dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512c correspondentes ao n-1 subquadro pode não se sobrepor ao processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 na janela 510. Consequentemente, o UE 504
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64/141 pode enviar o feedback de HARQ 560 associado à abstenção do processamento dos bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-b e o processamento do TB correspondente aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512c - por exemplo, o UE 504 pode enviar o feedback de NACK para a estação-base 502 para indicar que o UE 504 não processou os bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-b, porém enviou o feedback de ACK para a estação-base 502 de modo a indicar que o UE 504 processou os bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace descendente 512c.
[00102] Em outro aspecto, o UE 504 pode determinar processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c (por exemplo, quando o primeiro canal de enlace descendente for priorizado sobre o segundo canal de enlace descendente). Nesse aspecto, o UE 504 pode processar os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c. Ademais, o UE 504 pode enviar o feedback de HARQ 560 associado ao processamento dos bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c - por exemplo, o UE 504 pode enviar o feedback de ACK para a estação-base 502 para confirmar que o UE 504 processou os bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-c. De modo que a Equação 1 ou Equação 2 não seja violada, o UE 504 pode abster-se do processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 na janela 510. Consequentemente, o UE 504
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65/141 pode enviar o feedback de HARQ 560 associado à abstenção do processamento dos bits de segundo canal de enlace descendente 514 - por exemplo, o UE 504 pode enviar o feedback de NACK para a estação-base 502 a fim de indicar que o UE 504 não processou os bits de segundo canal de enlace descendente 514.
[00103] Embora a presente descrição descreva aspectos em relação a um primeiro canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH) e um segundo canal de enlace descendente (por exemplo, sPDSCH), os aspectos descritos no presente documento podem ser aplicáveis a qualquer número de padrões e tecnologias. Por exemplo, em 5G NR, numerologias diferentes podem ser consideradas - por exemplo, valores de espaçamento de subportadora diferentes. Exemplos de numerologias diferentes que podem ser implementadas em NR 5G podem incluir 15 quilohertz (KHz), 30 KHz, 60 KHz, etc. Para numerologias variadas, um respectivo TTI (por exemplo, comprimento de slot) pode ser de uma duração ou comprimento diferente. Com os padrões de 5G NR, portadoras componentes NR diferentes podem ser configuradas para operar de acordo com TTIs diferentes. O UE 504 pode ser configurado para processar simultaneamente os respectivos bits transmitidos em portadoras componentes diferentes durante TTIs diferentes (por exemplo, TTIs mais curtos podem exigir preparação e resposta de HARQ mais rápida). A configuração de numerologias diferentes e TTIs diferentes pode ser similar ao processamento simultâneo supracitado de bits de primeiro canal de enlace descendente 512a-d e bits de segundo canal de enlace descendente 514. Em particular, o número máximo limite de bits pode ser
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66/141 definido através de todas as portadoras componentes de NR. Por exemplo, a capacidade de processamento de um UE pode ser definido através de todas as portadoras componentes disponíveis, e podem ser compartilhadas de forma flexível através de subconjuntos de portadoras componentes de modo que o processamento simultâneo de bits transmitidos em portadoras componentes diferentes com TTIs diferentes seja possível sem exceder o número máximo limite de bits.
[00104] As Figuras 6A a 6C ilustram fluxogramas de métodos 600, 620, 640 de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, o UE 350, o UE 504 e/ou o aparelho 1002/1002') . Em vários aspectos, uma ou mais operações podem ser omitidas, transpostas e/ou contemporaneamente realizadas. Por exemplo, operações opcionais podem ser ilustradas com linhas tracejadas.
[00105] Na operação 602, o UE pode receber bits em um primeiro canal de enlace descendente em um TTI em cada subquadro de um conjunto de subquadros. Nos aspectos, o primeiro canal de enlace descendente pode ser um PDSCH. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode receber bits (por exemplo, correspondentes aos bits 512a-c) no primeiro canal de enlace descendente dentro de um TTI nos n-3, n-2, n-1 subquadros do conjunto de subquadros 520.
[00106] Na operação 604, o UE pode receber bits em um segundo canal de enlace descendente em um sTTI dentro de um subquadro. Nos aspectos, o subquadro no qual o sTTI está pode seguir o conjunto de subquadros. Nos aspectos, o sTTI pode incluir menos símbolos que o TTI (por exemplo, subquadro) . Nos aspectos, o segundo canal de enlace
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67/141 descendente pode ser um sPDSCH. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode receber os bits (por exemplo, correspondentes aos bits 514) no sTTI 524. Conforme descrito, o UE 504 pode receber o sTTI 524 dentro do n subquadro que segue os n-3, n-2, n-1 subquadros do conjunto de subquadros 520.
[00107] Na operação 606, o UE pode determinar um número de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. Por exemplo, o UE pode identificar os bits de cada subquadro, e o UE pode calcular o número de bits identificados de cada subquadro. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode determinar o número de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n2, n-1 subquadros do conjunto de subquadros 520.
[00108] Na operação 608, o UE pode determinar um número de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, o UE pode identificar os bits recebidos no sTTI dentro do subquadro, e o UE pode calcular o número de bits identificados. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode determinar um número de bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 dentro do n subquadro.
[00109] Na operação 610, o UE pode receber uma configuração a partir de uma estação-base indicando se um limite de bits for a soma do número máximo de bits de DLSCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas ou y portadoras componentes ativadas, sendo que y é menor ou igual a x. O limite de bits (por exemplo, Z) pode ser o número máximo de bits de DL-SCH que o UE é capaz de receber dentro de um TTI se apenas um TTI for
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68/141 programado. Em outras palavras, o UE pode ser configurado pela estação-base com um limite de bits que é o número máximo de bits de DL-SCH somados através de todas as x portadoras componentes configuradas ou através de todas as y portadoras componentes ativadas que o UE é capaz de receber dentro de um TTI se apenas um TTI for programado. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode receber, da estaçãobase 502, as informações 550 indicando se o UE 504 deve usar as y portadoras componentes ativadas ou x portadoras componentes configuradas quando realiza-se o processamento de bits de processamento na janela 510.
[00110] Na operação 612, o UE pode determinar se o limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, o UE pode adicionar o número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e o número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, e o UE pode determinar se a soma é maior que o limite de bits. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode determinar se um limite de bits (por exemplo, Z ou Zc) é ultrapassado com base no número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em nos n-3, n-2 e n-1 subquadros e com base no número determinado de bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente.
[00111] Na operação 614, o UE pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser
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69/141 ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Se o limite de bits for ultrapassado, o UE pode determinar processar ambos os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Se o limite de bits for ultrapassado, o UE pode identificar uma primeira prioridade do primeiro canal de enlace descendente e uma segunda prioridade do segundo canal de enlace descendente, e o UE pode determinar se a primeira prioridade é mais alta que a segunda prioridade ou a segunda prioridade é mais alta que a primeira prioridade. 0 UE pode determinar que os bits do canal de enlace descendente tendo a prioridade mais alta devem ser processados e os bits do canal de enlace descendente tendo a prioridade mais baixa não devem ser processados. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n2, n-1 subquadros, ou os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524.
[00112] Na operação 616, o UE pode processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. O UE pode processar ambos os
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70/141 bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Se o limite de bits for ultrapassado, o UE pode processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, por exemplo, como determinado a partir do qual o canal de enlace descendente tem a prioridade mais alta. Em um aspecto, o UE pode processar os bits por desmapeamento, demodulação e/ou decodificação dos bits, e fornecer pelo menos uma porção daqueles bits a uma camada superior. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n-2 e n-1 subquadros, ou os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524.
[00113] A Figura 6B ilustra vários aspectos de operação 616, em que o UE pode processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
[00114] Em um aspecto da operação 616, o UE pode realizar uma ou mais operações 622, 624, 626, 628, por exemplo, quando for determinado que o segundo canal de enlace descendente tem uma prioridade mais alta que o primeiro canal de enlace descendente e o limite de bits é
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71/141 determinado como ultrapassado. Na operação 622, o UE pode processar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, o UE pode desmapear, demodular e/ou decodificar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, e o UE pode proporcionar pelo menos uma porção daqueles bits a uma camada superior (por exemplo, camada de PDCP, camada de RLC, etc.). No contexto da Figura 5, o UE 504 pode processar os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524.
[00115] Na operação 624, o UE pode enviar o feedback de ACK/ NACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base no processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, o UE pode gerar uma mensagem de ACK para indicar que os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente foram processados com sucesso, e o UE pode enviar a mensagem de ACK para a estação-base. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode enviar o feedback de HARQ 560 para a estação-base 502 com base no processamento dos bits 514 do segundo canal de enlace descendente.
[00116] Na operação 626, o UE pode abster-se do processamento da transmissão dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros. Por exemplo, o UE pode identificar um ou mais bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) do primeiro canal de enlace descendente, cujo processamento pode se sobrepor ao processamento dos bits do segundo canal de enlace descendente, e o UE pode descartar ou deletar o um ou mais bits identificados (por exemplo, TBs, REs que transmitem
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72/141 bits, RBs que transmitem bits) do primeiro canal de enlace descendente. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode absterse do processamento de um ou mais bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em um ou mais dos n-3, n-2, n-1 subquadros. Por exemplo, o UE 504 pode descartar os bits 512a-b que se sobrepõe aos bits 514 na janela 510.
[00117] Na operação 628, o UE pode gerar o feedback de ACK/NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros com base na abstenção do processamento dos bits. Por exemplo, o UE pode gerar uma mensagem de NACK para cada TB correspondente aos bits que são não processados (por exemplo, descartados), e o UE pode enviar a(s) mensagem(s) de NACK para a estação-base de modo a indicar que os bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) são não processados. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode enviar o feedback de HARQ 560 para indicar que um ou mais bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes a um ou mais bits 512a-c eram não processados.
[00118] Em um aspecto da operação 616, o UE pode realizar uma ou mais operações 632, 634, 636, 638, por exemplo, quando for determinado que o primeiro canal de enlace descendente tem uma prioridade mais alta que o segundo canal de enlace descendente e o limite de bits é determinado como ultrapassado. Na operação 632, o UE pode abster-se do processamento dos bits recebidos no segundo
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73/141 canal de enlace descendente. Por exemplo, o UE pode identificar os bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits, RBs que transmitem bits) correspondentes aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, e o UE pode descartar ou deletar os bits identificados. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode abster-se do processamento dos bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524.
[00119] Na operação 634, o UE pode enviar o feedback de ACK/ NACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, o UE pode gerar uma mensagem de NACK para indicar que os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente foram processados sem sucesso, e o UE pode enviar a mensagem de NACK para a estação-base. No contexto da Figura 5, o UE 504 pode enviar o feedback de HARQ 560 para a estação-base 502 com base na abstenção do processamento dos bits 514 do segundo canal de enlace descendente.
[00120] Na operação 636, o UE pode processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros. Por exemplo, o UE pode desmapear, demodular e/ou decodificar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente, e o UE pode proporcionar pelo menos uma porção daqueles bits a uma camada superior (por exemplo, camada de PDCP, camada de RLC, etc.). No contexto da Figura 5, o UE 504 pode processar os bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente nos n-3, n-2, n-1 subquadros.
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74/141 [00121] Na operação 638, o UE pode gerar o feedback de ACK/NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros com base no processamento dos bits. Por exemplo, o UE pode gerar uma mensagem de ACK para cada TB correspondente aos bits que são processados, e o UE pode enviar a(s) mensagem(s) de ACK para a estação-base de modo a indicar quais bits (por exemplo, TBs, REs que transmitem bits) são processados com sucesso.
[00122] A Figura 6C ilustra vários aspectos da operação 612, em que o UE pode determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
[00123] Para o aspecto ilustrado na operação 642, o UE pode comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo de bits de DLSCH associados à portadora componente. Por exemplo, para uma portadora componente c, o UE pode esperar:
Equação 2 : :,< Yt -2,0 Y),n,c — V/, 14/pj, — 1· [00124] Em que Xi,c pode ser cada um dos bits de primeiro canal de enlace descendente DL-SCH na portadora componente c, Yj,n,c pode ser o número de bits de DL-SCH recebidos dentro de um STTI j no subquadro n na portadora
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75/141 componente c. Zc pode ser o máximo do número de bits de DLSCH que o UE é capaz de receber dentro de um TTI de DL-SCH se apenas um TTI (por exemplo, um subquadro de 1 ms) for programado na portadora componente c. Kol pode ser o tamanho de janela (por exemplo, como definido pela capacidade de UE, regra de temporização de HARQ, etc.) . No contexto da Figura 5, o UE 504 pode comparar, para cada portadora componente do UE 504, um máximo do número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente para uma portadora componente c em cada um subquadro dos n-3, n-2 e n-1 subquadros e os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente para uma portadora componente c com um número máximo de bits associados à portadora componente c.
[00125] De acordo com outro aspecto ilustrado na operação 644, o UE pode comparar um número máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits. Por exemplo, o UE pode esperar:
Eauacão 1- .....'trj + V/.n<Z,VJ,WaL>l.
[00126] Aqui, Xi pode ser um número de bits de DL-SCH recebidos dentro de um TTI no subquadro i. Yj,n pode ser o número de bits de DL-SCH recebidos dentro de um STTIj no subquadro η. Z pode ser o limite de bits para agregação de portadora, por exemplo, o número máximo de bits de DLSCH que o UE é capaz de receber dentro de um TTI se apenas um TTI for programado. Wdl pode ser o tamanho da janela
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76/141 (por exemplo, como definido pela capacidade de UE, regra de temporização de HARQ, etc.). No contexto da Figura 5, o UE 504 pode comparar um máximo do número determinado de bits 512a-c recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro dos n-3 , n-2 e n-1 subquadros e os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits.
[00127] De acordo com outro aspecto ilustrado na operação 64 6, o UE pode comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente para com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas, ou uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativadas. Por exemplo, o UE pode esperar:
Equação 1: max(A-i> -2» > XwBl) + ^,n á Z, Vj, WDL > 1.
[00128] Aqui, Xi pode ser um número de bits de DL-SCH recebidos dentro de um TTI no subquadro í. Yj,n pode ser o número de bits de DL-SCH recebidos dentro de um STTIj no subquadro η. Z pode ser o limite de bits, por exemplo, o número máximo de bits de DL-SCH somado sobre todas as x portadoras componentes configuradas ou todas as y portadoras componentes ativadas que o UE é capaz de receber dentro de um TTI se apenas um TTI for programado. Wdl pode ser o tamanho da janela (por exemplo, como definido pela capacidade de UE, regra de temporização de HARQ, etc.). O UE pode determinar o uso tanto das x portadoras componentes
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77/141 configuradas como das y portadoras componentes ativadas com base em informações armazenadas no UE ou com base nas informações recebidas da estação-base (consultar, por exemplo, a operação 610). No contexto da Figura 5, o UE 504 pode comparar um máximo do número determinado de bits 512ac recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3 , n-2, nl subquadros e os bits 514 recebidos no segundo canal de enlace descendente com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativadas.
[00129] A Figura 7 é um diagrama de um sistema de comunicação sem fio 700. O sistema de comunicação sem fio 7 00 pode incluir um UE 7 04 em comunicação com uma estação-base 702. Em um aspecto, o UE 704 pode ser um UE de ULL, um UE sensível a atraso e/ou um UE de MiCr. Em um aspecto, o UE 7 04 pode ser um aspecto do UE 504 e a estação-base 702 pode ser um aspecto da estação-base 502, conforme ilustrado na Figura 5.
[00130] A estação-base 702 pode ser configurada para enviar uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para um primeiro canal de enlace ascendente em um TTI dentro de um conjunto de subquadros 720. Em um aspecto, o primeiro canal de enlace ascendente pode ser um PUSCH. Cada um dos subquadros 720 pode ser um TTI que tem uma duração correspondente ao PUSCH. Por exemplo, cada subquadro dos subquadros pode ter uma duração de 1 ms.
[00131] Adicionalmente, A estação-base 702 pode
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78/141 ser configurada para enviar pelo menos uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente em um sTTI 724. A concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida no sTTI 724 pode ser recebida dentro do n subquadro dos subquadros 720. Em um aspecto, o segundo canal de enlace ascendente pode ser um PUSCH curto (sPUSCH). O sTTI 724 pode ter uma duração que é mais curta que cada um dos subquadros 720, como menor que 1 ms (por exemplo, 1 ou 2 símbolos, 1 slot, .5 ms, etc.) . Em um aspecto, a concessão de segundo canal de enlace ascendente pode ser uma concessão de dados de ULL, dados sensíveis a atraso e/ou dados de MiCr, que podem ser enviados pelo UE 704 em um sTTI de enlace ascendente.
[00132] Em um aspecto, a estação-base 702 pode programar os dados de enlace ascendente concedidos ao UE 7 04 através de uma ou mais portadoras componentes (ou células). As portadoras componentes (ou células) com as quais o UE 704 é configurado podem corresponder a portadoras componentes para as quais o UE 704 pode monitorar as informações de controle. Entretanto, daquelas portadoras componentes configuradas, o UE 704 pode monitorar as informações de controle nas portadoras componentes que são ativadas para o UE 704. Por exemplo, o UE 704 pode ser configurado com um conjunto de 5 portadoras componentes, porém um subconjunto de 2 daquelas 5 portadoras componentes pode ser ativado. O UE 7 04 pode monitorar as informações de controle em cada portadora componente do subconjunto de 2 portadoras componentes ativadas. A estação-base 702 pode configurar e/ou ativar as portadoras componentes para o UE 704.
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79/141 [00133] Em um aspecto, a estação-base 702 pode programar o UE 704 em todas as portadoras componentes ativadas (por exemplo, para agregação de portadora). Em outro aspecto, a estação-base 702 pode atribuir a concessão de primeiro canal de enlace ascendente a uma primeira portadora componente e atribuir a concessão de segundo canal de enlace ascendente a uma segunda portadora componente. Potencialmente, a primeira e a segunda portadoras componentes podem ser a mesma portadora componente; ou seja, a estação-base 702 pode atribuir a concessão de primeiro canal de enlace ascendente e a concessão de segundo canal de enlace ascendente a uma portadora componente. Essa programação de portadora por componente pode impedir que o UE 704 seja programado com um número maior de bits que o UE 704 pode processar.
[00134] O UE 704 pode receber cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente em um TTI dentro do conjunto de subquadros 720. De modo similar, o UE 704 pode receber a concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente em um sTTI 724 dentro do n subquadro que segue os n-3, n-2, n-1 subquadros que têm a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente.
[00135] O UE 704 pode incluir uma janela 710. Em alguns aspectos, a janela 510 pode ser chamada de uma janela de exclusão, embora qualquer terminologia adequada possa ser usada sem que se afaste da presente revelação. A janela 710 pode incluir um pipeline de processamento durante o qual os bits (por exemplo, bits de TB, REs
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80/141 programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) correspondentes às concessões de canal de enlace ascendente podem ser processados para transmissão. Cada um dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-d pode corresponder aos bits concedidos em n-3 através de n subquadros 720 do conjunto de subquadros 720. Portanto, os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a podem incluir bits concedidos no n-3 subquadro dos subquadros recebidos 720, os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712b podem incluir bits concedidos no n-2 subquadro dos subquadros recebidos 720, os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712c podem incluir bits concedidos no n-1 subquadro dos subquadros recebidos 720, e os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712d podem incluir bits concedidos no n subquadro dos subquadros recebidos 720. De modo similar, os bits de segundo canal de enlace ascendente 714 podem incluir bits concedidos no sTTI recebido 724.
[00136] De acordo com as concessões de canal de enlace ascendente, o UE 704 pode ter no máximo uma primeira duração 740 para processar os bits de segundo canal de enlace ascendente 714 concedidos no sTTI 724 dentro do n subquadro. O UE 7 04 pode ter uma segunda duração 742 (por exemplo, 3 subquadros) para processar os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a concedidos durante o n-3 subquadro dos subquadros 720, por exemplo, de modo que os dados de enlace ascendente 760 correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a possam ser enviados em um tempo correspondente a um n+1 subquadro. De
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81/141 modo similar, o UE 704 pode ter uma terceira duração 744 para processar os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712b concedidos no n-2 subquadro dos subquadros 720, por exemplo, de modo que os dados de enlace ascendente 760 correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712b possam ser enviados em um tempo correspondente a um n+2 subquadro. De modo similar, o UE 704 pode ter uma quarta duração 746 para processar os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712c concedidos no n-1 subquadro dos subquadros 720, por exemplo, de modo que os dados de enlace ascendente 760 correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712c possam ser enviados em um tempo correspondente a um n+3 subquadro.
[00137] Nesse exemplo, a janela 710 (ou seja, Wdl) pode corresponder a uma duração de 3 subquadros de modo que o UE 7 04 possa se aderir a uma temporização de programação de enlace ascendente n+4. Nos aspectos, uma janela £ {θ> 1], em que k é a temporização de enlace ascendente (por exemplo, temporização de programação de enlace ascendente de 1 ms). Por exemplo, Wul pode ser igual a 3 para uma temporização de programação de enlace ascendente de k = 4.
[00138] Em outros aspectos, a janela 710 pode ter outras durações, como 2 ms, 2,5 ms, 3 ms, 4 ms, etc. Em vários aspectos, uma janela pode ser definida com base em capacidades de UE e/ou potência de processamento de UE diferentes. Em um aspecto, o tamanho ou comprimento da janela 710 pode ser baseado em informações de programação de enlace ascendente. Por exemplo, sob uma regra de temporização herdada (por exemplo, LTE), o UE 704 pode
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82/141 operar de acordo com a temporização n+4 e, portanto, a janela 710 pode ter uma duração de 3 subquadros (por exemplo, 3 ms). Entretanto, sob temporização reduzida (por exemplo, NR 5G) , a temporização de programação de enlace ascendente pode ser n+3 e, portanto, a janela 710 pode ter uma duração de 2 ms. A janela 710 pode depender de outros fatores. Em vários aspectos, o tamanho ou comprimento da janela 710 pode variar de acordo com a duração do sTTI 724 do segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, o tamanho ou comprimento da janela 710 pode ser diferente para durações diferentes do sTTI 724 (por exemplo, a janela 710 pode ser de um primeiro comprimento quando o sTTI 724 tiver uma duração de dois símbolos, porém pode ser de um segundo comprimento quando o sTTI 724 tiver uma duração de um slot). Em vários aspectos, o UE 704 pode enviar, para a estação-base 702, informações indicando o tamanho de comprimento da janela 710. Tais informações podem ser indicadas à estação-base 702 sinalizando uma capacidade de UE do UE 704 à estação-base 702.
[00139] Na janela 710, o UE 704 pode processar bits (por exemplo, bits de TB) correspondentes a concessões de canal de enlace ascendente nos subquadros 720 e/ou sTTI 724. O UE 704 pode processar os bits na janela 710, por exemplo, por mapeamento, modulação e/ou codificação de bits que serão transmitidos no primeiro canal de enlace ascendente e/ou no segundo canal de enlace ascendente. O UE 704 pode, então, transmitir os dados de enlace ascendente 7 60 com base no processamento. Por exemplo, o UE 704 pode enviar dados correspondentes ao um ou mais bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-d (concedidos nos
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83/141 subquadros 720) no primeiro canal de enlace ascendente nos subquadros. Uma vez que o UE 704 processa os bits de primeiro canal 712a-c, o UE 704 pode avançar a janela 710. Por exemplo, uma vez que o UE 704 processa os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a correspondentes ao n-3 subquadro, o UE 704 pode avançar os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a para fora da janela 710, e os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712d correspondentes à concessão de canal de enlace ascendente no n subquadro poderíam ser avançados para dentro da janela 710. O UE 704 pode, então, enviar dados de enlace ascendente 760 para os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a após a segunda duração 742 (por exemplo, em um tempo correspondente a um n+1 subquadro).
[00140] Nos aspectos, o UE 704 pode ser programado para receber as concessões de canal de enlace ascendente nos subquadros 720. Entretanto, o tráfego de sTTI pode ser programado a qualquer momento. Por exemplo, o UE 7 04 pode receber uma concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 dentro do n subquadro dos subquadros 720.
[00141] Embora o sTTI 724 possa ser recebido dentro de um n subquadro, o processamento dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714 (por exemplo, concedidos no sTTI 724) pode se sobrepor em tempo de processamento do um ou mais bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c concedidos nos n-3 a n-1 subquadros. As operações do segundo canal de enlace ascendente (por exemplo, sTTI) podem ter um tempo de processamento relativamente mais rápido do que o tempo de
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84/141 processamento das operações do primeiro canal de enlace ascendente, porém o processamento dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714 ainda pode aumentar a sobrecarga de processamento na janela 710, por exemplo, quando o processamento dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714 se sobrepor ao um ou mais bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c na janela 710. Consequentemente, o número de bits processados na janela 710 pode ser aumentado quando o tráfego de sTTI for introduzido no pipeline.
[00142] O UE 704 pode suportar o processamento de um número máximo limite de bits, por exemplo, para aderir à temporização de programação de enlace ascendente e/ou devido à capacidade do UE 7 04. Portanto, o número de bits na janela 710 do UE 704 não deve exceder um número máximo limite de bits em um dado momento. Em vários aspectos, o número máximo limite de bits pode ser baseado em pelo menos um dentre um número máximo limite de bits de TB, um número máximo limite de REs programados para transmitir bits, um número máximo limite de RBs programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos. Quando o número de bits que está sendo processado pelo UE 704 a cada dado tempo dentro da janela 710 não excede a quantidade máxima limite de bits, o UE 704 pode ser capaz de processar os bits concedidos para todos os canais de enlace ascendente (por exemplo, tanto os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c como os bits de segundo canal de enlace ascendente 714).
[00143] Em vários aspectos, o UE 704 pode determinar um número de bits programados em uma ou mais
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85/141 concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas nos n-3, n-2 e n-1 subquadros do conjunto de subquadros 720. Ademais, o UE 704 pode determinar o número de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida no sTTI 724, que podem ser recebidos no n subquadro do conjunto de subquadros 720. Conforme ilustrado, o processamento dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714 pode se sobrepor aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712b na janela 710. O UE 704 pode determinar se o número máximo limite de bits (por exemplo, um limite de bits, que pode estar baseado em pelo menos um dentre um número máximo de bits de TB, um número máximo de REs programados para transmitir bits, um número máximo de RBs programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) é ultrapassado com base no número determinado de bits 712a-c programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas par o primeiro canal de enlace ascendente nos n-3, n-2 e n1 subquadros e com base no número determinado de bits 714 programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebidos no segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724.
[00144] Quando o UE 704 for programado para todas as portadoras componentes ativados (por exemplo, para agregação de portadora) , o UE pode comparar um máximo do número determinado de bits 712a-c concedidos para o primeiro canal de enlace ascendente em cada um dos n-3, n2, n-1 subquadros e o bits 714 concedidos para o segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 com Z (por exemplo,
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Z pode ser o número máximo de bits de UL-SCH que o UE 704 é capaz de transmitir dentro de um TTI de UL-SCH se apenas um TTI (por exemplo, um subquadro de 1 ms) for programado) . Consequentemente, o UE 704 pode esperar:
Eauacão 3· + Yj,n - Z,V/, > 1. j—j lá d d x-x *2 * [00145] Aqui, Xi pode ser um número de bits (por exemplo, bits de TB de UL-SCH, REs de UL-SCH programados para transmitir bits, RBs de UL-SCH programados para transmitir bits, etc.) programados por DCI de enlace ascendente no subquadro i. Por exemplo, Xi pode ser cada um dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c respectivamente concedidos nos n-3, n-2 e n-1 subquadros (por exemplo, Xn-i pode ser os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712c, Xn-2 pode ser os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712b, e Xn-3 pode ser os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a) . Yj,n pode ser o número de bits (por exemplo, bits de TB de UL-SCH, REs de UL-SCH programados para transmitir bits, RBs de UL-SCH programados para transmitir bits) programados por sDCI em um STTIj no subquadro n. Por exemplo, Yj,n pode ser os bits de segundo canal de enlace ascendente 714, programados por DCI curto de enlace ascendente (sDCI) no sTTI 724 dentro do n subquadro dos subquadros recebidos 720. Desde que a Equação 3 anterior seja satisfeita, o UE 704 pode processar todos os bits na janela 710 enquanto adere à temporização de programação de enlace ascendente. Em um aspecto, Z pode ser definido em um ou mais padrões, como uma especificação técnica 3GPP (por exemplo, especificação técnica 3GPP 36.306, § 4.1 para categorias de UE diferentes).
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87/141 [00146] Em outras palavras, o UE 704 pode determinar se um limite de bits Z é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente nos n-3, n-2 e n-1 subquadros e com base no número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebia no sTTI 724.
[00147] Quando o primeiro canal de enlace ascendente for atribuído sobre uma primeira portadora componente e o segundo canal de enlace ascendente for atribuído sobre uma segunda portadora componente (potencialmente igual à primeira portadora componente) , um limite de bits Zc pode corresponder à primeira e/ou segunda portadoras componentes. Por exemplo, para uma portadora componente, o UE 7 04 pode comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente nos n-3, n-2 e n-1 subquadros para uma portadora componente c e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente para a portadora componente c com Zc (por exemplo, o número máximo de bits de UL-SCH dentro de um subquadro de portadora componente c para o UE 7 04 se apenas um TTI (por exemplo, TTI de 1 ms) for programado) . Nesse aspecto de portadora por componente, o UE 704 pode esperar:
Equação 4 : ^n~2,c> · '%WUL.c) + Fn.c — IVyj, > 1.
[00148] Aqui, Xi,c pode ser cada um dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c programados por
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DCI de enlace ascendente no subquadro 1 na portadora componente c (por exemplo, Xn-i,c pode ser os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712c na portadora componente c, Xn-2,c pode ser os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712b na portadora componente c, e Xn-3,c pode ser os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a na portadora componente c) . Yj,n,c pode ser o número de bits (por exemplo, bits de TB de UL-SCH, REs de UL-SCH programados para transmitir bits, RBs de UL-SCH programados para transmitir bits, etc.) programados por sDCI de enlace ascendente em um STTIj dentro do subquadro n da portadora componente c. Por exemplo, Yj,n,c pode ser os bits de segundo canal de enlace ascendente 714, programados no sTTI 724 dentro do n subquadro na portadora componente c. Zc pode ser o número máximo de bits (por exemplo, bits de TB de UL-SCH, REs de UL-SCH programados para transmitir bits, RBs de UL-SCH programados para transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) que o UE 7 04 é capaz de transmitir dentro de um subquadro de portadora componente c se apenas um TTI (por exemplo, um subquadro de 1 ms) for programado. Em um aspecto, o número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente c pode ser baseado no número máximo de bits de UL-SCH para o primeiro canal de enlace ascendente. Desde que a Equação 4 anterior seja satisfeita, o UE 504 pode processar todos os bits na janela 710 enquanto adere à regra de temporização de HARQ para a portadora componente c. Em um aspecto, se o UE 704 determinar que a Equação 3 ou Equação 4 (dependendo do aspecto) é insatisfeita para pelo menos uma portadora componente c, então o UE 504 pode abster-se de processar
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89/141 bits de uma ou mais outras portadoras componentes (por exemplo, além de abster-se de processar pelo menos uma porção dos bits 712a-c e/ou menos uma porção dos bits 714).
[00149] O limite de bits Z (e Zc) pode ser diferente de acordo com configurações diferentes do UE 704. Por exemplo, o UE 704 pode ser configurado com um número x de portadoras componentes (ou células), e um número y daquelas x portadoras componentes configuradas pode ser
ativado para o UE 704, em que y < x. Em um aspecto, Z pode
ser uma soma de um máximo de um número de bits (por
exemplo, bits de TB de UL-SCH, REs de UL-SCH programados
para transmitir bits, RBs de UL- SCH programados para
transmitir bits, ou qualquer combinação dos mesmos) que o UE 704 é capaz de transmitir dentro de um UL-SCH TTI através de todas as x portadoras componentes configuradas (ou células) se apenas um TTI for programado. Consequentemente, o UE 7 04 pode comparar um máximo do número determinado de bits 712a-c programados por cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente em cada um dos n-3, n-2 e n-1 subquadros e os bits 714 programados pela concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 com uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas. Em outro aspecto, Z pode ser o número máximo de bits (por exemplo, bits de TB de UL-SCH, REs de UL-SCH programados para transmitir bits, RBs de UL-SCH programados para transmitir bits, etc.) que o UE 704 é capaz de transmitir dentro de um UL-SCH TTI através de todas as y portadoras componentes ativadas (ou células) se apenas um TTI for programado. Consequentemente, o UE 704 pode
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90/141 comparar um máximo do número determinado de bits 712a-c programados por cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente em cada um dos n-3, n-2 e n-1 subquadros e os bits 714 programados pela concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 com uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativadas.
[00150] Em um aspecto, o UE 704 pode receber informações 750 de uma estação-base indicando se o UE 704 deve usar as y portadoras componentes ativadas ou x portadoras componentes configuradas quando realiza-se o processamento de bits de processamento na janela 710. Por exemplo, o UE 704 pode receber, da estação-base 702, informações 750 indicando que o UE 704 deve usar a capacidade de processamento para todas as x portadoras componentes configuradas (ou células) quando realiza-se o processamento dos bits na janela 710 e, portanto, Z pode ser de um primeiro valor. Alternativamente, o UE 704 pode receber, da estação-base, informações 750 indicando que o UE 704 deve usar a capacidade de processamento para todas as y portadoras componentes ativadas (ou células) quando realiza-se o processamento dos bits na janela 710 e, portanto, Z pode ser de um segundo valor. Devido ao fato de as portadoras componentes ativadas serem um subconjunto de x portadoras componentes configuradas, o segundo valor pode ser menor que o primeiro valor quando y < x ou igual ao primeiro valor quando = x.
[00151] Para a agregação de portadora, o UE 704 pode determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits 712a-c programados pelas
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91/141 concessões de primeiro canal de enlace ascendente em nos n3, n-2 e n-1 subquadros do conjunto de subquadros 720 e com base no número determinado de bits 714 programados pela concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 dentro do n subquadro. Ou seja, o UE 704 pode determinar se a Equação 3 é satisfeita para agregação de portadora. Para um aspecto de portadora por componente, o UE 7 04 pode determinar se um limite de Zc é ultrapassado com base no número determinado de bits 712a-c programados pelas concessões de primeiro canal de enlace ascendente nos n-3, n-2 e n-1 subquadros para a portadora componente c e com base no número determinado de bits 714 programados pela concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 dentro do n subquadro para a portadora componente c. Ou seja, o UE 704 pode determinar se a Equação 4 é satisfeita em um aspecto de portadora por componente. Se o UE 7 04 determinar que a Equação 3 ou a Equação 4 é satisfeita (dependendo do aspecto), então, o UE pode processar todos os bis de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c e os bits de segundo canal de enlace ascendente 714 na janela 710. O UE 704 pode enviar os dados de enlace ascendente 760 correspondentes tanto aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c como aos bits de segundo canal de enlace ascendente 714.
[00152] Entretanto, o UE 704 pode determinar que o número máximo limite de bits Z será ultrapassado com base no número determinado de bits 712a-c programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para nos n-3, n-2 e n-1 subquadros e
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92/141 com base no número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724. Quando o UE 7 04 determinar que o número máximo limite de bits Z será ultrapassado, o UE 704 pode processar a transmissão de pelo menos um dos bits 712a-c programados por pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas nos n-3 r n-2 e n-1 subquadros, ou o UE 704 pode processar a transmissão dos bits 714 programados pela concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 .
[00153] Em um aspecto, o UE 704 pode determinar, com base no número máximo limite de bits Z será ultrapassado, se deve processar a transmissão de pelo menos um dentre os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c ou os bits de segundo canal de enlace ascendente 714. De acordo com um aspecto, a determinação se deve processar a transmissão dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c ou os bits de segundo canal de enlace ascendente 714 quando o número máximo limite de bits Z for ultrapassado pode ser implementada no UE 704. Por exemplo, o UE 704 pode ter informações armazenadas indicando se deve priorizar o primeiro canal de enlace ascendente ou o segundo canal de enlace ascendente. Em outro exemplo, o UE 704 pode receber, da estação-base 702, informações indicando se deve priorizar o primeiro canal de enlace ascendente ou o segundo canal de enlace ascendente. O UE 704 pode determinar processar a transmissão dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c quando o
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93/141 primeiro canal de enlace ascendente for priorizado sobre o segundo canal de enlace ascendente, ou pode processar a transmissão dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714 quando o segundo canal de enlace ascendente for priorizado sobre o primeiro canal de enlace ascendente.
[00154] Em um aspecto, o UE 704 pode determinar processar a transmissão dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714 (por exemplo, quando o segundo canal de enlace ascendente for priorizado sobre o primeiro canal de enlace ascendente). Nesse aspecto, o UE 704 pode processar a transmissão dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714. O UE 704 pode, então, transmitir os dados de enlace ascendente 7 60 que incluem os bits de segundo canal de enlace ascendente 714 processados para transmissão. De modo que a Equação 3 ou a Equação 4 não sejam violadas, o UE 704 pode abster-se do processamento de transmissão de um ou mais bits (por exemplo, TBS, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c na janela 710. Em um aspecto, o UE 704 pode abster-se do processamento de todos os bits (por exemplo, TBs, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c na janela 710. Em outro aspecto, o UE 704 pode abster-se do processamento de pelo menos uma porção dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 714a-c. Por exemplo, o UE 704 pode abster-se do processamento do TB correspondente aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712b, cujo processamento pode se sobrepor ao processamento dos bits de
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94/141 segundo canal de enlace ascendente 714 na janela 710. Nesse exemplo, o UE 704 ainda pode processar os bits (por exemplo, TBs, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) correspondentes aos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a e os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712c, por exemplo, pois o processamento dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a e dos bits de primeiro canal de enlace ascendente 712c pode não se sobrepor ao processamento dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714 na janela 710. Consequentemente, o UE 704 pode enviar os dados de enlace ascendente 760 incluindo os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a e os bits de segundo canal de enlace ascendente 712c.
[00155] Em outro aspecto, o UE 704 pode determinar processar os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c (por exemplo, quando o primeiro canal de enlace ascendente for priorizado sobre o segundo canal de enlace ascendente). Nesse aspecto, o UE 704 pode processar os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c. Consequentemente, o UE 704 pode enviar os dados de enlace ascendente 7 60 que incluem os bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-c processados para transmissão. De modo que a Equação 3 ou a Equação 4 não sejam violadas, o UE 704 pode abster-se do processamento dos bits de segundo canal de enlace ascendente 714. Consequentemente, os bits de segundo canal de enlace ascendente 714 podem estar ausentes dos dados de enlace ascendente 760.
[00156] Embora a presente descrição descreva aspectos em relação a um primeiro canal de enlace
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95/141 ascendente (por exemplo, PUSCH) e um segundo canal de enlace ascendente (por exemplo, sPUSCH), os aspectos descritos no presente documento podem ser aplicáveis a qualquer número de padrões e tecnologias. Por exemplo, em 5G NR, numerologias diferentes podem ser consideradas - por exemplo, valores de espaçamento de subportadora diferentes. Exemplos de numerologias diferentes que podem ser implementadas em NR 5G podem incluir 15 quilohertz (KHz), 30 KHz, 60 KHz, etc. Para numerologias variadas, um respectivo TTI (por exemplo, comprimento de slot) pode ser de uma duração ou comprimento diferente. Com os padrões de 5G NR, portadoras componentes NR diferentes podem ser configuradas para operar de acordo com TTIs diferentes. O UE 704 pode ser configurado para processar simultaneamente os respectivos bits programados para portadoras componentes diferentes durante TTIs diferentes (por exemplo, TTIs mais curtos podem exigir temporização de programação de enlace ascendente mais rápida que a temporização de programação de enlace ascendente herdada). A configuração de numerologias diferentes e TTIs diferentes pode ser similar ao processamento simultâneo supracitado de bits de primeiro canal de enlace ascendente 712a-d e bits de segundo canal de enlace ascendente 714. Em particular, o número máximo limite de bits pode ser definido através de todas as portadoras componentes de NR. Por exemplo, a capacidade de processamento de um UE pode ser definido através de todas as portadoras componentes disponíveis, e podem ser compartilhadas de forma flexível através de subconjuntos de portadoras componentes de modo que o processamento simultâneo de bits programados para portadoras componentes
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96/141 diferentes com TTIs diferentes seja possível sem exceder o número máximo limite de bits.
[00157] As Figuras 8A a 8C ilustram fluxogramas de métodos 800, 820, 840 de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, o UE 350, o UE 704 e/ou o aparelho 1002/1002') . Em vários aspectos, uma ou mais operações podem ser omitidas, transpostas e/ou contemporaneamente realizadas. Por exemplo, operações opcionais podem ser ilustradas com linhas tracejadas.
[00158] Na operação 802, o UE pode receber cada uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para um primeiro canal de enlace ascendente em um TTI dentro de um conjunto de subquadros. Nos aspectos, o primeiro canal de enlace ascendente pode ser um PUSCH. No contexto da Figura 7, o UE 7 04 pode ser uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em um TTI dentro dos n-3, n-2, n-1 subquadros.
[00159] Na operação 804, o UE pode receber uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente em um sTTI dentro de um subquadro. Nos aspectos, o subquadro pode seguir o conjunto de subquadros e o sTTI pode incluir menos símbolos que o TTI. No contexto da Figura 7, o UE 7 04 pode receber uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um
segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 dentro do n
subquadro. [001 60 ] Na operação 806, o UE 806 pode
determinar um número de bits programados na uma ou mais
concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas
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97/141 no conjunto de subquadros para o primeiro canal de enlace ascendente. Por exemplo, o UE pode identificar as informações de programação no conjunto de subquadros recebidos, e o UE pode calcular o número de bits concedidos por cada concessão em associação às informações de programação. No contexto da Figura 7, o UE 704 pode determinar o número de bits 712a-c programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em cada um dos n-3, n-2, n-1 subquadros do conjunto de subquadros 720.
[00161]
Na operação 808, o UE pode determinar um número de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, o UE pode identificar as informações de programação recebidas no sTTI dentro do subquadro, e o UE pode calcular o número de bits concedidos em associação às informações de programação. No contexto da Figura 7, o UE 7 04 pode determinar um número de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724 dentro do n subquadro.
[00162]
Na operação 810, o UE pode receber uma configuração a partir de uma estação-base indicando se um limite de bits for a soma do número máximo de bits de ULSCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas ou y portadoras componentes ativadas, sendo que y é menor ou igual a x. O limite de bits (por exemplo, Z) pode ser o número máximo de bits de UL-SCH (por exemplo, bits de TB de UL-SCH, REs de UL-SCH que transmitem bits, RBs de UL-SCH que transmitem bits, ou qualquer combinação dos mesmos) que o UE 504 é capaz transmitir dentro de um
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TTI se apenas um TTI for programado. Em outras palavras, o UE pode ser configurado pela estação-base com um limite de bits que é o número máximo de bits de UL-SCH somados através de todas as x portadoras componentes configuradas ou através de todas as y portadoras componentes ativadas que o UE é capaz de transmitir dentro de um TTI se apenas um TTI for programado. No contexto da Figura 7, o UE 7 04 pode receber, da estação-base 702, as informações 750 indicando se o UE 704 deve usar as y portadoras componentes ativadas ou x portadoras componentes configuradas quando realiza-se o processamento de bits de processamento na janela 710.
[00163] Na operação 812, o UE pode determinar se o limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida no segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, o UE pode adicionar o número determinado de bits programados em cada uma da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente e o número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente, e o UE pode determinar se a soma é maior que o limite de bits. No contexto da Figura 7, o UE 704 pode determinar se um limite de bits (por exemplo, Z ou Zc) é ultrapassado com base no número determinado de bits 712a-c programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de
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99/141 enlace ascendente nos n-3, n-2 e n-1 subquadros e com base no número determinado de bits 714 programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente.
[00164] Na operação 814, o UE pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, se deve transmitir pelo menos um dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Se o limite de bits não for ultrapassado, o UE pode determinar a transmissão tanto dos bits programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente como os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Se o limite de bits for ultrapassado, o UE pode identificar uma primeira prioridade do primeiro canal de enlace ascendente e uma segunda prioridade do segundo canal de enlace ascendente, e o UE pode determinar se a primeira prioridade é mais alta que a segunda prioridade ou a segunda prioridade é mais alta que a primeira prioridade. O UE pode determinar que os bits do canal de enlace ascendente tendo a prioridade mais alta devem ser transmitidos e os bits do canal de enlace ascendente tendo a prioridade mais baixa não devem ser transmitidos. No contexto da Figura 7, o UE 704 pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits 712a-c programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em cada um dos n-3, n-2, n-1 subquadros ou os bits 714 programados
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100/141 na concessão de segundo canal de enlace descendente no sTTI 724 .
[00165] Na operação 816, o UE pode processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subguadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Se o limite de bits não for ultrapassado, o UE pode processar a transmissão tanto dos bits programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente como os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Se o limite de bits for ultrapassado, o UE pode processar a transmissão dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subguadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente, por exemplo, como determinado a partir do gual o canal de enlace ascendente tem a prioridade mais alta. Em um aspecto, o UE pode processar a transmissão dos bits por mapeamento, modulação e/ou codificação dos bits, e enviar pelo menos uma porção dagueles bits (por exemplo, através do ar para a estaçãobase) . No contexto da Figura 7, o UE 704 pode processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits 712a-c programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em cada um dos n-3, n-2, n-1 subguadros
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101/141 e/ou os bits 714 programados em uma concessão de segundo canal de enlace descendente no sTTI 724.
[00166] A Figura 8B ilustra vários aspectos da operação 816, em que o UE pode processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
[00167] Em um aspecto da operação 816, o UE pode realizar uma ou mais operações 822, 824, por exemplo, quando for determinado que o segundo canal de enlace ascendente tem uma prioridade mais alta que o primeiro canal de enlace ascendente e o limite de bits é determinado como ultrapassado. Na operação 822, o UE pode processar a transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, o UE pode mapear, modular e/ou codificar os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente, e o UE pode enviar pelo menos uma porção daqueles bits (por exemplo, através do ar para a estação-base) . No contexto da Figura 7, o UE 704 pode processar os bits 714 programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724.
[00168] Na operação 824, o UE pode abster-se de processar a transmissão dos bits programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros. Por exemplo, o UE pode identificar uma ou mais concessões que podem fazer com que os bits (por exemplo, TBs, REs programados para
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102/141 transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) programados para o primeiro canal de enlace ascendente se sobreponham ao processamento dos bits concedidos para o segundo canal de enlace ascendente, e o UE pode descartar ou deletar a uma ou mais concessões identificadas de modo que nenhum bit (por exemplo, TBs, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) seja processado para aquelas concessões. No contexto da Figura 7, o UE 704 pode abster-se do processamento de transmissão em um ou mais bits (por exemplo, TBs, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) correspondentes aos bits 712a-c programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em um ou mais dos n-3, n-2, n-1 subquadros. Por exemplo, o UE 704 pode descartar os bits 712b que poderíam se sobrepor aos bits 714 na janela 710.
[00169] Em outro aspecto da operação 816, o UE pode realizar uma ou mais operações 832, 834, por exemplo, quando for determinado que o primeiro canal de enlace ascendente tem uma prioridade mais alta que o segundo canal de enlace ascendente e o limite de bits é determinado como ultrapassado. Na operação 832, o UE pode abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, o UE pode identificar a concessão de segundo canal de enlace ascendente que pode fazer com que os bits (por exemplo, TBs, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) programados para o segundo canal de enlace ascendente se sobreponham ao processamento dos bits concedidos para o primeiro canal de
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103/141 enlace ascendente, e o UE pode descartar ou deletar a uma ou mais concessões identificadas para o segundo canal de enlace ascendente de modo que nenhum bit (por exemplo, TBs, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits) seja processado para aquelas concessões. No contexto da Figura 7, o UE 704 pode abster-se do processamento dos bits 714 programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente no sTTI 724.
[00170] Na operação 834, o UE pode processar a transmissão dos bits programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros. Por exemplo, o UE pode mapear, modular e/ou codificar os bits programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente, e o UE pode enviar pelo menos uma porção daqueles bits (por exemplo, através do ar para a estaçãobase) . No contexto da Figura 7, o UE 704 pode processar a transmissão em um ou mais bits (por exemplo, TBs, REs programados para transmitir bits, RBs programados para transmitir bits, etc.) correspondentes aos bits 712a-c programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em um ou mais dos n-3, n-2, n-1 subquadros.
[00171] A Figura 8C ilustra vários aspectos da operação 812, em que o UE pode determinar se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número
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104/141 determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente.
[00172] Para o aspecto ilustrado na operação 842, o UE pode comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros para a portadora componente e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente. Por exemplo, para uma portadora componente c, o UE pode esperar:
Equação 4: d^/.n,c — ~ 1· [00173] Em que Xi,c pode ser cada um dos bits de UL-SCH de primeiro canal de enlace ascendente programados no subquadro í na portadora componente c, Yj,n,c pode ser o número de bits de UL-SCH programados dentro de um sTTI j no subquadro n na portadora componente c. Zc pode ser o número máximo de bits de UL-SCH que o UE é capaz de transmitir dentro de um TTI de UL-SCH se apenas um TTI (por exemplo, um subquadro de 1 ms) for programado na portadora componente c. Wdl pode ser o tamanho da janela (por exemplo, conforme definido pela capacidade de UE, temporização de programação de enlace ascendente, etc.) . No contexto da Figura 7, o UE 7 04 pode comparar, para cada portadora componente do UE 704, um máximo do número determinado de bits 712a-c programados em uma ou mais
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105/141 concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente para uma portadora componente c em cada um dos n-3, n-2 e n-1 subquadros e os bits 714 programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para uma portadora componente c com um número máximo de bits associados à portadora componente c.
[00174] De acordo com outro aspecto ilustrado na operação 844, o UE pode comparar um número máximo determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits de UL-SCH. Por exemplo, o UE pode esperar:
Equação 3: max(Xi-i» Xn~2> »+ Yj.n S Z, VJ, WUL > 1.
[00175] Aqui, Xi pode ser um número de bits de UL-SCH programados por DCI de enlace ascendente no subquadro i, Yj,n pode ser o número de bits de UL-SCH programados por sDCI de enlace ascendente em um sTTIj no subquadro η. Z pode ser o limite de bits para agregação de portadora, por exemplo, o número máximo de bits de UL-SCH que o UE é capaz de transmitir dentro de um TTI se apenas um TTI for programado. Wdl pode ser o tamanho da janela (por exemplo, como definido pela capacidade de UE, programação de temporização de enlace ascendente, etc.). No contexto da Figura 7, o UE 7 04 pode comparar um máximo do número determinado de bits 712a-c programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em
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106/141 cada um dos n-3, n-2 e n-1 subquadros e os bits 714 programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits.
[00176]
De acordo com outro aspecto ilustrado na operação 84 6, o UE pode comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativadas. Por exemplo, o UE pode esperar:
. max(Xn_1,Xn_2, ...JhJ + Yj>n < Z,Vj, WUL > 1.
[00177]
Aqui, Xi pode ser um número de bits de
UL-SCH programados por DCI de enlace ascendente no subquadro i, Yj,n pode ser o número de bits de UL-SCH programados por sDCI de enlace ascendente em um sTTI j no subquadro η. Z pode ser o limite de bits, por exemplo, o número máximo de bits de UL-SCH somado sobre todas as x portadoras componentes configuradas ou todas as y portadoras componentes ativadas que o UE é capaz de transmitir dentro de um TTI se apenas um TTI for programado. Wdl pode ser o tamanho da janela (por exemplo, como definido pela capacidade de UE, temporização de
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107/141 programação de enlace ascendente, etc.). O UE pode determinar o uso tanto das x portadoras componentes configuradas como das y portadoras componentes ativadas com base em informações armazenadas no UE ou com base nas informações recebidas da estação-base (consultar, por exemplo, a operação 810). No contexto da Figura 7, o UE 704 pode comparar um máximo do número determinado de bits 712ac programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente em cada um dos n-3 , n-2 e nl subquadros e os bits 714 programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativadas.
[00178] A Figura 9 ilustra um fluxograma de um método 900 de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por uma estação-base (por exemplo, a estação-base 102, a estação-base 310, a estação-base 502), a estaçãobase 702 e/ou o aparelho 1202/1202'). Em vários aspectos, uma ou mais operações podem ser omitidas, transpostas e/ou contemporaneamente realizadas. Por exemplo, operações opcionais podem ser ilustradas com linhas tracejadas.
[00179] Na operação 902, a estação-base pode receber, de um UE, informações indicando que o UE suporta um segundo canal de enlace descendente. Nos aspectos, o segundo canal de enlace descendente pode ser um sPDSCH que tem um sTTI. Nos aspectos, as informações indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente podem ser uma categoria de UE. Em alguns aspectos, a estação-base
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108/141 pode receber, informações indicando uma capacidade do UE. As informações de capacidade do UE podem indicar um ou mais dentre um MCS que podem ser usados para comunicação com o UE, um número máximo de camadas que podem ser usadas para comunicação com o UE (por exemplo, camada(s) MIMO, classificação espacial, etc.) ou quaisquer outras informações. Em alguns aspectos, as informações de capacidade do UE podem indicar, à estação-base, um tamanho ou duração de uma janela no UE para processar bits de enlace descendente que serão recebidos pelo UE e/ou um tamanho ou duração de uma janela no UE para processar bits de enlace que serão transmitidos pelo UE à estação-base. No contexto da Figura 5, a estação-base 502 pode receber, do UE 504, informações indicando que o UE 503 suporta o segundo canal de enlace descendente que tem o sTTI 524.
[00180] Na operação 904, a estação-base pode determinar o envio para o UE de segundos dados com base nas informações recebidas indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, a estação-base pode determinar que o UE pode receber dados no segundo canal de enlace descendente, e a estação-base pode enviar dados (por exemplo, dados de UL, dados de MiCr, dados sensíveis a atraso, etc.) que serão transmitidos no segundo canal de enlace descendente. No contexto da Figura 5, a estação-base 502 pode determinar o envio para o UE 504, os segundos dados no sTTI 524 no segundo canal de enlace descendente com base nas informações recebidas indicando que o UE 524 suporta o segundo canal de enlace descendente.
[00181] Na operação 906, a estação-base pode enviar para o UE uma configuração associada a um limite de
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109/141 bits para processar os primeiros dados transmitidos em um primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados transmitidos no segundo canal de enlace descendente. A configuração pode indicar se o limite de bits (por exemplo, Z) deve estar baseado em x portadoras componentes configuradas ou y portadoras componentes ativadas, em que y < x. No contexto da Figura 5, a estação-base 502 pode enviar, para o UE 504, as informações 550 indicando se o UE 504 deve usar um limite de bits que está baseado em x portadoras componentes configuradas ou y portadoras componentes ativadas.
[00182] Na operação 908, a estação-base pode determinar o envio para o UE de primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros, e o envio para o UE dos segundos dados no segundo canal de enlace descendente em um subquadro que segue o conjunto de subquadros. Por exemplo, a estação-base pode identificar os primeiros dados que serão transmitidos em um PDSCH e os segundos dados que serão transmitidos em um sPDSCH, e a estação-base pode enviar os primeiros dados e os segundos dados para processamento e transmissão ao UE. No contexto da Figura 5, a estação-base 502 pode determinar o envio para o UE 504 de primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n-2, n-1 subquadros, e o envio para o UE 504 dos segundos dados no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 dentro do n subquadro.
[00183] Na operação 910, a estação-base pode determinar, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente
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110/141 e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre: limitar um MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado em um DMRS, ou abster-se de programar o UE usando um ePDCCH. Por exemplo, a estação-base seleciona um MCS para comunicação com o UE, e pode configurar a comunicação com o UE para usar o MCS selecionado. Em outro exemplo, a estação-base pode selecionar uma classificação espacial que será usada com o UE, e pode configurar a comunicação com o UE para usar a classificação espacial selecionada. Em outro exemplo, a estação-base pode selecionar um modo de transmissão para comunicação com o UE que não está baseado em um DMRS, e a estação-base pode configurar a comunicação com o UE para usar o modo de transmissão selecionado. Em outro exemplo, a estação-base pode programar o UE em um canal diferente de um ePDCCH, e a estação-base pode enviar informações de programação para o UE no canal que é diferente do ePDCCH. Em alguns aspectos, a determinação, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre limitar um MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado em um DMRS, ou abster-se de programar o UE usando um ePDCCH pode
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111/141 ser baseada em uma capacidade de UE do UE, que pode ser recebida pela estação-base do UE. No contexto da Figura 5, a estação-base 502 pode determinar, com base na determinação para enviar para o UE 504 os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre: limitar um MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE 504 com um modo de transmissão baseado em um DMRS, ou abster-se de programar o UE 504 usando um ePDCCH.
[00184] Na operação 912, a estação-base pode enviar, para o UE, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. No contexto da Figura 5, a estação-base 502 pode enviar, para o UE 504, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada um dos n-3, n-2, n-1 subquadros do conjunto de subquadros 520.
[00185] Na operação 914, a estação-base pode enviar para o UE, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente em um sTTI dentro de um subquadro. No contexto da Figura 5, a estação-base 502 pode enviar, para o UE 504, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no sTTI 524 dentro do n subquadro.
[00186] A Figura 10 é um diagrama conceituai de fluxo de dados 1000 que ilustra o fluxo de dados entre meios/componentes diferentes em um aparelho exemplificativo 1002. 0 aparelho pode ser um UE. O aparelho 1002 mostra as
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112/141 conexões e/ou dados exemplificadores entre módulos/meios/componentes diferentes. 0 versado na técnica entenderá que tais conexões e/ou fluxo de dados devem ser considerados como ilustrativos e, portanto, conexões diferentes e/ou adicionais e/ou fluxo de dados podem estar presentes em aspectos diferentes.
[00187] O aparelho 1002 pode incluir um componente de recepção 1004. O componente de recepção 1004 pode receber sinais de uma estação-base (por exemplo, a estação-base 1050) . O aparelho 1002 pode incluir adicionalmente um componente de transmissão 1006. O componente de transmissão 1006 pode ser configurado para transmitir sinais a uma estação-base (por exemplo, a estação-base 1050) .
[00188] Em um aspecto, o componente de transmissão 1006 pode ser configurado para enviar, para a estação-base 1050, informações indicando que o aparelho 1002 suporta o segundo canal de enlace descendente que tem um sTTI. Em um aspecto, as informações indicando que o aparelho 1002 suporta o segundo canal de enlace descendente que tem o sTTI inclui uma categoria de UE. Em outro aspecto, o componente de transmissão 1006 pode ser configurado para enviar, para a estação-base 1050, os dados de enlace ascendente em um sTTI.
[00189] Em um aspecto, o componente de recepção 1004 pode receber bits em um primeiro canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH) dentro de um TTI em cada subquadro de um conjunto de subquadros. Ademais, o componente de recepção 1004 pode receber bits em um segundo canal de enlace descendente (por exemplo, sPDSCH) em um
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113/141 sTTI dentro de um subquadro, o subquadro pode seguir ο conjunto de subquadros e o sTTI pode incluir menos símbolos que o TTI.
[00190] Em um aspecto, o componente de determinação 1008 pode determinar um número de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. O componente de determinação 1008 pode determinar um número de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. O componente de determinação pode determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, para um aspecto de portadora por componente, o componente de determinação 1008 pode comparar, para cada portadora componente c do aparelho 1002, um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo de bits de DLSCH de canal compartilhado de enlace descendente associados à portadora componente c. Por exemplo, para um aspecto de agregação de portadora, o componente de determinação 1008 pode comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits de DL-SCH.
[00191] Em outro aspecto, o aparelho 1002 pode
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114/141 ter x portadoras componentes configuradas e y portadoras componentes ativas, em gue y < x. 0 componente de determinação 1008 pode determinar se o limite de bit é ultrapassado comparando um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subguadro do conjunto de subguadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente para com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o componente de recepção 1004 pode receber uma configuração da estação-base 1050 indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes.
[00192] Em um aspecto, o componente de determinação 1008 pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subguadro do conjunto de subguadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, o componente de determinação 1008 pode indicar, ao componente de processamento 1010, gue tanto os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subguadro do conjunto de subguadros como os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente devem ser processados guando o limite de bits não for ultrapassado. Se o limite de bits for
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115/141 ultrapassado, o componente de determinação 1008 pode determinar se o primeiro canal de enlace descendente tem uma prioridade mais alta que o segundo canal de enlace descendente, ou se o segundo canal de enlace descendente tem uma prioridade mais alta que o primeiro canal de enlace descendente. O componente de determinação pode indicar, ao componente de processamento 1010, que os dados do canal de enlace descendente tendo a prioridade mais alta devem ser processados e os dados canal de enlace descendente tendo a prioridade mais baixa devem ser não processados.
[00193] Com base na indicação que os dados devem ser processados a partir do componente de determinação 1008, o componente de processamento pode processar pelo menos um dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Por exemplo, se o componente de determinação 1008 indicar que o limite de bits é ultrapassado, então, o componente de processamento 1010 pode processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Se o limite de bits for ultrapassado e o segundo canal de enlace descendente tiver uma prioridade mais alta que o primeiro canal de enlace descendente, então, o componente de processamento 1010 pode abster-se do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, e processar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Se o limite de bits for ultrapassado
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116/141 e o primeiro canal de enlace descendente tiver uma prioridade mais alta que o segundo canal de enlace descendente, então, o componente de processamento 1010 pode processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, e abster-se do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
[00194] O componente de feedback 1012 pode fornecer feedback de ACK/NACK para bits processados e não processados. Por exemplo, o componente de feedback 1012 pode gerar feedback de ACK para bits processados. Portanto, quando o componente de processamento 1010 processa os bits do primeiro canal de enlace descendente, então, o componente de feedback 1012 pode enviar o feedback de ACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente para a estação-base 1050. De modo similar, quando o componente de processamento 1010 processa os bits do segundo canal de enlace descendente, então, o componente de feedback 1012 pode enviar o feedback de ACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente para a estação-base 1050. O componente de feedback 1012 pode gerar feedback de NACK para bits não processados. Portanto, quando o componente de processamento 1010 abstémse do processamento de bits do primeiro canal de enlace descendente, então, o componente de feedback 1012 pode enviar o feedback de NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente para a estação-base 1050. De modo similar, quando o componente de processamento 1010 abstém-se do processamento de bits do segundo canal de enlace descendente, então, o componente de feedback 1012
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117/141 pode enviar o feedback de NACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente para a estação-base 1050 .
[00195] Em outro aspecto, o componente de recepção 1004 pode receber cada uma dentre uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para um primeiro canal de enlace ascendente em um TTI dentro do conjunto de subquadros e receber uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente em um sTTI dentro de um subquadro que segue o conjunto de subquadros. O sTTI inclui menos símbolos que o TTI. Em vários aspectos, o primeiro canal de enlace ascendente é um PUSCH e cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no PUSCH, o segundo canal de enlace ascendente é um sPUSCH, e a concessão de segundo canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no sPUSCH em um sTTI.
[00196] Em um aspecto, o componente de determinação 1008 pode determinar um número de bits programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros para o primeiro canal de enlace ascendente, e determinar um número de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente. O componente de determinação 1008 pode determinar se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas
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118/141 para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, para um aspecto de portadora por componente, o componente de determinação 1008 pode comparar, para cada portadora componente c do UE, um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros para a portadora componente c e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente para a portadora componente c com um número máximo de bits de ULSCH associados à portadora componente c. Em um aspecto, o número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente c está baseado em um número máximo de bits de UL-SCH para o primeiro canal de enlace ascendente. Por exemplo, para um aspecto de agregação de portadora, o componente de determinação 1008 pode comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits de UL-SCH.
[00197] Em outro aspecto, o aparelho 1002 pode ter x portadoras componentes configuradas e portadoras
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119/141 componentes ativas, em que y < x. 0 componente de determinação 1008 pode determinar se o limite de bit é ultrapassado comparando um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de ULSCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o componente de recepção 1004 pode receber uma configuração da estação-base 1050 indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes.
[00198] Em um aspecto, o componente de determinação 1008 pode determinar, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, se deve transmitir o pelo menos um dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, se o componente de determinação 1008 puder indicar, ao componente de processamento 1010, tanto os bits programados na pelo menos uma concessão de
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120/141 primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros como os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente quando o limite de bits não for ultrapassado. Se o limite de bits for ultrapassado, o componente de determinação 1008 pode determinar se o primeiro canal de enlace ascendente tem uma prioridade mais alta que o segundo canal de enlace ascendente, ou se o segundo canal de enlace ascendente tem uma prioridade mais alta que o primeiro canal de enlace ascendente. O componente de determinação 1008 pode indicar, ao componente de processamento 1010, que os dados do canal de enlace ascendente tendo a prioridade mais alta devem ser processados para transmissão e os dados canal de enlace ascendente tendo a prioridade mais baixa devem ser não processados.
[00199] Com base na indicação que os dados devem ser processados a partir do componente de determinação 1008, o componente de processamento pode processar pelo menos um dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Por exemplo, se o componente de determinação 1008 indicar que o limite de bits é ultrapassado, então, o componente de processamento 1010 pode processar os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros e os
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121/141 bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Se o limite de bits for ultrapassado, e o primeiro canal de enlace ascendente tiver uma prioridade mais alta que o segundo canal de enlace ascendente, então, o componente de processamento 1010 pode processar a transmissão dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros, e abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. O componente de transmissão 1006 pode, então transmitir os bits programados na uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente, se o limite de bits for ultrapassado, e o segundo canal de enlace ascendente tiver uma prioridade mais alta que o primeiro canal de enlace ascendente, então, o componente de processamento 1010 pode abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros, e processar a transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. O componente de transmissão 1006 pode, então, transmitir os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
[00200] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um dos blocos do algoritmo nos fluxogramas supracitados das Figuras 6A a 6C, 8A a 8C. Com isso, cada bloco nos fluxogramas supracitados das Figuras
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6A a 6C, 8A a 8C pode ser realizado por um componente e o aparelho pode incluir um ou mais desses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware especificamente configurados para realizar os processos/algoritmo estabelecidos implementados por um processador configurado para executar os processos/algoritmo estabelecidos armazenados dentro de um meio legível por computador para implementação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
[00201] A Figura 11 é um diagrama 1100 que ilustra um exemplo de uma implementação de hardware de um aparelho 1002' que emprega um sistema de processamento 1114. 0 sistema de processamento 1114 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, representado geralmente pelo barramento 1124. O barramento 1124 pode incluir qualquer número de barramentos de interconexão e pontes dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 1114 e das restrições de desenho totais. O barramento 1124 une vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 1104, os componentes 1004, 1006, 1008, 1010, 1012 e o meio legível por computador / memória 1106. O barramento 1124 também pode ligar vários outros circuitos como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não serão mais descritos.
[00202] O sistema de processamento 1114 pode ser acoplado a um transceptor 1110. O transceptor 1110 é acoplado a uma ou mais antenas 1120. O transceptor 1110
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123/141 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. 0 transceptor 1110 recebe um sinal da uma ou mais antenas 1120, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 1114, especificamente o componente de recepção 1004. Além disso, o transceptor 1110 recebe informações do sistema de processamento 1114, especificamente o componente de transmissão 1006, e com base nas informações recebidas, gera um sinal que será aplicado à uma ou mais antenas 1120. O sistema de processamento 1114 inclui um processador 1104 acoplado a um meio legível por computador / memória 1106. O processador 1104 é responsável por processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador / memória 1106. O software, quando executado pelo processador 1104, faz com que o sistema de processamento 1114 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho específico. O meio legível por computador / memória 1106 podem também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 1104 quando executa-se software. O sistema de processamento 1114 inclui adicionalmente pelo menos um dos componentes 1004, 1006, 1008, 1010, 1012. Os componentes podem ser componentes de software executados no processador 1104, residentes/armazenados no meio legível por computador / memória 1106, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 1104, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 1114 pode ser um componente do UE 350 e pode incluir a memória 360 e/ou pelo menos um dentre o processador TX 368, o processador RX 356, e o
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124/141 controlador/processador 359.
[00203] Em uma configuração, o aparelho 1002/1002' de comunicação sem fio inclui meios para determinar um número de bits programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas em um conjunto de subquadros para um primeiro canal de enlace ascendente. O aparelho 1002/1002' pode incluir meios para determinar um número de bits programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente. O aparelho 1002/1002' pode incluir meios para determinar se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente. O aparelho 1002/1002' pode incluir meios para processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Em um aspecto, o aparelho 1002/1002' pode incluir meios para receber cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente em um TTI dentro do conjunto de subquadros. O
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125/141 aparelho 1002/1002' pode incluir meios para receber a concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente em um sTTI dentro de um subquadro, o subquadro que segue o conjunto de subquadros, sendo que o sTTI inclui menos símbolos do que o TTI. Em um aspecto, o aparelho 1002/1002'pode incluir meios para determinar, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, se deve transmitir o pelo menos um dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente. Em um aspecto, o primeiro canal de enlace ascendente é um PUSCH, cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no PUSCH; o segundo canal de enlace ascendente é um sPUSCH, e a concessão de segundo canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no sPUSCH em um sTTI. Em um aspecto, os meios para processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente por meio de processamento de transmissão dos bits dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são configurados para: processar a transmissão dos bits
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126/141 programados na concessão de primeiro canal de enlace ascendente; e abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na pelo menos uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subguadros. Em um aspecto, os meios para processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subguadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente por meio de processamento de transmissão dos bits dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são configurados para: abster-se do processamento da transmissão dos bits programados na concessão de primeiro canal de enlace ascendente; e processar a transmissão dos bits programados na pelo menos uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subguadros. Em um aspectom os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subguadros para a portadora componente e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente para a portadora componente com um número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente.
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Em um aspecto, the número máximo of UL-SCH bits associated with the portadora componente is based on a número máximo of UL-SCH bits for the primeiro canal de enlace ascendente. Em um aspecto, os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits de UL-SCH. Em um aspecto, o aparelho 1002/1002' tem x portadoras componentes configuradas e y portadoras componentes ativas, em que y < x, e os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes; ou uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o aparelho 1002/1002' inclui meios para receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma
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128/141 das x portadoras componentes, ou a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o pelo menos um dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente, ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são processados para transmissão com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado em uma janela de processamento que compreende um número de subquadros no conjunto de subquadros. Em um aspecto, um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos um dentre a capacidade de UE do UE, informações de programação de enlace ascendente ou uma duração de um sTTI associada ao segundo canal de enlace ascendente. Em um aspecto, o aparelho 1002/1002' pode incluir meios para enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento.
[00204] Em outro aspecto, o aparelho 1002/1002' pode incluir meios para determinar um número de bits recebidos em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros. O aparelho 1002/1002' pode incluir meios para determinar um número de bits recebidos em um segundo canal de enlace descendente, o aparelho 1002/1002' pode incluir meios para determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente, o aparelho 1002/1002' pode
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129/141 incluir meios para processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. o aparelho 1002/1002' pode incluir meios para receber os bits no primeiro canal de enlace descendente dentro de um TTI em cada subquadro do conjunto de subquadros; e meios para receber os bits no segundo canal de enlace descendente em um sTTI dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI. o aparelho 1002/1002' pode incluir meios para determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente. Em um aspecto, o primeiro canal de enlace descendente é um PDSCH e o segundo canal de enlace descendente é um sPDSCH. Em um aspecto, os meios para processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são configurados para: processar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; enviar o feedback de ACK/NACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base no processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; abster-se do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de
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130/141 enlace descendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros. Em um aspecto, os meios para processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são configurados para: absterse do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; enviar o feedback de NACK associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de ACK/NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros com base no processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. Em um aspecto, os meios para determinar se o limite de bits é ultrapassado são configurados para comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo de
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131/141 bits de DL-SCH associados à portadora componente. Em um aspecto, os meios para determinar se o limite de bits é ultrapassado são configurados para comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits de DLSCH. Em um aspecto, o aparelho 1002/1002' tem x portadoras componentes configuradas e y portadoras componentes ativas, em que y>x, e os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente para com um dentre: uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes; ou uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o aparelho 1002/1002' pode incluir meios para receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes, ou a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes. Em um aspecto, o pelo menos um dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são processados com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado dentro de uma janela de processamento que compreende um número de subquadro no conjunto de
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132/141 subquadros. Em um aspecto, um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos um dentre a capacidade de UE do UE, uma regra de temporização de HARQ, ou uma duração de um sTTI associada ao segundo canal de enlace descendente. 0 aparelho 1002/1002' pode incluir meios para enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento.
[00205] Os meios supracitados podem ser um ou mais componentes supracitados do aparelho 1002 e/ou do sistema de processamento 1114 do aparelho 1002' configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados. Conforme descrito acima, o sistema de processamento 1114 pode incluir o Processador TX 368, o Processador RX 356, e o controlador/processador 359. Com isso, em uma configuração, os meios supracitados podem ser o Processador TX 368, o Processador RX 356, e o controlador/processador 359 configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados.
[00206] A Figura 12 é um diagrama conceituai de fluxo de dados 1200 que ilustra o fluxo de dados entre meios/componentes diferentes em um aparelho exemplificativo 1202. 0 aparelho pode ser uma estação de base. O aparelho 1202 mostra as conexões e/ou dados exemplificadores entre módulos/meios/componentes diferentes. O versado na técnica entenderá que tais conexões e/ou fluxo de dados devem ser considerados como ilustrativos e, portanto, conexões diferentes e/ou adicionais e/ou fluxo de dados podem estar presentes em aspectos diferentes.
[00207] O aparelho 1202 pode incluir um componente de recepção 1204. O componente de recepção 1204
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133/141 pode receber sinais de um UE (por exemplo, o UE 1250) . O aparelho 1202 pode incluir adicionalmente um componente de transmissão 1206. O componente de transmissão 1206 pode ser configurado para transmitir sinais a um UE (por exemplo, o UE 1250).
[00208] O aparelho 1202 pode incluir um primeiro componente de dados 1212. O primeiro componente de dados 1212 pode determinar enviar, para o UE 1250, os primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros. O primeiro canal de enlace descendente pode ser um PDSCH.
[00209] O aparelho 1202 pode incluir um segundo componente de dados 1208. O segundo componente de dados 1208, pode receber, do UE 1250, informações indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente. O segundo componente de dados 1208 pode determinar o envio para o UE dos segundos dados com base nas informações recebidas indicando que o UE 1250 suporta o segundo canal de enlace descendente. O segundo componente de dados pode determinar enviar para o UE 1250 os segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um subquadro, sendo que o subquadro segue o conjunto de subquadros. O segundo canal de enlace descendente pode ser um sPDSCH.
[00210] O aparelho 1202 pode incluir um componente de configuração 1210. O componente de configuração 1210 pode determinar, com base na determinação para enviar para o UE 1250 os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre: limitar um MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados
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134/141 ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE 1250 com um modo de transmissão baseado em um DMRS, ou abster-se de programar o UE usando um ePDCCH.
[00211] O componente de transmissão 1206 pode enviar, para o UE 1250, uma configuração associada a um limite de bits para processar os primeiros dados e os segundos dados pelo UE 1250. A configuração pode indicar que o limite de bits deve basear-se em ay portadoras componentes configuradas ou y portadoras componentes ativadas, e ybx).
[00212] O componente de transmissão 1206 pode enviar, para o UE 1250, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros. O componente de transmissão 1206 pode enviar, para o UE 1250, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro. Em um aspecto, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros são enviados em uma primeira portadora componente, e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro são enviados em uma segunda portadora componente. Em um aspecto, a primeira portadora componente é a mesma portadora componente que a segunda portadora componente.
[00213] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um dos blocos do algoritmo nos fluxogramas supracitados da Figura 9. Com isso, cada bloco nos fluxogramas supracitados da Figura 9 pode ser realizado por um componente e o aparelho pode incluir um ou mais
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135/141 desses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware especificamente configurados para realizar os processos/algoritmo estabelecidos implementados por um processador configurado para executar os processos/algoritmo estabelecidos armazenados dentro de um meio legível por computador para implementação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
[00214] A Figura 13 é um diagrama 1300 que ilustra um exemplo de uma implementação de hardware de um aparelho 1202' que emprega um sistema de processamento 1314. 0 sistema de processamento 1314 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, representado geralmente pelo barramento 1324. O barramento 1324 pode incluir qualquer número de barramentos de interconexão e pontes dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 1314 e das restrições de desenho totais. O barramento 1324 une vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 1304, os componentes 1204, 1206, 1208, 1210, 1212 e o meio legível por computador/memória 1306. O barramento 1324 também pode ligar vários outros circuitos como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não serão mais descritos.
[00215] O sistema de processamento 1314 pode ser acoplado a um transceptor 1310. O transceptor 1310 é acoplado a uma ou mais antenas 1320. O transceptor 1310 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. O transceptor
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1310 recebe um sinal da uma ou mais antenas 1320, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 1314, especificamente o componente de recepção 1204. Além disso, o transceptor 1310 recebe informações do sistema de processamento 1314, especificamente o componente de transmissão 1206, e com base nas informações recebidas, gera um sinal que será aplicado à uma ou mais antenas 1320. O sistema de processamento 1314 inclui um processador 1304 acoplado a um meio legível por computador/memória 1306. O processador 1304 é responsável por processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 1306. O software, quando executado pelo processador 1304, faz com que o sistema de processamento 1314 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho específico. O meio legível por computador/memória 1306 podem também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 1304 quando executa-se software. O sistema de processamento 1314 inclui adicionalmente pelo menos um dos componentes 1204, 1206, 1208, 1210, 1212. Os componentes podem ser componentes de software executados no processador 1304, residentes/armazenados no meio legível por computador/memória 1306, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 1304, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 1314 pode ser um componente da estação de base 310 e pode incluir a memória 376 e/ou pelo menos um dentre o processador TX 316, o processador RX 370, e o controlador/processador 375.
[00216] Em uma configuração, o aparelho
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1202/1202' de comunicação sem fio inclui meios para determinar o envio para um UE de primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros, e o envio para o UE de segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros. O aparelho 1202/1202' pode incluir meios para determinar, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre: limitar um MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado em um DMRS, ou abster-se de programar o UE usando um ePDCCH. O aparelho 1202/1202' pode incluir meios para enviar, para o UE, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar, para o UE, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro.
[00217] Em um aspecto, o primeiro canal de enlace descendente é um PDSCH e o segundo canal de enlace descendente é um sPDSCH. Em um aspecto, o aparelho 1202/1202' inclui meios para receber, do UE, informações indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente. Em um aspecto, o aparelho 1202/1202' inclui meios para determinar o envio para o UE dos segundos dados com base nas informações recebidas indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente. Em um
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138/141 aspecto, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros são enviados em uma primeira portadora componente, e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro são enviados em uma segunda portadora componente. Em um aspecto, a primeira portadora componente é uma portadora componente igual à segunda portadora componente.
[00218] Em um aspecto, o aparelho 1202/1202' inclui meios para enviar, para o UE, uma configuração associada a um limite de bits para processar os primeiros dados e os segundos dados pelo UE, a configuração que indica o limite de bits deve basear-se em x portadoras componente configuradas ou y portadoras componentes ativadas, em que y < x. Em um aspecto, o aparelho 1202/1202' pode incluir meios para receber, do UE, informações indicando a capacidade de UE do UE, e a determinação, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, o pelo menos um desses para limitar o MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar a classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado no DMRS, ou abster-se de programar o UE usando o ePDCCH baseado nas informações indicando a capacidade do UE. Em um aspecto, as informações indicando a capacidade do UE estão associadas a uma duração de um sTTI do segundo canal de enlace descendente.
[00219] Os meios supracitados podem ser um ou
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139/141 mais componentes supracitados do aparelho 1202 e/ou do sistema de processamento 1314 do aparelho 1202' configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados. Conforme descrito acima, o sistema de processamento 1314 pode incluir o Processador TX 316, o Processador RX 370, e o controlador/processador 375. Com isso, em uma configuração, os meios supracitados podem ser o Processador TX 316, o Processador RX 370, e o controlador/processador 375 configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados.
[00220] Entende-se que a ordem especifica ou hierarquia de blocos nos processos/fluxogramas revelados é uma ilustração de abordagens exemplificadoras. Com base nas preferências de design, entende-se que a ordem especifica ou a hierarquia de blocos nos processos/fluxogramas pode ser reorganizada. Além disso, alguns blocos podem ser combinados ou omitidos. O método em anexo reivindica elementos presentes dos vários blocos em uma ordem exemplificadora e não se destina a limitar-se à ordem ou hierarquia especifica apresentada.
[00221] A descrição anterior é fornecida para permitir que qualquer versado na técnica pratique os vários aspectos descritos no presente documento. Várias modificações nesses aspectos serão prontamente evidentes aos versados na técnica, e os princípios genéricos definidos no presente documento podem ser aplicados a outros aspectos. Dessa forma, as reivindicações não se destinam a limitar-se aos aspectos mostrados no presente documento, porém deve estar de acordo com o escopo total compatível com as reivindicações de linguagem, em que a
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140/141 referência a um elemento no singular não se destina a significar um e apenas um, exceto onde especificamente indicado, mas sim um ou mais. A palavra exemplificativo é usada no presente documento para significar serve como um exemplo, caso ou ilustração. Qualquer aspecto descrito no presente documento como exemplificativo não deve ser necessariamente interpretado como preferencial ou vantajoso em relação a outros aspectos. Exceto onde especificamente indicado em contrário, o termo algum refere-se a um ou mais. Combinações como pelo menos um dentre A, B ou C, um ou mais dentre A, B ou C, pelo menos um dentre A, B e C, um ou mais dentre A, B e C e A, B, C ou qualquer combinação dos mesmos incluem qualquer combinação de A, B e/ou C, e podem incluir vários de A, vários de B ou vários de C. Especificamente, combinações como pelo menos um dentre A, B ou C, um ou mais dentre A, B ou C, pelo menos um dentre A, B e C, um ou mais dentre A, B e C e A, B, C, ou qualquer combinação dos mesmos pode ser apenas A, apenas B, apenas C, A e B, A e C, B e C, ou A e B e C, em que qualquer uma dessas combinações pode conter um ou mais membros ou membros de A, B ou C. Todos os equivalentes estruturais e funcionais aos elementos dos vários aspectos descritos ao longo desta revelação que são conhecidos ou que posteriormente se tornam conhecidos pelos versados na técnica estão expressamente incorporados no presente documento a título de referência e pretendem ser abrangidos pelas reivindicações. Além disso, nada revelado no presente documento destina-se a ser dedicado ao público, independentemente da possibilidade de tal revelação ser explicitamente citada nas reivindicações. As palavras
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141/141 módulo, mecanismo, elemento, dispositivoe similares pode não ser um substituto para a palavra meios. Com isso, nenhum elemento de reivindicação deve ser interpretado como um meio mais função, exceto onde o elemento for explicitamente citado usando a frase meios para.

Claims (41)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método de comunicação sem fio de um equipamento de usuário (UE), que compreende: determinar um número de bits programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas em um conjunto de subquadros para um primeiro canal de enlace ascendente, determinar um número de bits programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente;
    determinar se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de
    bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente; e processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapas sado, pelo
    menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o pelo menos um dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente, ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace
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    2/41 ascendente são processados para transmissão com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado em uma janela de processamento que compreende um número de subquadros no conjunto de subquadros.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos um dentre a capacidade de UE do UE, informações de programação de enlace ascendente ou uma duração de um intervalo de tempo de transmissão curto (TTI) (sTTI) associada ao segundo canal de enlace ascendente.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, que compreende adicionalmente:
    enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento do UE.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, que compreende adicionalmente: receber cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente em um intervalo de tempo de transmissão (TTI) dentro do conjunto de subquadros; e receber a concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente em um curto intervalo de tempo de transmissão (sTTI) dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI.
  6. 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, que compreende adicionalmente:
    determinar, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, se deve transmitir o pelo menos um
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    3/41 dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que:
    o primeiro canal de enlace ascendente é um canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH);
    cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no PUSCH;
    o segundo canal de enlace ascendente é um PUSCH curto (sPUSCH); e a concessão de segundo canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no sPUSCH em um curto intervalo de tempo de transmissão (sTTI).
  8. 8. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o processamento de transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente compreende:
    processar a transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente; e abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro
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    4/41 canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no conjunto de subquadros.
  9. 9. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o processamento de transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente compreende: abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente; e processar a transmissão dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no conjunto de subquadros.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a determinação para verificar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros para a portadora componente e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente para a portadora componente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (UL
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    5/41
    SCH) associados à portadora componente.
  11. 11. Método, de acordo com a reivindicação 10, em que o número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente é baseado em um número máximo de bits de UL-SCH para o primeiro canal de enlace ascendente.
    12. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a determinação para verificar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de
    primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH).
    13. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o UE tem x portadoras componentes configuradas e y
    portadoras componentes ativas, em que y < x, e a determinação para verificar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de
    primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um dentre:
    uma soma de um máximo de um número de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH)
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    6/41 associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    14. Método, de acordo com a reivindicação 10, que compreende adicionalmente:
    receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas, ou a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    15. Método de comunicação sem fio de um equipamento de usuário (UE), que compreende: determinar um número de bits recebidos em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros;
    determinar um número de bits recebidos em um segundo canal de enlace descendente;
    determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; e processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
    16. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que o pelo menos um dos bits recebidos no primeiro canal de
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    7/41 enlace descendente, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são processados com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado dentro de uma janela de processamento que compreende um número de subquadro no conjunto de subquadros.
    17. Método, de acordo com a reivindicação 16, em que um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos uma dentre a capacidade de UE do UE, uma regra de temporização de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ), ou uma duração de um intervalo de tempo de transmissão curto (TTI) (sTTI) associada ao segundo canal de enlace descendente.
    18. Método, de acordo com a reivindicação 17, que compreende adicionalmente:
    enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento do UE.
    19. Método, de acordo com a reivindicação 15, que compreende adicionalmente:
    receber os bits no primeiro canal de enlace descendente dentro de um intervalo de tempo de transmissão (TTI) em cada subquadro do conjunto de subquadros; e receber os bits no segundo canal de enlace descendente em um sTTI curto dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI.
    20. Método, de acordo com a reivindicação 15, que compreende adicionalmente:
    determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um
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    8/41 dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
    21. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que o primeiro canal de enlace descendente é um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) e o segundo canal de enlace descendente é um PDSCH curto (sPDSCH).
    22. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que o processamento, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente compreende:
    processar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    enviar o feedback de confirmação (ACK) / confirmação negativa (NACK) associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base no processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    abster-se de processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de ACK negativa (NACK) associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros.
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    9/41
    23. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que o processamento, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente compreende:
    abster-se do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; enviar o feedback de confirmação negativa (NACK) associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de confirmação (ACK)/NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros com base no processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros.
    24. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que a determinação para verificar se o limite de bits é ultrapassado compreende:
    comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH) associados à
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    10/41 portadora componente.
    25. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que a determinação para verificar se o limite de bits é ultrapassado compreende:
    Comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH).
    26. Método, de acordo com a reivindicação 15, em que o UE tem x portadoras componentes configuradas e y
    portadoras componentes ativas, em que y < x, e a determinação para veri ficar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar um máximo do número
    determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um dentre:
    uma soma de um máximo de um número de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH) associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    27. Método, de acordo com a reivindicação 26, que compreende adicionalmente receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas, ou a soma do
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    11/41 máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    28. Método de comunicação sem fio por uma estação de base, que compreende:
    determinar o envio para um equipamento de usuário (UE) de primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros, e o envio para o UE de segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros;
    determinar, com base na determinação o envio para o UE dos primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e dos segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre:
    limitar um esquema de modulação e codificação (MCS) usado para enviar pelo menos um dentre os primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dentre os primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão que é baseado em um sinal de referência de demodulação (DMRS), ou abster-se da programação do UE usando um canal de controle físico de enlace descendente avançado (ePDCCH);
    enviar, para o UE, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar, para o UE, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro.
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  12. 12/41
    29. Método, de acordo com a reivindicação 28, em que o primeiro canal de enlace descendente é um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) e o segundo canal de enlace descendente é um PDSCH curto (sPDSCH).
    30. Método, de acordo com a reivindicação 28, que compreende adicionalmente: receber, do UE, informações indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente; e determinar o envio para o UE dos segundos dados com base nas informações recebidas indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente.
    31. Método, de acordo com a reivindicação 28, em que os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros são enviados em uma primeira portadora componente, e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro são enviados em uma segunda portadora componente.
    32. Método, de acordo com a reivindicação 31, em que a primeira portadora componente é uma portadora componente igual à segunda portadora componente.
    33. Método, de acordo com a reivindicação 32, que compreende adicionalmente:
    enviar, para o UE, uma configuração associada a um limite de bits para processar os primeiros dados e os segundos dados pelo UE, a configuração que indica o limite de bits deve basear-se em x portadoras componente configuradas ou y portadoras componentes ativadas, em que y < x.
    34. Método, de acordo com a reivindicação 28, que
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  13. 13/41 compreende adicionalmente:
    receber, do UE, informações indicando a capacidade de UE do UE, em que a determinação, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, o pelo menos um desses para limitar o MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar a classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado no DMRS, ou abster-se de programar o UE usando o ePDCCH baseado nas informações indicando a capacidade do UE.
    35. Método, de acordo com a reivindicação 34, em que as informações indicando que a capacidade do UE está associada a uma duração de um curto intervalo de tempo de transmissão (TTI) (sTTI) do segundo canal de enlace descendente.
    36. Equipamento de usuário (UE) , sendo que o UE compreende: uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    determinar um número de bits programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas em um conjunto de subguadros para um primeiro canal de enlace ascendente;
    determinar um número de bits programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente;
    determinar se um limite de bit é ultrapassado com
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 161/210
  14. 14/41 base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de
    bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente; e processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapas sado, pelo
    menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
    37. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que o pelo menos um dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente, ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são processados para transmissão com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado em uma janela de processamento que compreende um número de subquadros no conjunto de subquadros.
    38. UE, de acordo com a reivindicação 37, em que um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos um dentre a capacidade de UE do UE, informações de programação de enlace ascendente ou uma duração de um intervalo de tempo de transmissão curto (TTI) (sTTI) associada ao segundo canal de enlace ascendente.
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  15. 15/41
    39. UE, de acordo com a reivindicação 38, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para: enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento para o UE.
    40. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que o pelo menos processador é adicionalmente configurado para: receber cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente em um intervalo de tempo de transmissão (TTI) dentro do conjunto de subquadros; e receber a concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente em um curto intervalo de tempo de transmissão (sTTI) dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI.
    41. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para determinar, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, se deve transmitir o pelo menos um dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
    42. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que: o primeiro canal de enlace ascendente é um canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH);
    cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente serve para uma
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  16. 16/41 transmissão de enlace ascendente no PUSCH;
    o segundo canal de enlace ascendente é um PUSCH curto (sPUSCH); e a concessão de segundo canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no sPUSCH em um curto intervalo de tempo de transmissão (sTTI).
    43. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que o processamento da transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente compreende:
    processar a transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente; e abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no conjunto de subquadros.
    44. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que o processamento da transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente compreende:
    abster-se do processamento de transmissão dos
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  17. 17/41 bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente; e processar os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no conjunto de subquadros.
    45. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que a determinação para verificar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros para a portadora componente e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente para a portadora componente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (ULSCH) associados à portadora componente.
    46. UE, de acordo com a reivindicação 45, em que o número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente é baseado em um número máximo de bits de UL-SCH para o primeiro canal de enlace ascendente.
    47 . UE, de acordo com a reivindicação 36, em que a determinação para verificar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de
    primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 165/210
  18. 18/41 canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH).
    48. UE, de acordo com a reivindicação 36, em que o UE tem x portadoras componentes configuradas e y
    portadoras componentes ativas, em que y < x, e a determinação para verificar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de
    primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um dentre:
    uma soma de um máximo de um número de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH) associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de ULSCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    49. UE, de acordo com a reivindicação 48, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas, ou a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 166/210
  19. 19/41
    50. Equipamento de usuário (UE) , sendo que o UE compreende:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    determinar um número de bits recebidos em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros;
    determinar um número de bits recebidos em um segundo canal de enlace descendente; determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; e processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
    51. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que o pelo menos um dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são processados com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado dentro de uma janela de processamento que compreende um número de subquadro no conjunto de subquadros.
    52. UE, de acordo com a reivindicação 51, em que um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos uma dentre a capacidade de UE do UE, uma regra de
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  20. 20/41 temporização de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ), ou uma duração de um intervalo de tempo de transmissão curto (TTI) (sTTI) associada ao segundo canal de enlace descendente.
    53. UE, de acordo com a reivindicação 52, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para: enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento para o UE.
    54. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para: receber os bits no primeiro canal de enlace descendente dentro de um intervalo de tempo de transmissão (TTI) em cada subquadro do conjunto de subquadros; e receber os bits no segundo canal de enlace descendente em um sTTI curto dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI.
    55. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para: determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
    56. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que o primeiro canal de enlace descendente é um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) e o segundo canal de enlace descendente é um PDSCH curto (sPDSCH).
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  21. 21/41
    57. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que o processamento, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente compreende: processar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    enviar o feedback de confirmação (ACK)/confirmação negativa (NACK) associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base no processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    abster-se de processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de ACK negativa (NACK) associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros.
    58. UE, de acordo com a reivindicação 50 em que: o processamento, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, de pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente compreende: abster-se do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; enviar o feedback de confirmação negativa (NACK) associado aos bits recebidos no segundo
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 169/210
  22. 22/41 canal de enlace descendente com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de confirmação (ACK)/NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros com base no processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros.
    59. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que a determinação para verificar se o limite de bits é ultrapassado compreende:
    comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH) associados à portadora componente.
    60. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que a determinação para verificar se o limite de bits é ultrapassado compreende:
    comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits de canal compartilhado de enlace
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 170/210
  23. 23/41 descendente (DL-SCH).
    61. UE, de acordo com a reivindicação 50, em que o UE tem x portadoras componentes configuradas e y portadoras componentes ativas, em que y < x, e a determinação para verificar se o limite de bit é ultrapassado compreende comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um dentre:
    uma soma de um máximo de um número de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH) associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de DLSCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    62. UE, de acordo com a reivindicação 61, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas, ou a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    63. Estação-base que compreende:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    determinar o envio para um equipamento de usuário
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 171/210
  24. 24/41 (UE) de primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros, e o envio para o UE de segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros;
    determinar, com base na determinação o envio para o UE dos primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e dos segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre:
    limitar um esquema de modulação e codificação (MCS) usado para enviar pelo menos um dentre os primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dentre os primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão que é baseado em um sinal de referência de demodulação (DMRS), ou abster-se da programação do UE usando um canal de controle físico de enlace descendente avançado (ePDCCH);
    enviar, para o UE, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar, para o UE, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro.
    64. Estação-base, de acordo com a reivindicação 63, em que o primeiro canal de enlace descendente é um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) e o segundo canal de enlace descendente é um PDSCH curto (sPDSCH).
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  25. 25/41
    65. Estação-base, de acordo com a reivindicação 63, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para: receber, do UE, informações indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente; e determinar o envio para o UE dos segundos dados com base nas informações recebidas indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente.
    66. Estação-base, de acordo com a reivindicação 63, em que os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros são enviados em uma primeira portadora componente, e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro são enviados em uma segunda portadora componente.
    67. Estação-base, de acordo com a reivindicação
    66, em que a primeira portadora componente é uma portadora componente igual à segunda portadora componente.
    68. Estação-base, de acordo com a reivindicação
    67, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para:
    enviar, para o UE, uma configuração associada a um limite de bits para processar os primeiros dados e os segundos dados pelo UE, a configuração que indica o limite de bits deve basear-se em x portadoras componente configuradas ou y portadoras componentes ativadas, em que y<x.
    69. Estação-base, de acordo com a reivindicação 63, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para:
    receber, do UE, informações indicando a capacidade de UE do UE, em que a determinação, com base na
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 173/210
  26. 26/41 determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, o pelo menos um desses para limitar o MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar a classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado no DMRS, ou abster-se de programar o UE usando o ePDCCH baseado nas informações indicando a capacidade do UE.
    70. Estação-base, de acordo com a reivindicação 69, em que as informações indicando que a capacidade do UE está associada a uma duração de um curto intervalo de tempo de transmissão (TTI) (sTTI) do segundo canal de enlace descendente.
    71. Equipamento de usuário (UE) , sendo que o UE compreende:
    meios para determinar um número de bits programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas em um conjunto de subquadros para um primeiro canal de enlace ascendente;
    meios para determinar um número de bits programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente;
    meios para determinar se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 174/210
  27. 27/41 determinado de bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente; e meios para processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
    72. UE, de acordo com a reivindicação 71, em que o pelo menos um dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente, ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são processados para transmissão com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado em uma janela de processamento que compreende um número de subquadros no conjunto de subquadros.
    73. UE, de acordo com a reivindicação 72, em que um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos um dentre a capacidade de UE do UE, informações de programação de enlace ascendente ou uma duração de um intervalo de tempo de transmissão curto (TTI) (sTTI) associada ao segundo canal de enlace ascendente.
    74. UE, de acordo com a reivindicação 73, que compreende adicionalmente:
    meios para enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento do UE.
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  28. 28/41
    75. UE, de acordo com a reivindicação 71, que compreende adicionalmente:
    meios para receber cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente para o primeiro canal de enlace ascendente em um intervalo de tempo de transmissão (TTI) dentro do conjunto de subquadros; e meios para receber a concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente em um curto intervalo de tempo de transmissão (sTTI) dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI .
    76. UE, de acordo com a reivindicação 71, que compreende adicionalmente:
    meios para determinar, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, se deve transmitir o pelo menos um dentre: os bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
    77. UE, de acordo com a reivindicação 71, em que: o primeiro canal de enlace ascendente é um canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH);
    cada uma dentre a uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente serve para uma transmissão de enlace ascendente no PUSCH;
    o segundo canal de enlace ascendente é um PUSCH curto (sPUSCH); e a concessão de segundo canal de enlace ascendente
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 176/210
  29. 29/41 serve para uma transmissão de enlace ascendente no sPUSCH em um curto intervalo de tempo de transmissão (sTTI).
    78. UE, de acordo com a reivindicação 71, em que os meios para processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são configurados para: processar a transmissão dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente; e abster-se do processamento de transmissão dos bits programados na pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no conjunto de subquadros.
    79. UE, de acordo com a reivindicação 71, em que os meios para processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapassado, o pelo menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente são configurados para: abster-se do processamento de transmissão dos bits dos bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente; e processar a transmissão dos bits programados na concessão de primeiro
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 177/210
  30. 30/41 canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros.
    80. UE, de acordo com a reivindicação 71, em que os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros para a portadora componente e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente para a portadora componente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (ULSCH) associados à portadora componente.
    81. UE, de acordo com a reivindicação 80, em que o número máximo de bits de UL-SCH associados à portadora componente é baseado em um número máximo de bits de UL-SCH para o primeiro canal de enlace ascendente.
    82. UE, de acordo com a reivindicação 71, em que os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um número máximo definido de bits de canal
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 178/210
  31. 31/41 compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH).
    83. UE, de acordo com a reivindicação 71, em que o UE tem x portadoras componentes configuradas e y portadoras componentes ativas, em que y < x, e os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar um máximo do número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente da uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebida no primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente para o segundo canal de enlace ascendente com um dentre:
    uma soma de um máximo de um número de bits de canal compartilhado de enlace ascendente (UL-SCH) associados a cada uma das x portadoras componentes
    configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de UL- SCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas. 84. UE, de acordo com a reivindicação 83, que compreende meios para receber uma configuração de uma estação-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas, ou a soma do máximo de um número de bits de UL-SCH associados a cada uma
    das y portadoras componentes ativas.
    85. Equipamento de usuário (UE) , sendo que o UE compreende:
    meios para determinar um número de bits recebidos
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 179/210
  32. 32/41 em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros;
    meios para determinar um número de bits recebidos em um segundo canal de enlace descendente; meios para determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; e meios para processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
    86. UE, de acordo com a reivindicação 85, em que o pelo menos um dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são processados com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado dentro de uma janela de processamento que compreende um número de subquadro no conjunto de subquadros.
    87. UE, de acordo com a reivindicação 86, em que um comprimento da janela de processamento é baseado em pelo menos uma dentre a capacidade de UE do UE, uma regra de temporização de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ), ou uma duração de um intervalo de tempo de transmissão curto (TTI) (sTTI) associada ao segundo canal de enlace descendente.
    88. UE, de acordo com a reivindicação 87, que compreende adicionalmente:
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 180/210
  33. 33/41 meios para enviar, para uma estação-base, informações indicativas do comprimento da janela de processamento do UE.
    89. UE, de acordo com a reivindicação 85, que compreende adicionalmente:
    meios para receber os bits no primeiro canal de enlace descendente dentro de um intervalo de tempo de transmissão (TTI) em cada subquadro do conjunto de subquadros; e meios para receber os bits no segundo canal de enlace descendente em um curto TTI (sTTI) dentro de um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros, o sTTI incluindo menos símbolos do que o TTI.
    90. UE, de acordo com a reivindicação 85, que compreende adicionalmente:
    meios para determinar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, se deve processar pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
    91. UE, de acordo com a reivindicação 85, em que o primeiro canal de enlace descendente é um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) e o segundo canal de enlace descendente é um PDSCH curto (sPDSCH).
    92. UE, de acordo com a reivindicação 85, em que os meios de processamento, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 181/210
  34. 34/41 configurados para:
    processar os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    enviar o feedback de confirmação (ACK)/confirmação negativa (NACK) associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base no processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    abster-se de processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em um ou mais subquadros do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de ACK negativa (NACK) associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente no um ou mais subquadros do conjunto de subquadros.
    93. UE, de acordo com a reivindicação 85, em que os meios de processamento, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente são configurados para:
    abster-se do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; enviar o feedback de confirmação negativa (NACK) associado aos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com base na abstenção do processamento dos bits recebidos no segundo canal de enlace descendente;
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 182/210
  35. 35/41 processar os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar o feedback de confirmação (ACK)/NACK associado aos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros com base no processamento dos bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros.
    94. UE, de acordo com a reivindicação 85, em que os meios para determinar se o limite de bits é ultrapassado são configurados para:
    comparar, para cada portadora componente do UE, um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH) associados à portadora componente.
    95. UE, de acordo com a reivindicação 85, em que os meios para determinar se o limite de bits é ultrapassado são configurados para:
    comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um número máximo definido de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH).
    96. UE, de acordo com a reivindicação 85, em que o UE tem x portadoras componentes configuradas e y
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 183/210
  36. 36/41 portadoras componentes ativas, em que y<x, e os meios para determinar se o limite de bit é ultrapassado são configurados para comparar um máximo do número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente com um dentre:
    uma soma de um máximo de um número de bits de canal compartilhado de enlace descendente (DL-SCH) associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas; ou uma soma de um máximo de um número de bits de DLSCH associados a cada uma das y portadoras componentes ativas.
    97. UE, de acordo com a reivindicação 96, que compreende adicionalmente:
    meios para receber uma configuração de uma estação ι-base indicando se o limite de bit é a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma das x portadoras componentes configuradas, ou a soma do máximo de um número de bits de DL-SCH associados a cada uma
    das y portadoras componentes ativas.
    98. Estação-base que compreende:
    meios para determinar o envio para um equipamento de usuário (UE) de primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros, e o envio para o UE de segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros;
    meios para determinar, com base na determinação o
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 184/210
  37. 37/41 envio para o UE dos primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e dos segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre:
    limitar um esquema de modulação e codificação (MCS) usado para enviar pelo menos um dentre os primeiros dados ou os segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dentre os primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão que é baseado em um sinal de referência de demodulação (DMRS), ou abster-se da programação do UE usando um canal de controle físico de enlace descendente avançado (ePDCCH);
    meios para enviar, para o UE, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e meios para enviar, para o UE, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro.
    99. Estação-base, de acordo com a reivindicação 98, em que o primeiro canal de enlace descendente é um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) e o segundo canal de enlace descendente é um PDSCH curto (sPDSCH).
    100. Estação-base, de acordo com a reivindicação 98, que compreende adicionalmente:
    meios para receber, do UE, informações indicando que o UE suporta o segundo canal de enlace descendente; e meios para determinar o envio para o UE dos segundos dados com base nas informações recebidas indicando que o UE
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 185/210
  38. 38/41 suporta o segundo canal de enlace descendente.
    101. Estação-base, de acordo com a reivindicação 98, em que os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros são enviados em uma primeira portadora componente, e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro são enviados em uma segunda portadora componente.
    102. Estação-base, de acordo com a reivindicação
    101, em que a primeira portadora componente é uma portadora componente igual à segunda portadora componente.
    103. Estação-base, de acordo com a reivindicação
    102, que compreende adicionalmente:
    meios para enviar, para o UE, uma configuração associada a um limite de bits para processar os primeiros dados e os segundos dados pelo UE, a configuração que indica o limite de bits deve basear-se em x portadoras componente configuradas ou y portadoras componentes ativadas, em que y<x.
    104. Estação-base, de acordo com a reivindicação 98, que compreende adicionalmente:
    meios para receber, do UE, informações indicando a capacidade de UE do UE, em que a determinação, com base na determinação para enviar para o UE os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e os segundos dados no segundo canal de enlace descendente, o pelo menos um desses para limitar o MCS usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, limitar a classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dos primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão baseado no
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 186/210
  39. 39/41
    DMRS, ou abster-se de programar o UE usando o ePDCCH baseado nas informações indicando a capacidade do UE.
    105. Estação-base, de acordo com a reivindicação 104, em que as informações indicando que a capacidade do UE está associada a uma duração de um curto intervalo de tempo de transmissão (TTI) (sTTI) do segundo canal de enlace descendente.
    106. Meio legível por computador que armazena código executável por computador para comunicação sem fio por um equipamento de usuário, que compreende código para: determinar um número de bits programados em uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas em um conjunto de subquadros para um primeiro canal de enlace ascendente;
    determinar um número de bits programados em uma concessão de segundo canal de enlace ascendente para um segundo canal de enlace ascendente;
    determinar se um limite de bit é ultrapassado com base no número determinado de bits programados em cada concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas para o primeiro canal de enlace ascendente no conjunto de subquadros e com base no número determinado de
    bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente recebida para o segundo canal de enlace ascendente; e processar a transmissão, com base na possibilidade de o limite de bit ser ultrapas sado, pelo
    menos um dentre: os bits programados em pelo menos uma concessão de primeiro canal de enlace ascendente de uma ou
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 187/210
  40. 40/41 mais concessões de primeiro canal de enlace ascendente recebidas no conjunto de subquadros ou os bits programados na concessão de segundo canal de enlace ascendente.
    107. Meio legível por computador que armazena código executável por computador para comunicação sem fio por um equipamento de usuário, que compreende código para:
    determinar um número de bits recebidos em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros;
    determinar um número de bits recebidos em um segundo canal de enlace descendente;
    determinar se um limite de bits é ultrapassado com base no número determinado de bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros e com base no número determinado de bits recebidos no segundo canal de enlace descendente; e processar, com base na possibilidade de o limite de bits ser ultrapassado, pelo menos um dentre: os bits recebidos no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros, ou os bits recebidos no segundo canal de enlace descendente.
    108. Meio legível por computador que armazena código executável por computador para comunicação sem fio por uma estação-base, que compreende código para:
    determinar o envio para um equipamento de usuário (UE) de primeiros dados em um primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro de um conjunto de subquadros, e o envio para o UE de segundos dados em um segundo canal de enlace descendente em um subquadro, o subquadro após o conjunto de subquadros;
    Petição 870190065139, de 11/07/2019, pág. 188/210
  41. 41/41 determinar, com base na determinação o envio para o UE dos primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente e dos segundos dados no segundo canal de enlace descendente, pelo menos um dentre: limitar um esquema de modulação e codificação (MCS) usado para enviar pelo menos um dos primeiros dados ou dos segundos dados, limitar uma classificação espacial usada para transmitir pelo menos um dentre os primeiros dados ou os segundos dados, abster-se da programação do UE com um modo de transmissão que é baseado em um sinal de referência de demodulação (DMRS), ou abster-se da programação do UE usando um canal de controle físico de enlace descendente avançado (ePDCCH);
    enviar, para o UE, os primeiros dados no primeiro canal de enlace descendente em cada subquadro do conjunto de subquadros; e enviar, para o UE, os segundos dados no segundo canal de enlace descendente no subquadro.
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