BR112019015032A2 - Alocação de recurso para comunicações de banda estreita usando uma largura de banda expandida - Google Patents

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BR112019015032A2
BR112019015032A2 BR112019015032-3A BR112019015032A BR112019015032A2 BR 112019015032 A2 BR112019015032 A2 BR 112019015032A2 BR 112019015032 A BR112019015032 A BR 112019015032A BR 112019015032 A2 BR112019015032 A2 BR 112019015032A2
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Somichetty Gowrisankar
Vummintala Shashidhar
Rico Alvarino Alberto
Xu Hao
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Abstract

a presente invenção refere-se a um método, um meio legível por computador e um aparelho. o aparelho pode alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink a um ue. o aparelho pode transmitir informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas e um riv ao ue. em um aspecto, o riv pode indicar um rb inicial comum e um conjunto comum de rbs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas estreitas.

Description

ALOCAÇÃO DE RECURSO PARA COMUNICAÇÕES DE BANDA ESTREITA
USANDO UMA LARGURA DE BANDA EXPANDIDA
REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDO RELACIONADO [0001] O presente pedido reivindica o benefício do
Pedido Indiano N®. de Série 201741003034, intitulado
RESOURCE ALLOCATION FOR NARROWBAND COMMUNICATIONS USING AN
EXPANDED BANDWIDTH e depositado em 27 de janeiro de 2017, e Pedido· de Patente dos EUA N° . 15/718,314, intitulado
RESOURCE ALLOCATION FOR NARROWBAND COMMUNICATIONS USING AN
EXPANDED BANDWIDTH e depositado em 28 de setembro de 2017, que são expressamente incorporados por referência neste documento em sua totalidade.
FUNDAMENTO
Campo [0002] A presente invenção refere-se, de forma, geral, a sistemas de comunicação e, mais particularmente, a alocação de recurso para comunicações de banda estreita habilitadas com uma largura de banda expandida (por exemplo, 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz etc.) em comparação com comunicações de banda estreita convencionais (por exemplo, largura de banda de 6 RBs, 20 Hz).
Fundamento [0003] Sistemas de comunicação sem fio são amplamente empregados para prover vários serviços de telecomunicação, tais como telefonia, vídeo, dados, mensagens e transmissões. Sistemas de comunicação sem fio típicos podem empregar tecnologias de acesso múltiplo capazes de suportar comunicação com múltiplos usuários por compartilhamento dos recursos de sistema. Exemplos de tais tecnologias de acesso múltiplo incluem sistemas de acesso
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2/126 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 sincrono com divisão de tempo (TD-SCDMA).
[0004] Essas tecnologias de múltiplos acessos foram adotadas em vários padrões de telecomunicação para fornecer um protocolo comum que permite que diferentes dispositivos sem fio se comuniquem em. um nivel municipal, nacional, regional e até global. Um exemplo· de padrão· de telecomunicação é 5G New Radio (NR) . 5G NR é parte de uma evolução de banda larga móvel continua, promulgada, pelo Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) para, atender a novos requisitos associados à latência, confiabilidade, segurança, escalabilidade (por exemplo, com Internet das Coisas (loT)) e outros requisitos. Alguns aspectos da 5G NR podem, ter como base o padrão de Evolução de Longo Prazo 4G (LTE) . Existe a necessidade de melhorias na tecnologia 5G NR. Essas melhorias podem também ser aplicáveis a outras tecnologias multiacessos e a padrões de telecomunicação que empregam, essas tecnologias.
[0005] Tecnologias celulares, tais como LTE, desempenham um papel importante na provisão de comunicações confiáveis, seguras e interoperáveis com cobertura universal para dispositivos de banda estreita, tais como medidores de gás inteligentes, parquímetros inteligentes, medidores de água inteligentes etc. A comunicação sem fio de banda estreita envolve a comunicação com uma dimensão de frequência
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3/126 limitada. Um exemplo de comunicação sem fio de banda estreita é comunicação de loT de banda estreita (NB) (NB-IoT), que é limitada, a um único bloco de recurso (RB) de largura de banda do sistema, por exemplo, 180 kHz. Outro exemplo de comunicação sem fio de banda estreita é comunicação do tipo máquina melhorada (eMTC) , que é limitada a seis RBs de largura de banda do sistema.
[0006] Embora a comunicação NB-IoT e eMTC possam reduzir a complexidade do dispositivo, permitir vida útil da batería de vários anos e fornecer uma cobertura mais profunda para, alcançar locais desafiadores, tais como o interior de edifícios, a largura de banda limitada usada em comunicação sem fio de banda estreita pode não ser capaz de suportar certos tipos de serviços, tais como voz sobre LTE (VoLTE) e/ou mensagens multicast. Existe a necessidade de permitir comunicação sem fio de banda estreita que utilize uma maior largura de banda de canal a fim de suportar serviços, tais como VoLTE e/ou. mensagens multicast.
SUMÁRIO [0007] A seguir, apresenta-se ura resumo simplificado de um ou mais aspectos para fornecer uma compreensão básica de tais aspectos. Este resumo não é uma visão ampla de todos os aspectos contemplados, e não pretende identificar elementos chave ou críticos de todos os aspectos nem delinear o escopo de qualquer um dos aspectos. Seu único propósito é apresentar alguns conceitos de um ou mais aspectos de forma simplificada como um prelúdio para a descrição mais detalhada que é apresentada, posteriormente.
[0008] Tecnologias celulares, tais como LTE, desempenham um papel importante na provisão de comunicações
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4/126 confiáveis, seguras e interoperáveis com cobertura universal para dispositivos de banda estreita, tais como medidores de gás inteligentes, parquímetros inteligentes, medidores de água inteligentes etc. A comunicação sem fio de banda estreita envolve a comunicação com uma dimensão de frequência limitada. Um exemplo de comunicação sem fio de banda estreita é comunicação NB-IoT, que é limitada a. um. único RB de largura, de banda do sistema, por exemplo, 180 kHz. Outro exemplo de comunicação sem fio de banda estreita é eMTC, que é limitada a seis RBs de largura de banda, do sistema.
[0009] Embora a comunicação NB-IoT e eMTC possam reduzir a complexidade do dispositivo, permitir vida útil da batería de vários anos e fornecer uma cobertura mais profunda para, alcançar locais desafiadores, tais como o interior de edifícios, a largura de banda limitada usada em comunicação sem fio· de banda estreita pode não ser capaz de suportar certos tipos de serviços, tais como VoLTE e/ou mensagens multicast. Existe a necessidade de permitir comunicação sem fio de banda estreita que utilize uma maior largura de banda de canal a fim de suportar serviços, tais como VoLTE e/ou mensagens multicast.
[0010] A presente invenção fornece uma solução alocando recursos em uma. ou mais bandas estreitas que compõem uma maior largura, de banda, e/ou repetindo uma. transmissão no dominio de frequência. Em um aspecto, a largura de banda de canal de banda estreita suportada pela presente invenção pode ser uma. largura, de banda de 5 MHz para comunicações de uplink (UL) e downlink (DL) (por exemplo, em. comparação com a largura de banda de 6 RBs suportada por sistemas de comunicação de banda estreita convencionais) . Em outro
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aspecto, a largura d .e banda de canal de banda estre ita
suportada pela presen .te invenção pode s e r uma. largura de
banda de 2 0 MHz para comunicações de I .l.J \ por exemplo, em
comparação com a largura de banda de 6 RBs suportada por sistemas de comunicação de banda estreita convencionais).
[0011] Em um aspecto da invenção, um método, um meio legível por computador e um aparelho são providos. O aparelho pode alocar RBs a um UE para uso na transmissão de pelo menos uma comunicação de uplink à estação de base. Em um aspecto, os RBs alocados ao UE são restritos a uma largura de banda, de 5 MHz. Em outro aspecto, um número de RBs alocados ao UE pode ser restrito a um múltiplo de 2ax3bx5c, em que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos. O aparelho pode também transmitir informações associadas com. os RBs ao UE. Em um aspecto, as informações podem indicar um RB inicial e um número de RBs alocados ao UE.
[0012] Para a realização das finalidades acima e relacionadas, os um ou mais aspectos compreendem as características descritas a seguir e particularmente destacadas nas reivindicações. A descrição a seguir e os desenhos anexos apresentam em detalhes determinadas características ilustrativas dos um ou mais aspectos. Essas características são indicativas, no entanto, de algumas das várias formas em que os princípios de vários aspectos podem ser empregados, e esta descrição pretende incluir todos esses aspectos e seus equivalentes.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0013] A Figura 1 é um diagrama ilustrando um exemplo de um sistema de comunicação sem fio e uma rede de acesso.
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6/126 [0014] As Figuras 2A, 2B, 2C e 2D são diagramas ilustrando exemplos de LTE 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.
[0015] A Figura 3 é um diagrama ilustrando um. exemplo de um Nó B evoluído (eNB) e equipamento de usuário (UE) em uma rede de acesso.
[0016] A Figura 4A ilustra um fluxo de dados que pode ser usado para comunicações de banda estreita de acordo com determinados aspectos da. invenção.
[0017] A Figura 4B é ura diagrama ilustrando subbandas configuradas para comunicações de banda estreita de acordo com determinados aspectos da invenção.
[0018] A Figura 5 ilustra, um fluxo de dados que pode ser usado para comunicações de banda estreita de acordo com determinados aspectos da invenção.
[0019] A Figura 6 ilustra, um fluxo de dados que pode ser usado para, comunicações de banda estreita de acordo com determinados aspectos da invenção.
[0020] A Figura 7 é um fluxograma de um método de comunicação sem fio de acordo com determinados aspectos da invenção.
[0021] A. Figura 8 é um fluxograma de dados conceituai ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componerites em um aparelho exemplificativo.
[0022] A Figura. 9 é um diagrama ilustrando um. exemplo de uma. implementação de hardware para, um aparelho empregando um sistema de processamento.
[0023] A Figura 10 é um fluxograma de um método de
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7/126 comunicação sem fio de acordo com determinados aspectos da invenção.
[0024] A Figura 11 é um fluxograma de dados conceituai ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0025] A Figura 12 é um diagrama ilustrando um. exemplo de uma. implementação de hardware para um aparelho empregando um sistema de processamento.
[0026] A Figura 13 é um fluxograma de um método de comunicação sem fio de acordo com determinados aspectos da invenção.
[0027] A Figura 14 é um fluxograma de dados conceituai ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0028] A Figura. 15 é um diagrama, ilustrando um exemplo de uma implementação de hardware para um aparelho empregando um sistema de processamento.
[0029] A Figura 16 é um fluxograma de um método de comunicação sem. fio de acordo com determinados aspectos da invenção.
[0030] A Figura 17 é um fluxograma de dados conceituai ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em. um aparelho exemplificativo.
[0031] A. Figura 18 é um diagrama ilustrando um exemplo de uma implementação de hardware para um aparelho empregando um sistema de processamento.
[0032] A. Figura 19 é um. fluxograma de um. método de comunicação sem fio de acordo com. determinados aspectos da. invenção.
[0033] A Figura 20 é um fluxograma de dados
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8/126 conceituai ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em. um aparelho exemplificativo.
[0034] A Figura 21 é um diagrama ilustrando um exemplo de uma implementação de hardware para um aparelho empregando um sistema de processamento.
[0035] A. Figura 22 é um. fluxograma de um. método de comunicação sem fio de acordo com. determinados aspectos da. invenção.
[0036] A Figura 23 é um fluxograma de dados conceituai ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0037] A Figura 24 é um diagrama ilustrando um exemplo de uma implementação de hardware para um aparelho empregando um sistema de processamento.
DESCRIÇÃO DETALHADA [00.38] A descrição detalhada apresentada abaixo em conexão com os desenhos anexos destina-se a descrever várias configurações e não pretende representar as únicas configurações em que os conceitos aqui expostos podem ser praticados. A descrição detalhada inclui detalhes específicos para o propósito de fornecer uma total compreensão de vários conceitos. No entanto, será evidente para os versados na técnica que esses conceitos podem ser praticados sem tais detalhes específicos. Em alguns casos, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados em
forma de diagrama de blocos par at evitar obscurecer tais
conceitos.
[0039] D.i .versos aspecto s de sistemas de
telecomunicação se rão agora apresei itacios c o m r e f e r ê n; cia a
vários aparelhos e métodos. Esses at Darelho s e métodos serão
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9/126 descritos na descrição detalhada a seguir e ilustrados nos desenhos anexos por vários blocos, componentes, circuitos, processos, algoritmos etc. (coletivamente referidos como elementos). Esses elementos podem ser implementados utilizando hardware eletrônico, software de computador ou qualquer combinação destes. A implementação de tais elementos como hardware ou software depende da aplicação especifica e das restrições de projeto impostas ao sistema como um todo.
[0040] Por meio de exemplo, um elemento, ou qualquer parte de um elemento, ou qualquer combinação de elementos pode ser implementado como um sistema de processamento que inclui um ou mais processadores. Exemplos d e p r o c e s s a d o r e s i n c 1 u e m m i c r o p r · o c e s s a d o r e s, microcontroladores, unidades de processamento gráfico (GPUs), unidades de processamento central (CPUs), processadores de aplicativos, processadores de sinais digitais (DSPs), processadores de computação de conjunto reduzido de instruções (RISC), sistemas em um. chip (SoC), processadores de banda de base, matrizes de portas programáveis em campo (FPGAs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), máquinas de estado, portas lógicas, circuitos de hardware discretos e outros hardwares adequados, configurados para. executar as várias funcionalidades descritas ao longo deste relatório. Um ou mais processadores no sistema de processamento podem executar o software. O software deve ser interpretado de forma ampla para significar instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, componentes de software,
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10/126 aplicativos, aplicativos de software, pacotes de software, rotinas, sub-rotinas, objetos, executáveis, cadeias (threads; de execução, procedimentos, funções etc., sejam referidos como software, firmware, middleware, microcódigo, linguagem de descrição de hardware, ou de outra forma.
[0041] Por conseguinte, em uma ou mais modalidades exempt if icati vas, 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. G meio legível por computador inclui meio de armazenamento de computador. O meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível que possa ser acessado por um computador. A título de exemplo, e não de limitação, tal meio legível por computador pode compreender uma memória de acesso aleatório (RAM), uma memória somente de leitura (ROM), uma ROM programável eletricamente apagável (EEPROM), armazenamento em. disco óptico, armazenamento em disco magnético, outros dispositivos de armazenamento magnético, combinações dos tipos acima mencionados de meio legível por computador ou qualquer outro meio que possa ser usado para armazenar código
executáv ''Θ.1 por computador na forma de instruções ou
estrutur ' Cl S de dados que podem, ser acessados por um.
computac ior. 0042] ] _A Figura 1 é um diagrama ilustrando um
exemplo de um. s is tema, de con tunicação sem fio e uma. rede de
acesso 1 00. o. c sterna de comui aicação sem fio (também refer: i. do
como uma rede de área ampla sem fio (WWAN); inclui estações de base 102, UEs 104 e um Núcleo de Pacote Evoluído (EPC)
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160. As estações de base 102 podem incluir macrocélulas (estação de base celular de alta potência) e/ou células pequenas (estação de base celular de baixa potência) . As macrocélulas incluem estações de base. As células pequenas incluem femto-células, pico-células e microcélulas.
[0043] As estações de base 102 (coletivamente referidas como Rede de Acesso Rádio Terrestre do Sistema de Telecomunicação Móveis Universal Evoluído (UMTS) (E-UTRAN)) fazem interface com o EPC 160 através de links de backhaul 132 (por exemplo, interface Sl). Além de outras funções, as estações de base 102 podem executar uma ou mais das seguintes funções: transferência de dados de usuário, cifragem e decirragem de canais de radio, proceçao de inteqriciade, compressão de cabeçalho, funções de controle de mobilidade (por exemplo, handover, conectividade dupla), coordenação de interferência inter-celular, configuração e liberação de conexão, balanceamento de carga, distribuição para mensagens de estrato de não acesso (NAS), seleção de nó NAS, sincronização, compartilhamento de rede de acesso rádio (RAN), serviço multicast de transmissão multimídia (MBMS), rastreamento de assinante e equipamentos, gerenciamento de informações de 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) com cada um dos outros links de backhaul 134 (por exemplo, interface X2). Os links de backhaul 134 podem ser a cabo ou sem fio.
[0044] As estações de base 102 podem se comunicar sem fio com os UEs 104. Cada uma das estações de base 102 pode prover cobertura de comunicação para uma respectiva
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12/126 área de cobertura geográfica 110. Pode haver sobreposição de áreas de cobertura geográfica 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 macrocélulas e células pequenas pode ser conhecida. como uma rede heterogênea. Uma rede heterogênea pode também incluir Nós B Evoluídos Domésticos (eNBs) (HeNBs), que podem fornecer serviço a um grupo restrito conhecido como grupo de assinantes fechado (CSG). Os links de comunicação 120 entre as estações de base 102 e os UEs 104 podem incluir transmissões de uplink (UL) (também referidas como link reverso) de um UE 104 para uma estação de base 102 e/ou transmissões de downlink (DL) (também referidas como link direto) de uma. estação de base 102 para um UE 104. Os links de comunicação 120 podem usar tecnologia de antena de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), incluindo multiplexação espacial, filtragem espacial (beamforming) e/ou diversidade de transmissão. Os links de comunicação podem ser através de uma ou mais portadoras. As estações de base 102/UEs 104 podem usar espectro com largura de banda de até Y MHz (por exemplo, 5, 10,
20, 100 MHz) por portadora alocada em uma agregação de portadora de até um total de
MHz (x portadoras componentes) para, transmissão em. cada direção. As portadoras podem ou não ser adjacentes uma em relação 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 componentes podem incluir uma portadora componente principal e uma ou mais portadoras componentes
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13/126 secundárias. Uma portadora componente principal pode ser referida como uma célula primária (PCell) e uma portadora componente secundária pode ser referida, como uma célula secundária (SCell).
[0045] Determinados UEs podem se comunicar entre si usando o link de comunicação dispositivo-a-dispositivo (D2D) 192. O link de comunicação D2D 192 pode utilizar o espectro WWAN de DL/UL. O link de comunicação D2D 192 pode utilizar um ou mais canais de sidelink, tais como canal físico de transmissão de sidelink (PSBCH), um canal físico de descoberta de sidelink (PSDCH), um canal fisico compartilhado de sidelink (PSSCH) e um canal físico de controle de sidelink (PSCCH) . A comunicação D2D pode ser através de uma variedade de sistemas de comunicação D2D sem. fio, tais como, por exemplo, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi com base no padrão IEEE 802.11, LTE ou NR.
[0046] O sistema de comunicação sem fio pode ainda incluir 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 frequência não licenciado de 5 GHz. Ao se comunicar em um espectro de frequência não licenciado, os STAs 152/AP 150 podem executar uma avaliação de canal livre (CCA) antes da comunicação para determinar se o canal está disponí vel.
[0047] A célula pequena 102? pode operar era ura espectro de frequência licenciado e/ou não licenciado. Ao operar em um espectro de frequência não licenciado, a célula pequena 102' pode empregar NR. e usar o mesmo espectro de frequência não licenciado de 5 GHz que o usado pelo AP WiFi 150. A célula pequena 102', empregando NR em um espectro
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14/126 de frequência não licenciado, pode aumentar a cobertura e/ou aumentar a. capacidade da rede de acesso.
[0048] O gNó B (gNB) 180 pode operar em frequências de onda milimétrica (mmW) e/ou próximo de frequências mmW em comunicação com o UE 104. Quando o gNB 180 opera em mmW ou frequências mmW próximas, o gNB 180 pode ser referido como uma estação de base de mmW. Frequência extremamente alta.
(EHF) é parte do RE no espect :ro e 1e t roma gné t i co. EHF tem um
alcance de 30 GHz a 300 GHz e um comprimento de onda entre
1 milímetro e 10 mi límetros. Onde is de rádio na banda podem
ser referidas como t áma onda ii ai 1 im .étrica. nttnW próximas podem
se estender para uma frequência de 3 GHz com um comprimento de onda de 100 milímetros. A banda de super alta frequência (SHF) se estende entre 3 GHz e 30 GHz, também conhecida como onda centimétrica. Comunicações usando a banda de radiofrequência de mmW/mmW próxima têm uma perda de trajetória extremamente alta e um curto alcance. A estação de base de mmW 180 pode utilizar filtragem espacial 184 com o UE 104 para, compensar a perda de trajetória extremamente alta e a curto alcance.
[0049] O EPC 160 pode incluir uma Entidade de Gerenciamento de Mobilidade (MME) 162, outras MMEs 164, um Gateway de Serviço 166, um Gateway de Serviços Multicast de Difusão Multimídia (MMS) 168, um Centro de Serviços de
Dif usão Muitie CL O U (BM-SC) 170 e um Gateway de Rede de Da do s
em Pacote (PDN ) 17( í. A MME 162 pode estar em comunicação com
o S ervidor de 7\ S S 'i nante Doméstico (HSS) 174. A MME 162 é o
de controle que processa a si.na..l .zza.ção entre o UEs 10 4 e
o EPC 160. Geralmente, a MME 162 fornece gerenciamento de conexão e portadora. Todos os pacotes de protocolo de
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Internet (IP) de usuário são transferidos através do Gateway de Serviço 166, que é conectado ao Gateway PDN 172. 0 Gateway PDN 172 provê alocação de endereço de IP do UE, bem como outras funções. 0 Gateway PDN 172 e o BM-SC 170 são conectados aos Serviços de IP 176. Os Serviços de IP 176 podem incluir a Internet, uma intranet, um Subsistema Multimídia, de IP (IMS), um Serviço de Streaming PS e/ou outros serviços de IP. O BM-SC 170 pode fornecer funções para o fornecimento e entrega de serviços do usuário MBMS. O BM-SC 17 0 pode servir como ponto de entrada para a. transmissão de MBMS do provedor de conteúdo, pode ser usado para autorizar e iniciar Serviço de Portadora de MBMS dentro de uma rede móvel pública terrestre (PLMN), e pode ser usado para, programar transmissões de MBMS. O Gateway MBMS 168 pode ser usado para distribuir o tráfego de MBMS às estações de base 102 pertencentes a uma área de Rede de Frequência Única de Difusão Multicast (MBSFN) transmitindo um serviço em particular, e pode ser responsável pelo gerenciamento de sessão (início/parada) e para coleta de informações de cobrança relacionadas a eMBMS.
[0050] A estação de base também pode ser referida como um gNB, Nó B, Nó B evoluído (eNB), um ponto de acesso, uma estação transceptora 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 fornece 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
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16/126 pessoal (PDA), um satélite via rádio, um sistema de posicionamento global, um dispositivo multimídia, um dispositivo de vídeo, um reprodutor de áudio digital (por exemplo, MP3 player), uma câmera, um console de jogos, um tablet, um dispositivo inteligente, um dispositivo de vestir, um medidor elétrico, uma bomba de gás, um eletrodoméstico grande ou pequeno, um dispositivo de assistência médica, um implante, um visor ou qualquer outro dispositivo de funcionamento similar. Alguns dos UEs 104 podem ser referidos como dispositivos ioT (por exemplo, parquímetro, bomba de gás, torradeira, veículos, monitor cardíaco etc.). O UE 104 pode também ser referido como 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 aparelho portátil, um agente de usuário, um cliente móvel, um cliente ou alguma outra terminologia adequada.
[0051] Com referência novamente à Figura 1, em determinados aspectos, a estação de base 102 pode ser configurada para suportar alocação de recursos de canal de UL e DL para comunicações de banda estreita usando uma largura de banda de 5 MHz e/ou 20 MHz (198), por exemplo, como descrito abaixo em conexão com qualquer uma das Figuras 3-24. Adicionalmente e/ou alternativamente, a. estação de base 102 pode ser configurada para repetir uma transmissão de canal de no domínio de frequência, ou no domínio de
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17/126 frequência e no dominio de tempo (198), por exemplo, como descrito abaixo em conexão com qualquer uma das Figuras 32 4 .
[0052] A Figura 2A é ura diagrama 200 ilustrando ura exemplo de uma estrutura de quadro de DL em LTE. A Figura 2B é um diagrama 230 ilustrando um exemplo de canais dentro da estrutura de quadro de DL em LTE. A Figura. 2C é um diagrama. 250 ilustrando um exemplo de uma estrutura de quadro de UL em LTE. A Figura 2D ê um diagrama 280 ilustrando um exemplo de canais den tro da estr uluxa. de quaciro de Uii em. LiE. Outras tecnologias de comunicação sem fio podem ter uma estrutura de quadro diferente e/ou canais diferentes. Em LTE, um quadro (10 ms) pode ser dividido em 10 subquadros do mesmo tamanho. Cada. subquadro pode incluir duas partições de tempo consecutivas. Uma. grade de recursos pode ser usada para, representar as duas partições de tempo, cada partição de tempo incluindo um ou mais blocos de recurso simultâneos de tempo (RBs) (também, referidos como RBs físicos (PRBs) ) . A grade de recursos é dividida, em vários elementos de recurso (REs). Em LTE, para um prefixo cíclico normal, um RB contém 12 subportadoras consecutivas no dominio de frequência e 7 símbolos consecutivos (para DL, símbolos OFDM; para UL, símbolos SC-FDMA) no domínio de tempo, para um total de 84 REs. Para um prefixo cíclico estendido, um. RB contém. 12 subportadoras consecutivas no domínio cie frequência e 6 símbolos consecutivos no dominio de tempo, para um total de 72 REs. O número de bits transportados por cada RE depende do esquema, de modulação.
[0053] Como ilustrado na Figura 2A, alguns dos REs transportam sinais de referência de DL (piloto) (DL-RS) para
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18/126 estimativa de canal no UE. Os DL-RS podem incluir sinais de referência específicos de célula (CRS) (também às vezes chamados de RS comuns), sinais de referência específicos de
UE (UE-RS) e sinais de referência de informações de estado
de canal (CSI-RS). A Fic jura 2A ilus tra CRS para as portas de
3 R L. θ R. 3 U J. f 2. e 3 (indicadas CO mo Ro, Ri, R2 e R3,
respectiva.me.nte) f UE-RS para a por L 3 de antena. 5 í i n d j. cada.
como Rs) e CSI-RS para a porta de antena 15 (indicada como R). A Figura 2B ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro DL de um quadro. 0 canal indicador de formato de controle físico (PCFICH) está dentro do símbolo 0 da partição 0, e carrega um indicador de formato de controle (CFI) que indica se o canal físico de controle de downlink (PDCCH) ocupa 1, 2 ou 3 símbolos (a Figura. 2B ilustra um PDCCH que ocupa 3 símbolos) . O PDCCH transporta, informações de controle de downlink (DCI) dentro de um ou mais elementos de canal de controle (CCEs), cada CCE incluindo nove grupos de RE (REGs) , cada. REG incluindo quatro REs consecutivos em um símbolo OFDM. Um. UE pode ser configurado com um PDCCH aprimorado específico de UE (ePDCCH) que também carrega a DCI. O ePDCCH pode ter 2, 4 ou 8 pares de RB (a Figura 2B mostra dois pares de RB, cada subconjunto incluindo um par de RB) . O canal físico indicador de requisição de repetição automática (ARQ) híbrida. (HA.RQ) (PHICH) está também, dentro do símbolo 0 da partição 0 e carrega o indicador de HARQ (HI) que indica retorno de confirmação (ACK) de HARQ / ACK negativa. (NACK) com base no canal físico compartilhado de uplink (PUSCH). O canal de sincronização primário (PSCH) está dentro do símbolo 6 da partição 0 dentro dos subquadros 0 e 5 de um quadro, e carrega um sinal de sincronização
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19/126 primário (PSS) que é usado por um UE para determinar a temporização de subquadro e uma identidade de camada física. 0 canal, de sincronização secundário (SSCH) está dentro do símbolo 5 da partição 0 dentro dos subquadros 0 e 5 de um quadro, e carrega 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. Com base na identidade de camada física e no número de grupo de identidade de célula de camada física, o UE pode determinar um identificador de célula, física (PCI) . Com. base no PC1, o UE pode determinar as localizações do DL-RS acima, mencionado. 0 canal físico de transmissão (PBCH) está dentro dos símbolos 0, 1, 2, 3 da partição 1 do subquadro 0 de um quadro, e carrega um bloco principal de informações (MIB). Ο M1B fornece um número de RBs na largura de banda do sistema de DL, uma configuração de PHICH e um número de quadro do sistema (SEN) . 0 canal físico compartilhado de downlink (PDSCH) transporta dados de usuário, informações do sistema de transmissão não transmitidas através do PBCH, tais como os blocos de informação do sistema (SIBs), e mensagens de paging.
[0054] Como ilustrado na Figura 20, alguns dos REs transportam sinais de referência de demodulação (DM-RS) para estimativa, de canal no eNB. O UE pode adicionalmente transmitir sinais de referência sonora (SRS) no último símbolo de um subquadro. Os SRS podem ter uma estrutura em pente, e um UE pode transmitir SRS em um dos pentes. Os SRS podem ser usado por um eNB para estimativa de qualidade de canal para, permitir programação dependente de frequência no UL. A Figura 2D ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro de UL de um quadro. Um canal físico de acesso
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20/126 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 ao UE realizar um acesso inicial ao sistema e alcançar a sincronização de UL. Um canal fisico de controle de uplink (PUCCH) pode ser localizado nas bordas da largura de banda do sistema, de UL. 0 PUCCH transporta informações de controle de uplink (UCI), tais 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 retorno ACK/NACK de HARQ. O PUSCH transporta dados e pode ser usado adicionalmente para transportar um relatório de status de buffer (BSR), um relatório de headroom de potência (PHR) e/ou Uci.
[0055] A Figura 3 é um diagrama de blocos de um eNB 310 em comunicação com um UE 350 em uma rede de acesso.
No DL, os pacotes IP do EPC 160 podem ser fornecidos a um c o n t r o 1 a. d.o r / p r o c e s s a. d.o r 3 7 5 . O c o n t r o 1 ado r / p r o c e s s a do r 3 7 5 implementa a funcionalidade de camada 2 e camada 3. A camada 3 inclui uma camada de controle de recursos 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 de meio (MAC). O controlador/processador 375 fornece funcionalidade de camada RRC associada à transmissão de informações do sistema (por exemplo, MIB, SIBs), 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 inter-rádio (RAT) , e
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21/126 configuração de medição para relatório de medição de UE; funcionalidade de camada PDCP associada com c o mp a c t a. ção / d. e s c o m p a. c t a ç ã o de ca b e ç a 1 h o, s e g u r a n ç a (cifragem, decifragem, proteção de integridade, verificação de integridade), e funções de suporte de handover; funcionalidade de camada RLC associada com a transferência de unidades de dados de pacote de camada superior (PDUs), correção de erro através de ARQ, concatenação, segmentação e remontagem de unidades de dados de serviço RLC (SDUs), ressegmentação de PDUs de dados RLC, e reordenação de PDU de d.ados RlC ; Luncionsi idaoes cie camacia. M/ll associacia. a mapeamento entre canais lógicos e canais de transporte, multiplexação de SDUs MAC em bloco de transportes (TBs), desmultiplexação de SDUs MAC de TBs, programação de relatórios de informação, correção de erros através de HARQ, tratamento prioritário e priorização de canais lógicos.
[0056] O processador de transmissão (TX) 316 e o processador de recepção (RX) 370 implementam funcionalidade da camada 1 associada a. várias funções de processamento de sinal. A camada 1, que inclui uma camada física (PHY), pode incluir detecção de erro nos canais de transporte, codificação/decodificação de correção direta de erros (FEC) dos canais de transporte, intercalação, ajuste de taxa, mapeamento em canais físicos, modulação/demodulação de canais físicos e processamento de antenas MIMO. O processador TX 316 gerencia o mapeamento para sinalizar constelações com base em vários esquemas de modulação (por exemplo, chaveamento binário de fase (BPSK), chaveamento em quadratura de fase (QPSK) , chaveamento de fase M (M-PSK) , modulação de amplitude de quadratura M (M-QAM)). Os símbolos
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22/126 modulados e codificados podem, então, ser divididos em fluxos paralelos. Cada fluxo pode, então, ser mapeado para uma subportadora. OFDM, multiplexed© com um sinal de referência (por exemplo, piloto) no domínio de tempo e/ou frequência, e, então, combinado usando uma Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) para produzir um. canal físico transportando um fluxo de símbolo OFDM de domínio de tempo. 0 fluxo OFDM é espacialmente pré-codifiçado para produzir múltiplos fluxos espaciais. Estimativas de canal 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 de um sinal de referência e/ou retorno da 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 de RF com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0057] No UE 350, cada receptor 354RX recebe um sinal através de sua respectiva antena .352. Cada receptor 354RX recupera informações moduladas em uma portadora de RF e fornece informações ao processador de recepção (RX) 356. O processador TX 368 e o processador RX 356 implementam a funcionalidade de camada 1 associada com várias funções de processamento de sinal. O processador RX 356 pode executar processamento espacial nas informações para recuperar qualquer fluxo espacial destinado ao UE 350. Se múltiplos fluxos espaciais são destinados ao UE 350, eles podem, ser combinados pelo processador RX 356 em. um único fluxo de símbolos OFDM. O processador RX 356, então, converte o fluxo de símbolo OFDM do domínio de tempo para o domínio de
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23/126 frequência usando uma Transformada Rápida de Fourier (FFT). 0 sinal de domínio de frequência, compreende um fluxo de simbolos OFDM separado para cada subportadora do sinal OFDM. Os simbolos em cada subportadora, e o sinal de referência, são recuperados e demodulados determinando os pontos de constelação de sinal mais prováveis transmitidos pelo eNB 310. Essas decisões suaves podem ser baseadas em estimativas de canal calculadas pelo estimador de canal 358. As decisões suaves são, então, decodificadas e desintercaladas para recuperar os sinais de dados e controle que foram originaimente transmitidos pelo eNB 310 no canal físico. Os sinais de dados e controle são, então, fornecidos ao controlador/processador 359, que implementa a funcionalidade de camada 3 e camada 2.
[0058] O controlador/processador 359 pode ser associado com uma memória 360 que armazena códigos e dados de programa. A memória 360 pode ser referida como um meio legível por computador. No UL, o controlador/processador 359 provê a demu.ltiplexação entre canais de transporte e lógicos, recompiiação de pacotes, decifragem, descompactação de cabeçalho e processamento de sinais de controle para recuperar pacotes IP do EPC 160. O controlador/processador 359 é também responsável por detecção de erros usando um protocolo ACK e/ou NACK para, suportar operações de HARQ.
[0059] Semelhante à funcionalidade descrita em conexão com a transmissão de DL pelo eNB 310, o controlador/processador 359 fornece a. funcionalidade de camada RRC associada com aquisição de informações do sistema, (por exemplo, MIB, SIBs), conexões RRC e relatórios de medição; funcionalidade de camada PDCP associada com
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24/126 compactação/descompactação de cabeçalho, e segurança (cifragem, decifragem, proteção de integridade, verificação de integridade); funcionalidade de camada RLC associada com a transferência de PDUs de camada superior, correção de erros através de ARQ, concatenação, segmentação e remontagem de SDRs de RLC, ressegmentação de PDUs de dados RLC, e reordenamento de PDUs de dados RLC; e funcionalidade de camada MAC associada a mapeamento entre canais lógicos e canais de transporte, multiplexação de SDUs de MAC em TBs, demultiplexação de SDUs de MAC de TBs, programação de relatórios de informação, correção de erros através de HARQ, tratamento prioritário e priorização de canais lógicos.
[0060] Estimativas de canal derivadas por um estimador de canal 358 de um sinal de referência ou retorno transmitido pelo eNB 310 podem ser usadas pelo processador TX 368 para selecionar os esquemas de modulação e codificação apropriados, e para facilitar o processamento espacial. Os fluxos espaciais gerados pelo processador TX 368 podem ser fornecidos para diferentes antenas 352 através de transmissores separados 354TX. Cada transmissor 354TX pode modular uma portadora de RF com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0061] A transmissão UL é processada no eNB 310 de maneira similar à descrita, em conexão 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 de RF e fornece as informações a um. processador RX 370.
[0062] O controlador/processador 375 pode ser associado com uma memória 376 que armazena códigos e dados
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25/126 de programa. A memória 37 6 pode ser referida como um meio legível por computador. No UL, o controlador/processador 375 permite a demultiplexação entre canais de transporte e lógicos, remontagem de pacotes, ciecifragem, descompactação de cabeçalhos, processamento de sinais de controle para recuperação de pacotes IP do UE 350. Pacotes IP do controlador/processador 375 podem ser fornecidos ao EPC 160. O controlador/processador também é responsável pela detecção de erros utilizando um protocolo ACK e/ou NACK para suportar as operações de HARQ.
[0063] Tecnologias celulares, tais como LTE, desempenham um papel importante na provisão de comunicações confiáveis, seguras e interoperáveis com cobertura universal para dispositivos de banda estreita, tais como medidores de gás inteligentes, parquímetros inteligentes, medidores de água inteligentes etc. A comunicação sem fio de banda estreita envolve a comunicação com uma dimensão de frequência limitada. Um exemplo de comunicação sem fio de banda estreita é comunicação NB-IoT, que é limitada a um único R.B de largura de banda do sistema, por exemplo, 180 kHz. Outro exemplo de comunicação sem fio de banda estreita é eMTC, que é limitada a seis RBs de largura de banda do sistema.
[0064] Embora a comunicação NB-IoT e eMTC possam reduzir a complexidade do dispositivo, permitir vida útil da batería de vários anos e fornecer uma cobertura mais profunda para alcançar locais desafiadores, tais como o interior de edifícios, a largura de banda limitada usada em. comunicação sem. fio de banda estreita pode não ser capaz de suportar certos tipos de serviços, tais como· VoLTE e/ou mensagens multicast. Existe a necessidade de permitir comunicação sem
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26/126 tio de banda estreita que utilize uma maior largura de banda
de canal a f im de suportar serviços, tais como VoLTE e/ou
mensagens m ulticast e
L 0065] Em aspectos da presente invenção, rec :ursos
podem ser alocados em uma ou mais bandas estreita; s que
compõem um a maior largura de banda e/ou repetinde 7 uma
transmissão no dom .ínio de frequência. Em um aspeci êo, a.
largura de banda de canal suportada pela presente invenção pode ser uma largura de banda de 5 MHz para comunicações de UL e DL (por exemplo, em comparação com a largura de banda de 6 RBs suportada por sistemas de comunicação de banda estreita convencionais). Em outro aspecto, a largura de banda de canal suportada pela presente invenção pode ser uma largura de banda de 2 0 MHz para comunicações de DL (por exemplo, em. comparação com. a. largura, de banda de 6 RBs suportada por sistemas de comunicação de banda estreita convene i ona is) .
Γ ü0 6 6] A Figura 4A ilustra um fluxo G — ci 0.0 S 0 u
que pode ser usado para, comun .icações de banda estreita que
podem permitir que a estação c ie base 404 aloqu e recursos ao
UE 406 para comunicações de banda estreita de UL quando a largura de banda de canal (por exemplo, 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz etc.) é maior do que a largura de banda de canal de sistemas de comunicação de banda estreita tradicionais (por exemplo, 6 RB ou 200Hz) . Suportando uma maior largura de banda de canal para comunicações de banda estreita, serviços, tais como VoLTE e/ou mensagens multicast, que que não eram suportados anteriormente para UEs de banda estreita (por exemplo, dispositivo NB-IoTs e/ou dispositivos eMTC) podem ser
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27/126 suportados. A estação de base 404 pode corresponder, por exemplo, à estação de base 102, 180, 504, 604, 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002/2002'. O UE 406 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 506, 606, 850, 1450, 2050, o aparelho 1102/1102^, 1702/1702^, 2302/2302' .
[0067] A Figura 4B é um diagrama 430 ilustrando várias sub-bandas dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 que podem ser selecionadas pela estação de base 4 04 para alocar RBs ao UE 406 para, comunicações de UL. Em um. primeiro aspecto, a largura, de banda de 2 0 MHz 4 32 pode incluir quatro sub-bandas de 5 MHz 434 que incluem, cada uma, 25 RBs. Em um segundo aspecto, a largura de banda de 20 MHz 432 pode incluir oito sub-bandas de 3 MHz que incluem., cada uma, 12 RBs. Em um terceiro aspecto, a largura, de banda de 20 MHz 432 pode incluir dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz que incluem, cada uma, 6 RBs.
[0068] Com. referência à Figura. 4A, para permitir comunicações de banda estreita que empregam, uma maior largura de banda de sistema e/ou canal, a estação de base 404 pode alocar RBs 403 através das uma ou mais sub-bandas dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz ao UE 406.
Primeiro Exemplo [0069] Em um primeiro exemplo, a estação de base 404 pode restringir o RB inicial e o número de RBs alocados ao UE 406 para estar dentro de uma largura de banda de 5 MHz. Devido a requisitos do sistema, a. estação de base 404 pode restringir o número de RBs alocados ao UE 406 para um múltiplo de 2ax3bx5c, em que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos. Quando a estação de base 404
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28/126 restringe o número cie RBs alocados ao UE 40 6 para um múltiplo de 2ax3bx5c, existem dezesseis tamanhos de alocação possíveis (por exemplo, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25}) para uma largura de banda de 5 MHz. Informações 405 (por exemplo, sinalização) associadas com um RB inicial e o número de RBs alocados podem ser transmitidos pela estação de base 404 ao UE 406. O UE 406 pode usar as informações 405 recebidas da estação de base 404 para determinar 407 os RBs alocados e, então, transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando os RBs alocados.
[0070] Em uma configuração, a largura, de banda do
canal d e UL habili .tada no UE 406 } a o de ser menor ou igual a
5 MHz. Assumindo que a alocação de RBs pode iniciar em
qualque r RB na lar gura de banda de 5 M' Hz (por exemplo, para
fornece r f1exibi li .dade L o t a .1.) , a esta. ção de base 4 04 pode
usar 9 bits para indic :ar o númerc j d-0 RBs alocados e o RB
inicial ao UE 406 (por exemplo, 4 bits para o número de RBs
alocados e 5 bits para o RB inicial) . Alternativamente, a. estação de base 404 pode conjuntamente codificar os bits associados com o número de RBs alocados e os bits associados com o RB inicial para reduzir o número de bits de 9 para 8. Em um aspecto, o número de bits usados em codificação conjunta pode ser o mesmo que da. comunicação de RB inicial e RBs numéricos independentemente. Quando a. largura de banda do sistema é inferior a 5 MHz, o mapeamento do valor de
indo c a ç ã o de i recurso (RIV) c ie LTE herdada τ d o de s ;er usado
p ci. .1? cl sinal . izar a. alocação de RB s a o U E 4 0 6 . C. ím RIV pode ser
um n úmero que pode ser usado para, especifica r uma alocação
de recurso de UL ao UE 406. Convencionalmente, uma estação de base utiliza dois valores (isto é, um número de RBs e um
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RB inicial) para indicar uma a locação de recurso at um UE. No
θ 1Ί Γ. :anto, co; m RIV, uma estação de base pode indicar o número
de RBs aloc ados e o RB inicia1 . alocad; a em. um único V 3 1 Ο Γ e
[0071] Em outra configuração, a largura de banda do canal de UL habilitada no UE 406 pode ser maior ou igual a 5 MHz (por exemplo, 6 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz etc.). Ά estação de base 404 pode restringir os RBs alocados para, estar dentro de uma sub-banda de 5 MHz da largura de banda
do sistemat de 20 MHz. Assumindo que a alocação de RBs pode
iniciar em qualquer RB na largur a de banda do sistema de 20
Mil z, a e s L ação de base 404 pode usar 11 bits para sinalizar
a alocação de RBs (por exemplo, 4 bits para o número de RBs alocados e 7 bits para o RB inicial) ao UE 406. Por exemplo, a alocação de RBs pode ser sinalizada, ao UE 4 06 usando um RB inicial dado por bits ceil(log2(NUM_RB_SYSTEM)) e número de RBs alocados usando 4 bits que mapeia para um dos 16 números válidos de RBs :::: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25}.
Segundo Exemplo [0072] Em um segundo exemplo, a estação de base 404 pode alocar RBs 403 ao UE 406 determinando quatro subbandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda do sistema máxima, de 2 0 MHz, e restringir a alocação dos RBs para, estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz (por exemplo, sub-bandao, sub-bandai, sub-banda2 ou sub-bandas) . Cada uma das quatro sub-bandas de 5 MHz podem incluir 25 RBs (por exemplo, RBo—RB24) · [0073] Por exemplo, a sub-bandao pode ocupar a. faixa de frequência de 0 MHz a 5 MHz, a sub-bandai pode ocupar a faixa de frequência 5 MHz a 10 MHz, a sub~banda2
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30/126 pode ocupar a faixa de frequência 10 MHz a 15 MHz, e a subbandas pode ocupar a faixa, de frequência 15 MHz a 20 MHz. Em um aspecto, a. alocação de RBs dentro de uma das sub-bandao, sub-bandai, sub-bandas ou sub-bandas pode ser totalmente flexível era que o RB inicial não é restrito a uia RB e/ou sub-banda particular.
[0074] Na segunda, modalidade exemplificativa, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem incluir uma codificação conjunta (por exemplo, 8 bits) do número de RBs e RB inicial, e indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial e o número de RBs são alocados. Uma ilustração de quatro sub-bandas de 5 MHz 434 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é apresentada na Figura 4B. Em um aspecto, as quatro subbandas de 5 MHz podem, ser sub-bandas sobrepostas (por exemplo, conforme mostrado na Figura 4B) ou sub-bandas não sobrepostas (não mostrado na Figura 4B) dentro da largura de banda de 20 MHz.
[0075] Por exemplo, assume-se que a estação de base
404 aloca os RB2-RB20 na sub-bandao ao UE 406. Em seguida, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que
RB s começando com RB2 na sub-bandao são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para, determinar 4 07 que RB2-RB20 na sub-bandao são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB2RB20 na sub-oandao ·
Terceiro Exemplo [0076] Em um terceiro exemplo, a estação de base
404 pode alocar os RBs 403 restringindo a alocação a um
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31/126 número mínimo de sub-bandas dentro de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz (por exemplo, sub-bandao-subandais) que incluem, cada, uma, 6 RBs (por exemplo, RB0-RB5) - Uma ilustração de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz 438 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é ilustrada na Figura 4B.
[0077] Em um primeiro aspecto do terceiro exemplo, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a uma única sub-banda dentro das dezesseis sub-bandas 438 quando o número de RBs alocados é menor ou igual a 6 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 4 04 aloca. .3 RBs na. sub-bandaz ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser maior do que RB3 na sub-bandaz, de modo que os RBs alocados não se espalhem em uma segunda sub-banda (por exemplo, sub-bandas) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam, com RBi na sub-bandaz. Portanto, RB1.-RB3 na. sub-bandaz são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 3 RBs iniciando com RBi na sub-bandaz sao alocados ao UE 406, e o UE 4 06 pode usar as informações 4 05 para, determinar 4 07 que RB1-RB3 na sub-bandaz são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB1-RB3 na sub-bandaz.
[0078] Em um segundo aspecto do terceiro exemplo, a estação de base 4 04 pode resfring 1 r os kBs alocaoos ao iJm 406 a duas sub-bandas consecutivas dentro das dezesseis subbandas 438 quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Por exemplo, assume-se que a. estação de base 404 aloca 8 RBs através das sub-banda? e sub-bandas ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser maior do que RB4 na sub-banda?, de modo que os RBs alocados não se espalhem em
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32/126 uma terceira sub-banda (por exemplo, sub-bandas) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com. RBs na sub-banda? Portanto, RB3-RB5 na sub-banda- e RB0-RB4 na sub-bandas são alocadas ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 8 RBs iniciando com RB3 na sub-banda? são alocados ao UE 4 0 6, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RB3-RB5 na. sub-banda? e RB0-RB4 na sub-bandas são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB3-RB5 na sub-banda- e RBo-RBí na sub-bandas.
[0079] Em um terceiro aspecto do terceiro exemplo, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a três sub-bandas consecutivas dentro das dezesseis subbandas 438 quando o número de RBs é entre 13 RBs e 18 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 14 RBs através da sub-bandaio, sub-bandan e sub-bandai2 ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser posterior a. RB/i na sub-bandaio de modo que os RBs alocados não se espalhem em uma quarta sub-banda (por exemplo, sub-bandan) · Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RBo na subbandaio. Portanto, RB0-RB5 na sub-bandaio, RB0-RB5 na subbandan e RB0-RB1 na sub-bandai2 são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 14 RBs iniciando com RBo na sub-bandaio são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para, determinar 4 07 que RB0-RB5 na sub-bandaio, RB0-RB5 na sub-bandan e RBo~RBi na 5u.b-banda.12 são alocados para, comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB0-RB5
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33/126 na sub-bandaio, RB0-RB5 na sub-bandan e RB0-RB1 na sub-bandai2.
[0080] Em um quarto aspecto do terceiro exemplo, a estação de base 4 04 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a quatro sub-bandas consecutivas dentro das dezesseis sub-bandas 438 quando o número de RBs alocados é entre 19 RBs e 24 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 22 RBs através da sub-bandas, sub-banda4 sub-bandas e sub-bandae ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser posterior a RB2 na sub-bandas, de modo que os RBs alocados não se espalhem, em uma quinta sub-banda (por exemplo, suboanda?) » A.!.ém crisso, assume —se que os RBs alocacios j.n.i.c.j.am com RBi na sub-bandas. Portanto, RB1-RB5 na sub-bandas, RBoRB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na sub-bandas e RB0-RB4 na subbandas são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 4 05 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 22 RBs iniciando com RBi na sub-bandas são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RB1-RB5 na sujo—bandas, RBo—RBs na sub—Joandas, RBo—RBs na. sub-bandas e RB0-RB4 na. sub-bandas são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB1-RB5 na sub-bandas, RBq-RBs na sub~banda4, RBq-RBs na sub-bandas e RBo~RB4 na sub-bandas.
[0081] Em um quinto aspecto do terceiro exemplo, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a quatro sub-bandas consecutivas e um único espalhamento sobre RB em. uma quinta sub-banda quando o número de RBs é de 25 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 2 5 RBs através da sub-banda?, sub-bandas, sub-bandag sub-bandaio e sub-bandan ao UE 406. Neste exemplo, o RB
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34/126 inicial pode não ser posterior a RBo na sub-banda?, de modo que apenas um RB se espalhe na sub-bandan. Portanto, RBo-RBs na sub-banda?, RBo-RBs na sub-bandas, RBo-RBs na sub-bandas, RBo-RBs na sub-bandaio e RBo na sub-bandan são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 25 RBs iniciando com RBo na sub.ça/ncia? sao aiocacos a. o UE z40o, e o Uts 406 pod.e usar as informações 405 para determinar 40'7 que RBo-RBs na sub-banda?, RBo-RBs na sub-bandas, RBo-RBs na sub-bandas, RBo-RBs na subbandaio e RBo na sub-bandan são alocados para comunicações
de UL. OU Έ 406 pode trans mi ti r uma ou mais comu nic ações de
UL 409 à s estação de base 404 usando RB0-RB.5 na sut i-banda?,
RBo-RBs na sub-bandas, RBo~ RBs i aa sub-bandas, RBo- RBs na sub-
bandaio e RBo na sub-bandan.
Qu. a r t o E x emp 1 o [0082] Em um quarto exemplo, a estação de base 404 pode alocar os RBs 403 determinando uma pluralidade de subbandas dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz, e restringir a. alocação dos RBs a. duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Além disso, uma primeira sub-banda das duas sub-bandas consecutivas pode ser restrita a uma sub-banda com um indice numerado par. Restringindo os RBs alocados a duas sub-bandas consecutivas começando com uma sub-banda com indice par, todos os RBs alocados podem se enquadrar dentro da largura de banda do sistema. Em uma configuração, os RBs alocados ao UE 406 podem estar em. duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um. grupo de oito sub-bandas de 3 MHz. Uma ilustração de oito sub-bandas de 3 MHz 43 6 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é ilustrada na Figura 4B. Em outra
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35/126 configuração, os RBs alocados ao UE 406 podem estar em duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um grupo de quatro sub-bandas de 5 MHz. Uma ilustração de quatro sub-bandas de 5 MHz 434 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é apresentada na Figura 4B.
[0083] Em um primeiro aspecto do quarto exemplo, quando o número de RBs alocados ao UE 406 é entre 7 RBs e 12 RBs, a estação de base 404 pode restringir a alocação de RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de um grupo de oito sub-bandas de 3 MHz 436 (por exemplo, sub-bandao-sub-banda?) que incluem., cada uma, 12 RBs (por exemplo, RBo-RBn) - uma sub-banda de 3 Mhz refere-se a uma sub-banda de 12 RBs que ocupa um bit inferior a 3Mhz. Em outras palavras, o número de RBs pode ser restrito a sub-bandao~sub-bandai, sub-bandazS u.O~.Ocl.n.Ciô.3 f S 1.1 O ~~ b 3. TI Cl 3.4 ” 3 LI O b 3. TI Cl 3.5 Ou. Sil.ü Ο3.Γ103 6” SU.C?”O3.r.lCÍ3 7 « Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 12 RBs através da sub-bandas e sub-banda? ao UE 406. Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com. RBs na sub-bandas. Portanto, RB3-RB11 na sub-bandas e RB0-RB2 na sub-banda? são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 12 RBs iniciando com RB3 na sub-bandas são alocados ao UE 4 0 6, e o UE 406 pode usar as informações 4 05 para determinar 4 07 que RB3-RB11 na. sub-bandas e RB0-RB2 na sub-banda? são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB3-RB11 na sub-bandas e RBo~R.B2 na sub-banda?.
[0084] Em. um segundo aspecto do quarto exemplo, quando o número de RBs alocados ao UE 406 é entre 13 RBs e 25 RBs, a estação de base 404 pode restringir a alocação de
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RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de ura grupo de quatro sub-bandas de 5 MHz (por exemplo, sub-bandao-subbanda.3) que incluem., cada uma, 2 5 RBs (por exemplo, RB0-RB24) · Em outras palavras, o número de RBs pode ser restrito a subbandao-sub-bandai ou sub-banda2-sub-banda3 - Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 23 RBs através da sub-bandao e sub-bandai ao UE 406. Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RBg na sub-bandao. Portanto, RBeRB24 na sub-bandae e RB0-RB3 na sub-bandai são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 23 RBs iniciando com RBe na subbandao são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 4 05 para determinar 4 07 que RB6-RB24 na sub-bandao e RB0-RB3 na sub-bandai são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 4 04 usando RB6-RB24 na sub-bandao e RB0-RB3 na sub-banda1.
[0085] A Tabela. 1 apresentada abaixo fornece uma. comparação do número de bits que uma estação de base pode usar para indicar RBs alocados a um UE suportando eMTC herdada (por exemplo, que suporta um máximo de alocação de 6 RBs) versus UE 406 que suporta comunicações de UL com uma maior largura de banda, (por exemplo, 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz) de acordo com determinados aspectos da presente invenção.
[0086] Como apresentado abaixo na Tabela 1, o primeiro exemplo discutido supra pode fornecer flexibilidade total. Como também apresentado abaixo na Tabela 1, o segundo exemplo discutido supra pode ter flexibilidade reduzida em RB inicial e também usar codificação conjunta do RB inicial,
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37/126 do número de RBs e do mapeamento de RIV usado em LTE herdada para indicar os RBs alocados ao UE 406. Como ainda apresentado abaixo na Tabela 1, os terceiro e quarto exemplos discutidos supra podem assumir uma abordagem de tabela de pesquisa para a alocação de RBs para determinar um número ideal de bits usados para indicar os RBs alocados ao UE 406.
Largura de Banda do S i s tema /Pr opos ta Alocação Máx. (RBs) 1,. 4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz
eMTC herdada 6 5 6 '7 8 g 9
Tamanho ideal de flexibilidade tota. 1 25 o 7 8 10 11 11
1° exemplo: flexibilidade total, nenhuma codificação conjunta de RB inicial, RB num 2 5 NA NA Q 10 11 11
2o exemplo: alocação restrita a sub-bandas de 5 MHz + codificação conjunta de RB inicial, RB num 25 NA NA 8 g 10 10
3° exemplo: flexibilidade total + alocação minimiza número de NBs usados 2 5 ô 8 -7 10 10
4o exemplo: alocação restrita a sub-bandas de 6 RBs, 12 RBs ou 25 RBs 5 8 9 9 10
RIV de LTE herdada 100 5 '/ 9 11 12 13
Tabela 1: Número de bits para uma alocação de recurso de UL para UE com BW de UL máx. de 5MHz [0087] A Figura 5 ilustra um fluxo de dados 500 que pode ser usado para comunicações de banda estreita que podem permitir que a estação de base 504 aloque recursos para DL comunicações de banda estreita ao UE 506 quando a largura de banda de canal (por exemplo, 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz etc.) é maior do que a largura
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38/126 de banda de canal de sistemas de comunicação de banda estreita tradicionais (por exemplo, 6 RB ou 180 kHz) . Suportando uma maior largura de banda de canal para comunicações de banda estreita, serviços como VoLTE e/ou mensagens multicast que que não eram suportados anteriormente para UEs de banda estreita (por exemplo, dispositivo NB-IoT, dispositivos eMTC etc.) podem ser suportados. A estação de base 504 pode corresponder, por exemplo, à estação de base 102, 180, 404, 604 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002/2002'. O UE 506 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 406, 606 850, 1450, 2050, o aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302/2302'.
[0088] Para permitir comunicações de banda estreita que empregam uma maior largura, de banda de canal, a estação· de base 504 pode alocar RBs 511 através das uma ou mais sub-bandas dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz para comunicações de DL com o UE 506.
[0089] A estação de base 404 pode alocar uma combinação de sub-bandas até sub-bandas, em que é o número máximo de sub-bandas contíguas que o UE 506 pode ser capaz de monitorar simultaneamente. Em uma configuração, para, reduzir o tamanho da carga útil para o caso da largura de banda de canal de 20 MHz, a estação de base 404 pode indicar as sub-bandas alocadas ao UE 506 usando uma combinação de um ou mais de tipos de alocação de recurso do t.J.po 1, tipo 2 ou Lipo g. A.lem oisso, a es taça.o cie oase 4 04 pode alocar um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs em cada uma das uma ou mais sub-bandas (por exemplo, bandas e s r, r e i r, as) .
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39/126 [0090] Além disso, a estação de base 404 pode transmitir informações 513 (por exemplo, DCI) associadas com as sub-bandas alocadas e um RIV ao UE 506 que indicam quais sub-bandas e quais RBs dentro das sub-bandas o UE 506 deve monitorar para uma ou mais comunicações de DL. Em um aspecto,
a estação de base 404 pode usar um mesmc 2 RIV para cada uma
das sub-band a.s aiocad as para as comuni . ca. çoes cie DL para.
indicar que c j RB inici .ai e RBs alocados são os mesmos para
cada sub-banda. O UE 506 pode determinar o RB inicial e os RBs alocados nas uma ou mais sub-bandas com. base nas equações (1), (2) e (3) apresentadas abaixo. Como apresentado abaixo, iyX 1 pode incluir o número total de RBs disponíveis para alocação em. cada, sub-banda, LcRBs pode incluir o número de RBs alocados para uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais sub-bandas, e RBstart pode incluir o RB inicial alocado para a comunicação de DL em cada uma das uma ou mais sub-bandas.
[0091] Para PDCCH DCI formato IA, 1B ou TD, ou para ePDCCH DCI formato IA, 1B ou 1D, o UE 50 6 pode determinar com base nas informações incluídas nas DCI:
if (£»- 1) < / 2] então. equação (1)
W - “ 1) + íM&w equação (2) ainda
-·£α?> f'0 * - 1 - equação (3).
[0092] Em uma primeira configuração, o RIV para cada, uma das sub-bandas tem todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocados para comunicações de DL em tal sub-banda particular. Quando mobilidade total e retorno de informações de estado
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40/126 de canal (CSI) são suportados pelo UE 506 (por exemplo, modo A de aprimoramento de cobertura (CE) j , as informações 513 podem usar 5 bits para indicar quais sub-bandas e quais RBs em cada uma das sub-bandas são alocados para comunicações de DL. Quando o UE 506 suporta mobilidade limitada e/ou não suporta retorno de CSI (por exemplo, modo B de CE) , as informações 513 podem usar 1 bit para indicar quais subbandas e quais RBs em cada uma das sub-bandas são alocados para comunicações de DL. A primeira configuração pode ser empregada quando a largura de banda de canal é menor ou igual a 20 MHz quando o UE 506 está operando em modo A de CE. A. primeira configuração pode também ser empregada quando a largura de banda de canal é menor ou igual a 5 MHz quando o UE 506 está operando em modo B de CE.
[0093] Em uma segunda, configuração, o RIV para cada, uma das sub-bandas pode ser limitado a um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocadas para comunicações de DL naquela sub-banda para, reduzir a. carga útil de RIV. Em um aspecto, o subconjunto inclui menos do que todas as combinações válidas possíveis. Para o modo A de CE, a estação de base 504 pode alocar as seguintes combinações para número de RBs, RB inicial: [{1,0}, [1, 1}, {1,2}, {1,3}, {1,4}, {1,5}, {2,0}, {2,2}, {2,4}, {3,0}, {3,3}, {4,0}, {4,2}, {5,0}, {5, 1}, {6,1}] e reduzir a carga útil de RIV por 1 bit em comparação à comunicação de banda estreita herdada. Similarmente para modo B de CE, a estação de base 504 pode alocar todos os 6 RBs em. cada sub-banda. e incluir um bit para RIV nas informações 513 transmitidas ao UE 506.
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UE de 5 MHz [0094] Quando o UE 506 é configurado para, comunicações de banda estreita com uma largura, de banda de canal máxima de 5 MHz, a combinação de sub-bandas alocadas pela estação de base 504 pode ser limitada a um grupo de quatro sub-bandas contíguas selecionadas de um conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz (por exemplo, ver 4.38 na. Figura 4B). Em outras palavras, a alocação de RBs pode ser comunicada ao UE 506 em unidades de sub-bandas e um conjunto comum de RBs dentro de cada sub-banda. Em um aspecto, flexibilidade total de alocação de sub-banda (por exemplo, alocação de qualquer uma das sub-bandas dentro do conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz) pode ser desejável.
[0095] Por exemplo, assume-se que a estação de ba.se
504 aloca 4 RBs iniciando com RBi na sub-banda-, sub-bandas, sub-bandas e sub-bandaio (por exemplo, ver 438 na Figura 4B) ao UE 506. Em outras palavras, RBi-RBs em cada uma das subbanda?, sub-bandas, sub-bandas e sub-bandaio são alocados para, comunicações de DL. Aqui, as informações 513 transmitidas pela estação de base 504 podem incluir um RIV que indica que 4 RBs iniciando com RBi em cada uma das sub-banda?-sub-bandaio são alocados para comunicações de DL, e o UE 506 pode usar as informações 513 para determinar 515 que RB1-RB5 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-bandas e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL 519. O UE 506 pode monitorar 517 os RB1-RB5 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, subbandas e sub-bandaio para as comunicações de DL 519 da estação de base 404.
[0096] A Tabela 2 apresentada abaixo resume possíveis configurações de alocação de sub-banda que podem
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42/126 ser usadas pela estação de base 504 e ura mapeamento de um bitmap de alocação de sub-banda (bi é
NB i é alocados). O mapeamento pode levar em consideração que a. alocação de subbandas é restrita a sub-bandas contíguas, ten; pelo menos sub-banda alocada, e não se envolve nas bordas da largura de banca qo sistema.
BW (MHz) #NB ( Nmb ) N° Alocaçõt NB Boss (Mne) 2 S Ο.Θ iveis Mapeamento NB ALLOO AT ION STATE
1,4 1 S emp re 0
.3 2 BIN2DEC (bobi-1
5 4 1*84-7 k :::: min ( índice N B inicial,
10 b 5*84-7 )
15 12 9 * 7 NB ALLOCAT TON STATE = 8 k 4- BIN2DEC
2 0 16 13*84-7 (bic+ibk+zbk+s ainda NB AniiOCAT (bkbk+ibk+2) ~ / ION STATE = 8 k + BTN2DEC
Tabela 2: Possíveis Configurações de Alocação de Sub-banda [0097] Em uma configuração, o número de estados para, alocação de sub-banda pode ser reduzido definindo subbandas não sobrepostas de 5 MHz e restringindo a alocação de RBs para estar dentro dessas sub-bandas. Nesta configuração, o número de configurações de alocação de sub-banda pode ser {1, 3, 15, 30, 45, 50} respectivamente para uma largura de banda de canal de {1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, )MHz} respectivamente.
[0098] Em um aspecto, a alocação de RBs dentro de
cada. sub-banda pod .e ser especificada. usando a fórmula
NB ALLOCATION STATE * NUM VALID RIV + RIV, em que
NB ALLOCATION STATE tem o valor especi r i c a do n at T ab e ± at z
acima. Para o mo do A de CE, NUM__VALID__ RIV pode ser 21 se
reutilizar o RIV de eMTC herdada, e 16 se usar o RIV reduzido
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43/126 discutido supra. Para o modo B de CE, NUM VALID RIV pode ser 2 se reutilizar o RIV de eMTC herdada e 1 se usar o RIV reduzido discutido supra.
[0099] Estação de base 404 pode indicar a alocação de sub-bandas e/ou RBs usando logy (NUM VALID RIV x Mnb) número de bits nas informações 513 transmitidas ao UE 506.
[0100] A Tabela. 3 apresentada abaixo fornece uma. comparação do número de bits que uma estação· de base pode usar para indicar as sub-bandas e RBs alocados a um UE operando em modo A de CE para eMTC herdada (por exemplo, que suporta um máximo de alocação de 6 RBs) versus um UE 50 6 operando em modo A de CE para comunicações de banda estreita com uma maior largura de banda (por exemplo, 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz etc.) de acordo com a presente invenção.
Largura de Banda do S i s tema /Propos ta Alocação Máx. (RBs) 1,. 4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz
eMTC herdada 6 5 6 '7 8 g 9
Flexibilidade total na alocação de NB + Liberação de 13 RIV de eMTC 25 6 9 10 11 12
F1 e x i b i1i da de to t a1 na alocação de NB + RIV reduzido 24 4 o 8 10 11 11
Restrita à sub-banda de 5 MHz + Liberação de 13 RIV 2 4 5 6 g 10 10 11
Restrita à sub-banda de 5 MHz + RIV reduzido 2 4 4 6 8 g 10 10
Proposta: RIV reduzido para BW de 20 MHz. RIV de eMTc herctada para. BW C z0 MHz 2 4 5 6 g 10 11 11
Tabela 3: Opções de alocação de recurso de DL para UE de
5MHz em modo A de CE [0101] A Tabela. 4 apresentada abaixo fornece uma.
comparação do número de bits que uma estação de base pode
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usar para indicar as s ub b a n d a s e MBs alocados a un 1 UE
operando em modo B de CE para eMTC herdada (por exemp lo, que
suporta um máximo ae alocação de 6 RBs) versus um UE 506
operando em modo B de CE para comunicações de banda e Q t T~ eita
com uma maior largura de banda (por exemplo, 1,4 MHz, 3MHz,
MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz etc.) de acordo com a presente invenção.
Largura de Banda do S i s tema/Pr oposta Alocação Max. (RBs) 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz
eMTC herdada ò 1 2 3 4 b
Flexibilidade total na alocação de NB + Liberação de 13 RIV de eMTC 2 4 3 7 8 g
Flexibilidade total nsi alocação de NB + RIV reduzido 24 0 2 ht 6 7
Restrita à sub-banda de 5 MHz + Liberação de 13 RIV 24 3 b 6 7
Restrita à sub-banda de 5 MHz + RIV reduzido 24 0 2 ^3 6 o
Proposta: RIV reduzido para BW > 5 MHz. RIV de eMTC herdada para BW <= 5 MHz 24 3 6 7
Tabela 4: Opções de alocação de recurso PDSCH para UE de 5
MHz em modo B de CE
UE de 20 MHz [0102] Quando o UE 506 é configurado para comunicações de banda estreita com uma largura de banda de canal de 2 0 MHz e a largura, de banda de canal de DL usada pela estação de base 504 é menor ou igual a 5 MHz, o mapeamento de alocação de recurso descrito supra com relação a um UE habilitado com uma largura de banda de canal de DL de 5 MHz pode ser reutilizado.
[0103] Alternativamente, quando o UE 506 é
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45/126 configurado para comunicações de banda estreita usando uma largura de banda de canal de 2 0 MHz e a largura de banda usada pela estação de base 504 para comunicações de DL é maior do que 5 MHz (por exemplo, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz), a alocação de sub-banda pode estar em grupos de duas sub-bandas contíguas. Aqui, a estação de base 504 pode alocar 511 subbandas alocando um ou mais grupos de duas sub-bandas contíguas de um conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz. As informações 513 transmitidas ao UE 506 podem indicar os grupos alocados de duas sub-bandas contíguas, um conjunto comum alocado de RBs em cada sub-banda, e um RB inicial em. cada sub-banda para comunicações de DL. indicando a alocação de sub-bandas em grupos de dois, o número de bits usados para, indicar alocação de sub-banda pode ser reduzido pela metade. Em um aspecto, as informações 513 podem incluir codificação conjunta do RiV e as informações associadas com os grupos alocados de duas sub-bandas contíguas.
[0104] Por exemplo, assume-se que a estação de base 504: aloca 4 RBs iniciando com. RB? em. cada sub-banda no grupo? de sub-banda (por exemplo, sub-banda?, sub-bandas) e grupcn de sub-banda (por exemplo, sub-bandac, sub-bandaio) ao UE 506 (por exemplo, ver 438 na Figura 4B). Em outras palavras, RB?~ R.B4 em cada, uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-banda? e subbandaio são alocados para comunicações de DL. Aqui, as informações 513 transmitidas pela estação de base 504 podem incluir um RIV que indica que 4 RBs iniciando com RBi em cada sub-banda no grupo? de sub-banda e grupoi de sub-banda das sub-banda?-sub-bandaio são alocadas para comunicações de DL, e o UE 506 pode usar as informações 513 para determinar 515 que RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-banda?
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46/126 e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL 519. 0 UE 506 pode monitorar 517 RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-bandas, e sub-bandaio para as comunicações de DL 519 da estação de base 404.
[0105] A Tabela 5 apresentada abaixo tornece uma comparação do número de bits que uma estação de base pode
usar para indicar as sub-bandas e RBs < alocac l.o s a Uj n UE
operando em modo· B de CE para eMTC herdada (por exemplo. que
suporta um máximo ύ Θ 3.10 C 3. Ç 3 Ο Ο. Θ 6 RBs) versu s um UE 50 6
operando em modo A de CE para comur licações de ba; nda estx ?eita
com uma maior largura de banda (por exemplo, 10 MHz, 15 MHz,
MHz etc.) de acordo com a presente invenção.
Largura de Banda do Sistema/Proposta 10 MHz 15 MHz 20 MHz
eMTC herdada 8 9 9
RIV de eMTC. + bitmap paira cada NB 13 17 2. 1
RIV de eMTC + bitmap para NBG, com tamanho de NBG P=2 9 11 1 o
RIV reduzido + bitmap para NBG, com tamanho de NBG P=2 O u 10 12
Para referência: alocação tipo 0 herdada: tamanho de RBG 3 para 10 MHz, 4 para 15,20 MHz r7 J. / 19 2 5
Tabela 5: Opções de alocação de recurso de DL para
UE de 20MHz em modo A de CE [0106] A Tabela. 6 apresentada abaixo fornece uma. comparação do número de bits que uma estação· de base pode usar para indicar as sub-bandas e RBs alocados a um UE operando em modo B de CE para eMTC herdada (por exemplo, que suporta um máximo de alocação de 6 RBs) versus um UE 50 6 operando em modo B de CE para comunicações de banda estreita com uma maior largura de banda (por exemplo, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz etc.) de acordo com a presente invenção.
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Largura de Banda do Sistema/Proposta 10 MHz 15 MHz 20 MHz
eMTC herdada 4 b 5
P.IV de eMTC + bitmap para cada NB Q 13 1 /
RIV de eMTC de NBG de 2 + bitmap para NBG, com tamanho c. 9
RIV reduzido de NBG de 2 + bitmap para NBG, com tamanho Λ '1 6 g
Tabela 6: Opções de alocação de recurso de PDSCH para UE de
MHz em modo B de CE
0107] A Figura 6 ilustra um fluxo de dados
600 que pode ser usado para comunicações de banda estreita que pode habilitar transmissões repetidas de um canal de DL (por exemplo, PDSCH) no domínio de frequência. Opcionalmente, as transmissões do canal de DL podem, também ser repetidas no domínio de tempo. Pela repetição de transmissões de um canal de DL no domínio de frequência, serviços, tais como VoLTE e/ou mensagens multicast que que não eram suportados anteriormente para UEs de banda estreita (por exemplo, dispositivo NB-IoT, dispositivos eMTC etc.) podem ser suportados. A estação de base 604 pode corresponder, por exemplo, à estação de base 102, 180, 404, 504, 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002/2002'. O UE 606 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 406, 506, 850, 1450, 2050, o aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302/2302' .
[0108] Em aplicações como VoLTE, o aumento de cobertura que pode ser alcançado usando modos CE pode ser limitado uma. vez que a taxa de chegada dos pacotes de VoLTE limita repetições do canal de DL a não mais do que 16 (por exemplo, assumindo um pacote a cada 40 ms) em FDD Meio Duplex. Com. elevado suporte de largura de banda, do UE 50 6, a cobertura pode ser elevada por introdução de novos níveis de MCS com confiabilidade melhor do que o nível de MCS mais
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48/126 baixo existente (MCS 0). Alternativamente ou adicionalmente, um novo campo de valor de repetição (por exemplo, incluído em DCI 607) pode ser introduzido para indicar repetição no domínio de frequência para o UE 606.
[0109] Por exemplo, a estação de base 604 pode determinar 603 um fator de repetição de domínio de frequência associado com transmissões repetidas de um canal de DL. Por
exemplo, o fator de repeti ção de domínio de frequência j 7 o de
estar em unidade s de RBs. Para da r conta de d e s v a n e c i m e n t o s
profundos sobre múltiplos RBs (po r exemplo, quando o UE 6 0 6
está. loca. lizado no fundo), a. es taç ao de case 404 pode reps 31 i r
transmiss ões de todo o can . â. ΐ 01 ο ΤΊ L como uma entidade em vez
de repetir cada parte do canal de DL separadamente. Em um aspecto, o fator de repetição de domínio de frequência pode ser associado com. pelo menos um de um modo de cobertura (por exemplo, uma repetição fixa de 2 no domínio de frequência assumida para modo B de CE) , um esquema de modulação e codificação (MCS) (por exemplo, repetição no domínio de frequência suportado para MCS < z), uma alocação de recurso (por exemplo, repetição assumida se o número de RBs > x e
fator de repetição de domínio de tempo conf igurado == 1), ou
um fator de repetição de domínio de tempo (por exemplo, se
o fator de repetição de domínio de tempo é > 4,
freq rep factor =2, e #subquadros = fator de repetição de
tempo/freq rep factor), ou novos bits adicionados à DCI.
[0110] Em outro aspecto, a estação de base 604 pode alocar 605 um conjunto de RBs contíguos para uso na repetição de uma transmissão do canal de DL com base no fator de repetição de domínio de frequência. Por exemplo, cada transmissão repetida do canal de DL pode ser associada com
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49/126 um subconjunto de RBs no conjunto de RBs contíguos.
[0111] Em um. aspecto, a estação de base 604 pode transmitir informações associadas com o fator de repetição
de domínio c ie frequência e o conjunto de RBs c Ontíguos era
uma DCI 607 ao UE 606, e o UE 606 pode monitor ar 613 p ’ <3. l·' cL
transmissões repetidas do Cell'll DL com base na DCI 607
transmitida pela estação de base 604.
[0112] Além disso, a estação de base 604 pode realizar ajuste de taxa 609 de um número de bits em um bloco de transporte (TB) para o número de bits que são transmitidos em cada subconjunto de RBs contíguos. Em um aspecto, um tamanho do· TB pode ser uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. Por exemplo, o tamanho de TB em. sistemas convencionais é um função de número de RBs e MCS. No entanto, o tamanho de TB pode também ser uma função do fator de repetição de domínio de frequência. Por exemplo, o tamanho de TB pode ser determinado pela, estação de base 604 usando a mesma, tabela de pesquisa. (LUT) e substituindo o número de entrada de RBs por #RBs/freq rep factor. Em outras palavras, tamanho de TB=LUT(MCS, #RBs/freq rep factor) em vez de apenas LUT(MCS, #RBs). Em uma configuração, funcionalidade similar à repetição no domínio de frequência, pode ser alcançada alterando a. fórmula do tamanho de TB para usar um número reduzido de RBs, como mencionado acima, e tendo ajuste de taxa feito usando o número original de RBs em vez de realizar ajuste de taxa usando o número reduzido de RBs seguido por repetição.
[0113] O canal de DL 615 pode ser transmitido usando cada subconjunto de RBs contíguos no conjunto de RBs
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50/126 contíguos. Em um aspecto, uma repetição do canal de DL pode ser distribuída em frequência em blocos de RBs com ajuste de taxa. Ou seja, se o canal de DL sem repetição requer No RBs (por exemplo, um subconjunto dos RBs contíguos), então, a estação de base 604 pode executar ajuste de taxa do canal de DL através do primeiro No RBs da alocação e, então, repetir a transmissão de canal de DL para o próximo No RBs e assim por diante até que todos os conjuntos de RBs contíguos na alocação de RBs sejam usados.
[0114] Opcionalmente, a estação de base 604 pode também det.erm.inar 611 um. fator de repetição de domínio de tempo associado com as transmissões repetidas do canal de DL. Aqui, a transmissão do canal de DL 615 pode ser repetida através de recursos de frequência e recursos de tempo.
[0115] Em. um aspecto, repetir transmissões do canal de DL no domínio de frequência pode economizar energia no UE 606 para pequenas transferências de dados. Por exemplo, se as condições da. razão de sinal-ruído (SNR) forem tais que o UE 606 seja capaz de suportar MCS 0 com repetição de 16 e a estação de base 604 tenha 256 bits de dados para enviar na camada física, com base na tabela de MCS atual, a estação de base 604 pode enviar os 256 bits de dados por programação de MCS0 com 10 PRBs e com. repetição através de dezesseis subquadros. A repetição no domínio de frequência pode permitir que a estação de base 604 envie 256 bits em 40 PRBs e 4 subquadros, reduzindo assim o número de subquadros que o UE 606 monitora, reduzindo o consumo de energia no UE 606.
[0116] A Figura. 7 é um fluxograma 7 00 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser executado por uma estação de base (por exemplo, a estação de base 102, 180,
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404, 504, 604, 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002/2002''). Na Figura 7, operações opcionais são indicadas com linhas tracejadas.
[0117] Em 702, a estação de base pode alocar RBs a um UE para uso na transmissão de pelo menos uma comunicação de uplink à estação de base. Em um. aspecto, os RBs alocados ao UE podem ser restritos a uma largura de banda de 5 MHz. Em outro aspecto, um número de RBs alocados ao UE pode ser restrito a um múltiplo de 2ax3bx5c, em que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos. Por exemplo, com referência à Figura 4A, a estação de base 404 pode restringir o RB inicial e o número de RB alocados ao UE 406 para estar dentro de uma largura de banda de 5 MHz. Devido a requisitos do sistema, a estação de base 404 pode restringir o número de RBs alocados ao UE 406 para um múltiplo de 2ax3bx5c, em que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos. Quando a estação de base 404 restringe o número de RBs alocados ao UE 406 para um múltiplo de 2ax3bx5c, existem dezesseis tamanhos de alocação possíveis (por exemplo, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25}) para uma largura de banda de 5 MHz.
[0118] Em 704, a estação de base pode alocar RBs determinando quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma. largura, de banda de 20 MHz. Em um aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. Por exemplo, com referência à Figura 4A, a estação de base 404 pode alocar RBs 403 ao UE 406 determinando quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura, de banda do sistema máxima de 20 MHz, e restringir a alocação dos RBs para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5
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MHz (por exemplo, sub-bandao, sub-bandai, sub-banda2 ou subbandas) · Cada uma das quatro sub-bandas de 5 MHz pode incluir 2 5 RBs (por exemplo, RBo- RB24) . Por exemplo, a sub-bandao pode ocupar a faixa de frequência de 0 MHz a 5 MHz, a subbandai pode ocupar a faixa de frequência de 5 MHz a 10 MHz, a sub-bandac pode ocupar a faixa de frequência de 10 MHz a 15 MHz, e a sub-bandas pode ocupar a faixa de frequência de 15 MHz a 20 MHz. Em um aspecto, a alocação de RBs dentro de uma das sub-bandao, sub-bandai, sub-band&2 ou sub-bandao pode ser totalmente flexível, em que o RB inicial não é restrito a um RB e/ou sub-banda particular. Uma ilustração de quatro sub-bandas de 5 MHz 434 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 ê observada na Figura 4B.
[0119] Em 706, a estaçao de base pode aiocar os RBs restringindo uma alocação dos RBs para estar dentro de uma das quatro· sub-bandas de 5 MHz. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 404 pode restringir a alocação dos RBs para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz (por exemplo, sub-bandao, subbandai, sub-bandaa ou sub-bandas) . Cada uma das quatro subbandas de 5 MHz podem incluir 2 5 RBs (por exemplo, RB0-RB24) [0120] Em 708, a estação de base pode alocar os
RBs i restringindo uma alocação dos RB: s a um númei ?o TI ilnimo de
sub-t >andas dentro de dezesseis sub- ” o a π d. a s d. e 6 RBs. Por
exemj jlo, com referência à Figura 4A, a θ s l a ç a o de base 404
pode alocar os RBs 403 restringindo a alocaçao a u tm núme r o
mínimo de sub-bandas dentro de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz (por exemplo, sub-bandao-subandais) que incluem, cada uma, 6 RBs (por exemplo, RB0-RB5) . Uma ilustração de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz 438 dentro de uma largura de
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53/126 banda do sistema de 20 MHz 432 é observada na Figura 4B.
[0121] Em um primeiro aspecto em 708, os RBs podem ser restritos a. uma única sub-banda quando o número de RBs é inferior ou igual a 6 RBs. Por exemplo, com referência às
Figuras 4A e 4B, a estação de base 4 04 pode restringir os
RBs alocados ciO UE 4 06 a uma únicé 1 sui o-ban< da dentro das
dezesseis sub )”ban das 438 quando o nú mero de F <Bs alocados é
menor ou igual a 6 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 4 04 aloca 3 RBs na sub-banda? ao UE 4 06. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser maior do que RB3 na subbanda? de modo que os RBs alocados não se espalhem em uma segunda sub-banda (por exemplo, sub-bandas) · Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RB? na sub-banda? Portanto, RB?—RB? na sub-banda? sao alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 3 RBs iniciando com RB? na sub-banda? são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RB1-RB3 na sub-banda? são alocados para, comunicações de UL. O UE 4 06 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RBi~ RB3 na sub-banda?.
[0122] Em um segundo aspecto em 708, os RBs podem ser restritos a duas sub-bandas consecutivas quando o número de RBs é entre 7 RBs e 12 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a duas sub-bandas consecutivas dentro das dezesseis sub-bandas 438 quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 4 04 aloca 8 RBs através das sub-banda? e sub-banda? ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser maior do
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54/126 que RB? na sub-banda? de modo que os RBs alocados não se espalhem, em uma. terceira, sub-banda (por exemplo, sub-bandag) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RB?, na sub-banda?. Portanto, RB3-RB5 na sub-banda? e RBo-RB? na sub banda? são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem, indicar que 8
RBs iniciando com. RB? na sub-banda? são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RB3-RB5 na sub-banda? e RB0-RB4 na sub-banda? são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à. estação de base 404 usando RB3RBs na sub-banda? e RB0-RB4 na sub-banda?.
[0123] Em um terceiro aspecto em 708, os RBs podem ser restritos a três sub-bandas consecutivas quando o número de RBs é entre 13 RBs e 18 RBs. Por exemplo, com. referência, às Figuras 4A e 4B, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a três sub-bandas consecutivas dentro quand
:.ação de das sub-bandaio, sub-bandan
Si ao UE pode não na .b-b anda 10 não se espalhem, em uma quarta sub-banda (por exemplo, subbandais) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam om RB? na sub-bandaio. Portanto, RB0-RB5 na sub-bandaio, RBo~
RB5 na sub-bandan, e RB0-RB1 na sub-bandai2 são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 4 05 transmitidas pela, estação de base 404 podem, indicar que 14 RBs iniciando com RB? na. sub-bandaio são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 4 05 para determinar 4 07 que RB0-RB5 na sub
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55/126 bandaio, RB0-RB5 na sub-bandan e RB0-RB1 na sub-bandai2 são alocados para comunicações de UL. 0 UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB0-RB5 na sub-bandaio, RB0-RB5 na sub-bandau e RB0-RB1 na sub-bandai2 .
[0124] Em um quarto aspecto em 708, os RBs podem ser restritos a quatro sub-bandas consecutivas quando ο
número de RBs e enur e 19 RBs e 2 ’ 4 REi s . Por exempli 3, com
referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 40 4 pode
restringir os RBs alc içado >s ao UE 4 0 6 a. quatro sub- bandas
consecutivas dentro das dezesseis sub-bandas 438 quando o número de RBs alocados é entre 19 RBs e 24 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 22 RBs através da sub-bandas, sub-banda4, sub-bandas e sub-bandas ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser posterior a RB2 na sub-bandas de modo que os RBs alocados não se espalhem em uma quinta sub-banda (por exemplo, sub-banda-) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com. RBi na sub-bandas. Portanto, RB1-RB5 na. sub-bandas, RB0-RB5 na sub-bandas, RBoRBs na sub-bandas, e RB0-RB4 na sub-bandas são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 22 RBs iniciando com RBi na subbandas são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 4 05 para determinar 4 07 que RB1-RB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na sub-bandas e RBo-RBs na subbandas são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma. ou mais comunicações de UL 4 09 à estação de base 4 04 usando RB1-RB5 na. sub-bandas, RB0-RB5 na. sub-bandas, RBo-RBs na sub-bandas e RBo-RBs na sub-bandas.
[0125] Em um quinto aspecto em 708, os RBs podem
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56/126 ser restritos a quatro sub-bandas consecutivas e um espalhamento de RB em outra sub-banda quando o número de RBs é de 25 RBs. Por exemplo, com referência, às Figuras 4A e 4B, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a quatro sub-bandas consecutivas e um único espalhamento sobre RB em. uma quinta sub-banda quando o número de RBs é de 25 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 2 5 RBs através da sub-banda?, sub-bandas, sub-bandag, sub-bandaio e sub-bandan ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser posterior a RBo na. sub-banda? de modo que apenas um RB se espalhe na. sub-bandan. Portanto, RBo-RBs na sub-banda?, R.B0-RB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na sub-bandaio, e RBo na sub-bandan são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 4 05 transmitidas pela, estação de base 404 podem indicar que 25 RBs iniciando com RBo na sub-banda? são alocados ao UE 4 0 6, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RB0-RB5 na sub-banda?, RB0-RB5 na suo—bandas, RBo—RBs na sub—nandag, RBo—RBs na subbandaio e RBo na sub-bandan são aiocadoas para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB0-RB5 na sub-banda?, RB0-RB5 na sub-bandag, RB0-RB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na subnandaio θ RBo na sub—nandan.
[0126] tijj.n /1.0, a estação cie oase pode alocar os RBs determinando uma pluralidade de sub-bandas dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Em um aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir oito sub-bandas de 12 RBs quando o número de RBs alocados ao UE é entre 7 RBs e 12 RBs. Em outro aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir quatro sub-bandas de 25 RBs quando o número de RBs alocados ao UE
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57/126 ê entre 13 RBs e 25 RBs. Por exemplo, com referência à Figura
4A, a estação de base 404 pode uma pluralidade de sub-bandas do sistema de 20 MHz. Em uma ao UE 406 podem estar em alocar os RBs 403 determinando dentro de uma. largura de banda configuração, os RBs alocados duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um grupo de oito sub-bandas de 3 MHz.
Uma ilustração de oito sub-bandas de 3 MHz 436 dentro de uma.
largura de banda do· sistema de 20 MHz 432 é observada na Figura 4B. Em outra configuração, os RBs alocados ao UE 406 podem estar em duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um grupo de quatro sub-bandas de 5 MHz. Uma ilustração de quatro sub-bandas de 5 MHz 434 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é observada na Figura 4B.
[0127] Em 712, a estação de base pode alocar os RBs restringindo uma alocação dos RBs a duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma primeira sub-banda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 4 04 pode restringir a alocação dos RBs a duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Além disso, uma primeira subbanda das duas sub-bandas consecutivas pode ser restrita a uma sub-banda com um índice numerado par. Restringindo os RBs alocados a duas sub-bandas consecutivas começando com uma sub-banda com índice par, todos os RBs alocados poderá se enquadrar dentro da largura de banda do sistema. Em uma configuração, os RBs alocados ao UE 406 podem estar em duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um. grupo de oito sub-bandas de 3 MHz. Uma ilustração de oito sub-bandas de 3 MHz 436 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz
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432 ê observada na Figura 4B. Em outra configuração, os RBs alocados ao UE 406 podem estar em. duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um grupo de quatro sub-bandas de 5 MHz. Uma ilustração de quatro sub-bandas de 5 MHz 434 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é observada na. Figura 4B.
[0128] Em um primeiro aspecto em 712, quando o número de RBs alocados ao UE é entre 7 RBs e 12 RBs, a estação de base pode restringir a alocação de RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de um grupo de oito subbandas de 12 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4A. e 4B, a estação de base 404 pode restringir a alocação de RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de um grupo de oito sub-bandas de 3 MHz 436 (por exemplo, sub-bandao-subbanda?) que incluem, cada uma, 12 RBs (por exemplo, RBo-RBn) quando o número de RBs alocados ao UE 406 é entre 7 RBs e 12 RBs. Em outras palavras, o número de RBs pode ser restrito a sub-bandao-sub-bandai, sub-banda.2-sub-bandas, sub-bandaosub-banda.s ou sub-bandag-sub-banda?. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 12 RBs através das sub-bandas e sub-banda? ao UE 406. Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RBs na sub-bandas. Portanto, RB3-RB11 na sub-bandas e RB0-RB2 na. sub-banda? são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 4 05 transmitidas pela, estação de base 4 04 podem indicar que 12 RBs iniciando com RB3 na sub-bandas são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 4 05 para determinar 4 07 que RB3-RB11 na sub-bandas e RB0-RB2 na. sub-banda? são alocados para comunicações de UL. O UE 40 6 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 4 04 usando RB3-RB11 na sub-bandas e RB0-RB2 na sub
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59/126 banda?.
[0129] Em um segundo aspecto em. 712, quando o número de RBs alocados ao UE é entre 13 RBs e 25 RBs, a estação de base pode restringir a alocação de RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de um grupo de quatro subbandas de 25 RBs. Por exemplo, com. referência, às Figuras 4A. e 4B, a. estação de base 404 pode restringir a alocação de RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de um grupo de quatro sub-bandas de 5 MHz (por exemplo, sub-bandan- subbanda?) que incluem, cada uma, 25 RBs (por exemplo, RB0-RB24) quando o número de RBs alocados ao UE 406 é entre 13 RBs e 25 RBs. Em outras palavras, o número de RBs pode ser restrito às sub-banda?-sub~banda? ou sub-banda2~sub-banda3 - Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 23 RBs através das sub-banda? e sub-bandai ao UE 406. Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RB? na sub-banda?. Portanto, RB6-RB24 na sub-banda? e RB0-RB3 na sub-banda? são alocados a.o UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela, estação de base 404 podem indicar que 23 RBs iniciando com RB? na sub-banda? são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RB6-RB24 na sub-banda? e RB0-RB3 na sub-banda? são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à. estação de base 404 usando RBg-RB?? na sub-banda? e RB?-RB3 na sub-banda?.
[0130] Em 714, a estação de base pode transmitir informações associadas com os RBs ao UE. Em um. aspecto, as informações podem, indicar um. RB inicial e um número de RBs alocados ao UE. Em outro aspecto, as informações transmitidas ao UE podem incluir informações conjuntamente codificadas
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60/126 associadas com o RB inicial e o número de RBs. Em um aspecto adicional, as informações transmitidas ao UE podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial e o número de RBs são alocados. Por exemplo, com referência à Figura 4A, informações 405 (por exemplo, sinalização) associadas com um RB inicial e o número de RBs alocados podem, ser transmitidas pela estação de base 404 ao UE 406. Além disso, a estação de base 404 pode conjuntamente codificar os bits associados com o número de RBs alocados e os bits associados com o RB inicial para reduzir o número de bits a. 9 para 8. Em um aspecto, o número de bits usado em codificação conjunta pode ser o mesmo que da comunicação de RB inicial e RBs numéricos independentemente. Quando a largura de banda do sistema é inferior a 5 MHz, um mapeamento do valor de indicação de recurso (RIV) de LTE herdada pode ser usado para sinalizar a alocação de RBs ao UE 406. Um RIV pode ser um número que é usado para especificar uma alocação de recurso de UL ao UE 406. Convencionalmente, uma. estação de base utiliza dois valores (isto é, número de RBs e RB inicial) para indicar uma alocação de recurso a um UE. No entanto, com RIV, uma estação de base pode indicar o número de RBs alocados e RB inicial alocado em um único valor.
[0131] A Figura 8 é um tluxogra.m.a de conceituai 800 ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 802. O aparelho pode ser uma estação de base (por exemplo, a estação de base 102, 180, 404, 504, 604, 1150 o aparelho 802, 1402/1402, 2002/2002
1750, 2350, eNB 310, em comunicação com um UE 850 (por exemplo, UE 104, 350, 406
6, 60b, 14 ü u,
2050, o aparelho 1102/1102, 1702/1702, 2302/2302).
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61/126 [0132] O aparelho pode incluir um componente de recepção 804, um. componente de alocação 806 e um componente de transmissão 808.
[0133] Em determinadas configurações, o componente de alocação 806 pode ser configurado para alocar RBs ao UE 850 para uso na transmissão de pelo menos uma. comunicação de uplink à estação de base. Em um aspecto, os RBs alocados ao UE podem ser restritos a uma largura de banda de 5 MHz. Em outro aspecto, um número de RBs alocados ao UE pode ser restrito a um múltiplo de 2ax3bx5c, em. que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos.
[0134] Em determinados aspectos, o componente de alocação 806 pode ser configurado para alocar RBs
d et. erminando quatro sub-ba. ndas de 5 MHz dentro de uma largura
de banda de 2 0 ΜΗ z . Em um. aspecto, as quatro sub-bandas de
5 M Hz podem í ser sub-bandas não sobrepos tas dentro da largura
de banda de 2 0 MHz. Em determina d o s outros aspectos, o
componente de alocação 806 pode ser configurado para alocar os RBs restringindo uma alocação dos RBs para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz. Em determinados outros aspectos, o componente de alocação 806 pode ser configurado para alocar os RBs restringindo uma alocação dos RBs a um número mínimo de sub-bandas dentro de dezesseis sub-bandas de 6 RBs.
[0135] Em determinada implementação, os RBs podem ser restritos a uma única sub-banda quando o número de RBs é inferior ou igual a 6 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem ser restritos a duas sub-bandas consecutivas quando o número de RBs é entre 7 RBs e 12 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem ser
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62/126 restritos a três sub-bandas consecutivas quando o número de .RBs e entre 13 RBs e 18 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem ser restritos a quatro subbandas consecutivas quando o número de RBs é entre 19 RBs e 24 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem ser restritos a quatro sub-bandas consecutivas e um. espalhamento de RB em outra sub-banda quando o número de RBs é de 25 RBs.
[0136] Em determinados outros aspectos, o componente de alocação 806 pode ser configurado para alocar os RBs determinando uma pluralidade de sub-bandas dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Em um aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir oito sub-bandas de 12 RBs quando o número de RBs alocados ao UE é entre 7 RBs e 12 RBs. Em outro aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir quatro sub-bandas de 25 RBs quando o número de RBs alocados ao UE é entre 13 RBs e 25 RBs. Em determinados outros aspectos, o componente de alocação 806 pode ser configurado para, alocar os RBs restringindo uma alocação dos RBs a duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma primeira sub-banda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par.
[0137] Em determinados aspectos, quando o número de RBs alocados ao UE é entre 7 RBs e 12 RBs, o componente de alocação 806 pode ser configurado para restringir a alocação de RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de um grupo de oito sub-bandas de 12 RBs. Em determinados outros aspectos, quando o número de RBs alocados ao UE é entre 13 RBs e 25 RBs, o componente de alocação 806 pode ser configurado para restringir a alocação de RBs a duas sub
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63/126 bandas consecutivas de dentro de ura grupo de quatro subb a. n d a s d e 2 5 RB s .
[0138] Em determinadas configurações, o componente de alocação 806 pode ser configurado para enviar um sinal 801 associado com os RBs alocados ao componente de transmissão 808.
[0139] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 808 pode ser configurado para transmitir informações 803 associadas com os RBs ao UE 850. Em um
aspecto, as in formações põe 3 em ii idicar um RB i nicial e um
número de RBs alocados âO UE 8 50. Em outro aspecto. cl S
informações tra nsmitidas ao UE 85 0 pó; dem incluir informaç ôes
conjuntamente codificadas associadas com o RB inicial e o número de RBs. Em um. aspecto adicional, as informações transmitidas ao UE 850 podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial e o número de RBs
SáO dlOCd0-0S » [0140] Em determinadas configurações, o componente de recepção 804 pode ser configurado para receber uma comunicação de uplink 805 nos RBs alocados.
[0141] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma. da Figura 7 mencionado acima. Dessa, forma, cada, bloco no fluxograma da. Figura 7 mencionado acima, pode ser executado por um componente, e o aparelho pode incluir um ou mais desses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware especi. ficamente configurados para realizar os processos/algoritmo declarados, implementados por ura processador configurado para executar os processos/algoritmo declarados, armazenados dentro de um
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64/126 meio legivel por computador para implementação por um processador, ou alguma, combinação dos mesmos.
[0142] A Figura 9 é um. diagrama 900 ilustrando um exemplo de uma implementação de hardware para um aparelho 802' empregando um sistema de processamento 914. O sistema de processamento 914 pode ser implementado com. uma arquitetura de barramento, geralmente representada pelo barramento 924. O barramento 924 pode incluir qualquer número de pontes e barramentos de interconexão dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 914 e das restrições gerais de projeto. G barramento 924 conecta, vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 904, os componentes 804, 806, 808, e o meio legível por computador/memór ia. 906. O barramento 924 pode também conectar vários outros circuitos, tais 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.
[0143] O sistema de processamento 914 pode ser acoplado a um transceptor 910. O transceptor 910 é acoplado a uma ou mais antenas 920. O transceptor 910 fornece um meio para comunicação com. vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. O transceptor 910 recebe um sinal das uma ou mais antenas 920, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 914, especificamente o componente de recepção 804. Além, disso, o transceptor 910 recebe informações do sistema de processamento 914, especificamente o componente de transmissão 808, e com base nas informações recebidas,
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65/126 gera um sinal a ser aplicado às uma ou mais antenas 920. O sistema de processamento 914 inclui um processador 904 acoplado a um meio legível por computador/memória 906. O processador 904 é responsável pelo processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 906. O software, quando executado pelo processador 904, leva, o sistema de processamento 914 a. executar as várias funções descritas supra para qualquer aparelho particular. O meio legível por computador/memória 90 6 pode também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 904 ao executar software. O sistema de processamento 914 ainda inclui pelo menos ura dos componentes 804, 806, 808. Os componentes podem ser componentes de software rodando no processador 904, residentes/armazenados no meio legível por computador/raemória 906, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 904, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 914 pode ser um. componente da estação de ba.se 310 e pode incluir a memória 37 6 e/ou pelo menos um dentre o processador TX .316, o processador RX 370 e o controlador/processador 375.
[0144] Em determ .inadas configi. irações, o apar elho
802 /802' para comunicação sem fio pode incluir meios p ci .1? cl.
B Ί o cação de RBs a um UE par a uso na transi nissão de í pelo m ΘΠΟ S
uma comunicação de uplink à estação de base. Em um aspecto, os RBs alocados ao UE podem ser restritos a uma largura de banda de 5 MHz. Em. outro aspecto, um número de RBs alocados ao UE pode ser restrito a um. múltiplo de 2ax3bx5c, em. que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos. Em determinados aspectos, os meios para alocação de RBs podem
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66/126 ser configurados para determinar quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda, de 20 MHz. Em. um aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. Em determinados outros aspectos, os meios para alocação de RBs podem ser configurados para restringir uma alocação dos RBs para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz. Em determinados outros aspectos, os meios para alocação· dos RBs podem ser configurados para restringir uma alocação dos RBs a um número mínimo de sub-bandas dentro de dezesseis sub bandas de 6 RBs. Em determinadas implementações, os RBs podem ser restritos a uma única sub-banda quando· o número de RBs é inferior ou igual a 6 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem, ser restritos a duas sub-bandas consecutivas quando o número de RBs é entre 7 RBs e 12 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem ser restritos a três sub-bandas consecutivas quando o número de RBs e entre 13 RBs e 18 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem ser restritos a quatro subbandas consecutivas quando o número de RBs é entre 19 RBs e 24 RBs. Em determinadas outras implementações, os RBs podem ser restritos a quatro sub-bandas consecutivas e um espalhamento de RB em outra sub-banda quando o número de RBs é de 25 RBs. Em determinados outros aspectos, os meios para alocação dos RBs podem ser configurados para determinar uma pluralidade de sub-bandas dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Em um aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir oito sub-bandas de 12 RBs quando o número de RBs alocados ao UE é entre 7 RBs e 12 RBs. Em outro aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir quatro sub-bandas de
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RBs quando o número de RBs alocados ao UE é entre 13 RBs e 25 RBs. Em determinados outros aspectos, os meios para alocação dos RBs podem ser configurados para restringir um alocação dos RBs a duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma primeira subbanda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par. Em determinadas implementações, quando o número de RBs alocados ao UE é entre 7 RBs e 12 RBs, os meios para alocação dos RBs podem ser configurados para restringir a alocação de RBs a duas sub-bandas consecutivas de dentro de um grupo de oito sub-bandas de 12 RBs. Em determinadas implementações, quando o número de RBs alocados ao UE é entre 13 RBs e 25 RBs, os meios para alocação dos RBs podem ser configurados para restringir a alocação de RBs a duas subbandas consecutivas de dentro de um grupo de quatro subbandas de 25 RBs. Em determinadas configurações, o aparelho 802/802'’ para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir informações associadas com os RBs ao UE. Em um aspecto, as informações podem indicar um RB inicial e um número de RBs alocados ao UE. Em outro aspecto, as informações transmitidas ao UE podem incluir informações conjuntamente codificadas associadas com o RB inicial e o número de RBs. Em um aspecto adicional, as informações transmitidas ao UE podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial e o número de RBs são alocados. Os meios acima mencionados podem ser um ou mais dos componentes acima mencionados do aparelho 802 e/ou o sistema de processamento 914 do aparelho 802' configurado para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados. Como descrito supra, o sistema de processamento
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914 pode incluir o processador TX 316, o processador RX 3/0 e o controlador/processador 375. Dessa forma, em uma configuração, os meios acima mencionados podem ser o processador TX 316, o processador RX 370 e o controlador/processador 375 configurados para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados.
[0145] A Figura 10 é um fluxograma 1000 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser executado por um UE (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 1450, 2050, o aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302/2302'). Em um aspecto, o UE pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC. Na Figura 10, operações opcionais são indicadas com linhas tracejadas.
[0146] Em 1002, o UE pode receber informações associadas com. RBs alocados ao UE para uso na transmissão de pelo menos uma comunicação de uplink a uma estação de base. Em um aspecto, as informações podem indicar um RB inicial e um número de RBs alocados. Em outro aspecto, os RBs podem ser restritos a uma largura, de banda de 5 MHz. Em. um aspecto adicional, o número de RBs alocados pode ser restrito a um múltiplo de 2ax3bx5c, em que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos. Em outro aspecto, as informações associadas com. os RBs podem incluir informações conjuntamente codificadas associadas com o RB inicial e o número de RBs alocados. Por exemplo, com referência à Figura 4A, a estação de base 404 pode restringir o RB inicial e o número de RB alocados ao UE 4 06 para estar dentro de uma largura de banda de 5 MHz. Devido a requisitos do sistema, a estação de base 404 pode restringir o número de RBs alocados ao UE 406 para um múltiplo de 2ax3bx5c, em que a, b
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69/126 e c são, cada um, números inteiros não negativos. Quando a estação de base 404 restringe o número de RBs alocados ao UE 406 para, um múltiplo de 2ax3bx5c, existem dezesseis tamanhos de alocação possíveis ou número de RBs (por exemplo, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25}) para uma largura de banda, de 5 MHz. A. estação de base 404 pode transmitir informações 405 associadas com o RB inicial e o número de RBs alocados ao UE 406. Informações 4 05 (por exemplo, sinalização) associadas com um RB inicial e o número de RBs alocados podem ser transmitidos pela estação de base 404: ao UE 406. Além disso, a estação de base 404 pode conjuntamente codificar os bits associados com o número de RBs alocados e os bits associados com o RB inicial para reduzir o número de bits de 9 para 8. Em um. aspecto, o número de bits usados em codificação conjunta pode ser o mesmo que da comunicação de RB inicial e RBs numéricos independentemente. Quando a largura de banda do sistema é inferior a 5 MHz, um mapeamento do valor de indicação de recurso (RIV) de LTE herdada pode ser usado para sinalizar a alocação de RBs ao UE 406. Ura RIV é ura número que pode ser usado para especificar uma alocação de recurso de UL ao UE 406. Convencionalmente, uma estação de base utiliza dois valores (isto é, número de RBs e RB inicial) para indicar uma alocação de recurso a um UE. No entanto, com RIV, uma estação de base pode indicar o número de RBs alocados e RB inicial alocado em um único valor.
[0147] Em um prim.ei.ro aspecto em 10 02, as informações podem indicar que os RBs alocados são restritos a uma das quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Por exemplo, com referência às Figuras
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4A e 4B, as informações podem indicar que a alocação dos RBs é restrita a estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz (por exemplo, sub-bandao, sub-bandai, sub-bandaz ou subbandas) · Cada uma das quatro sub-bandas de 5 MHz pode incluir 25 RBs (por exemplo, RB0-RB24) [0148] Em um segundo aspecto em 1002, as informações associadas com os RBs podem, indicar dentro de quais das quatro· sub-bandas de 5 MHz os RBs são· alocados. Em uma configuração, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. Por exemplo, com referência, às Figuras 4A e 4B, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem incluir uma codificação conjunta (por exemplo, 8 bits) do número de RBs e RB inicial, e indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial e o número de RBs são alocados. Uma ilustração de quatro sub-bandas de 5 MHz 434 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é observada na Figura 4B. Em um aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas (por exemplo, não mostradas na Figura 4B) dentro· da largura de banda de 20 MHz. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca RB2-RB20 na sub-bandao ao UE 406. Aqui, as informações 4 05 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 19 RBs começando com. RB2 na sub-bandao são alocados ao UE 406.
[0149] Em 1004, o UE pode determinar RBs para uso na transmissão de pelo menos uma comunicação de UL com base nas informações recebidas da estação de base. Por exemplo, com. referência à. Figura 4A, o UE 406 pode usar as informações 405 recebidas da estação de base 404 para determinar 407 os RBs alocados e, então, transmitir uma ou mais comunicações
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71/126 de UL 409 à estação de base 404 usando os RBs alocados.
[0150] Em um. primeiro aspecto em. 1004, o UE pode determinar que os RBs podem ser restritos a um. número mínimo de sub-bandas dentro· de dezesseis sub-bandas de 6 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 4 04 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a uma única sub-banda dentro das dezesseis sub-bandas 438 quando o número de RBs alocados é menor ou igual a 6 PJ3s. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 3 RBs na sub-banda? ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser maior do que RB3 na sub-banda? de modo que os RBs alocados não se espalhem era uma segunda sub-banda (por exemplo, subbandas) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RBi na sub-banda?. Portanto, RB1-RB3 na sub-banda? são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 3 RBs iniciando com RB? na sub-banda? são alocados ao UE 4 0 6, e o UE 406 pode usar as informações 4 05 para determinar 4 07 que RB1-RB3 na. sub-banda? são alocados para comunicações de UL.
[0151] Em um segundo aspecto em 1004, o UE pode determinar que os RBs podem ser restritos a uma única subbanda quando o número de RBs alocados é inferior ou igual a 6 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 4 04 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a uma única sub-banda dentro das dezesseis sub-bandas
438 quando o número de RBs alocados é menor ou igual a 6
RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca
RBs na sub-banda? ao UE 406.
Neste exemplo,
RB ini pode não ser maior do que RB3 na sub-banda? de modo que os
RBs alocados não se espalhem em uma segunda sub-banda (por
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72/126 exemplo, sub-bandas) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam, com RBi na sub-banda.2. Portanto, RB1-RB3 na. sub-bandas são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 3 RBs iniciando com RBi na sub-banda2 são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RB1-RB3 na sub-banda? são alocados para, comunicações de UL.
[0152] Em um terceiro aspecto em 1004, o UE pode determinar que os RBs podem ser restritos a. duas sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a duas sub-bandas consecutivas dentro das dezesseis subbandas 438 quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 8 RBs através das sub-banda- e sub-bandas ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser maior do que RB4 na. sub-banda? de modo que os RBs alocados não se espalhem em uma terceira sub-banda (por exemplo, sub-bandas) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RB3 na sub-banda?. Portanto, RB3-RB5 na sub-banda? e RB0-RB4 na sub-bandas são alocados ao UE 406. Aqui, as informações 405 transmitidas pela, estação de base 4 04 podem indicar que 8 RBs iniciando com RB3 na sub-banda? são alocados ao UE 4 0 6, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 gue RB3-RB5 na sub-banda? e RB0-RB4 na. sub-bandas são alocados para comunicações de UL. G UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB3-RB5 na sub-banda? e RB0-RB4 na sub-bandas.
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73/126 [0153] Em um quarto aspecto em 1004, o UE pode determinar que os RBs são restritos a três sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 13 RBs e 18 RBs. Por exemplo, com referência âs Figuras 4A e 4B, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a três sub-bandas consecutivas dentro das dezesseis subbandas 438 quando o número de RBs é entre 13 RBs e 18 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca 14 RBs através da sub-bandaio, sub-bandan e sub-bandai2 ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser posterior a RB/i na sub-bandaio de modo que os RBs alocados não se espalhem em uma quarta sub-banda (por exemplo, sub-bandan) · Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RBo na subbandaio. Portanto, RBo—RBs na sub-bandaio, RBo—RBs na subbandan, e RBo-RBi na. sub-bandan são alocados ao UE 4 06. Aqui, as informações 405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 14 RBs iniciando com RBo na sub-bandaio são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para, det.erm.inar 4 07 que RB0-RB5 na sub-bandaio, RB0-RB5 na sub-bandan, e RBi-RBi na sub-bandaio são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB0-RB5 na sub-bandaio, RB0-RB5 na sub-bandan e RB0-RB1 na sub-bandan.
[0154] Em um quinto aspecto em 1004, o UE pode determinar que os RBs são restritos a quatro sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 19 RBs e 24 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 404 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a quatro sub-bandas consecutivas dentro das dezesseis sub-bandas 438 quando o número de RBs alocados é entre 19
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RBs e 24 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base
404 aloca 22 RBs através da sub-bandaa, sub-bandai, subbandas e sub-bandae ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser posterior a RB2 na sub-bandas de modo que os RBs alocados não se espalhem em uma quinta sub-banda (por exemplo, sub-banda?) . Além disso, assume-se que os RBs alocados iniciam com RBi na. sub-bandas. Portanto, RB1-RB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na sub-banda.i R.B0-RB5 na sub-bandas e RBo~ RBi na sub-bandae são alocados ao UE 406. Aqui, as informações
405 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 2z RBs iniciando com tiBi na. sub—oandas sao aiocacios ao Um 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 4 07 que RB1-RB5 na sub-bandas, RB0-RB5 na sub-banda-i, RB0-RB5 na sub-bandas e RBq-RBi na. su.b-banda.6 são alocados para comunicações de UL. G UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB1-RB5 na sub-bandas, RBq-RBs na sub-bandai, RBq-RBs na sub-bandas e .R.B0-RB4 na sub-ban da 6 · [0155] Em um sexto aspecto em 1004, o UE pode determinar que os RBs são restritos a quatro sub-bandas consecutivas e um espalhamento de RB em outra sub-banda quando o número de RBs alocados é de 25 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4.A e 4B, a. estação de base 4 04 pode restringir os RBs alocados ao UE 406 a quatro sub-bandas consecutivas e um único espalhamento sobre RB em uma quinta sub-banda quando o número de RBs é de 25 RBs. Por exemplo, assume-se que a estação de base 404 aloca. 25 RBs através da sub-banda?, sub-bandas, sub-bandas, sub-bandaio e sub-bandan ao UE 406. Neste exemplo, o RB inicial pode não ser posterior a RBo na sub-banda- de modo que apenas um RB se espalhe na
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75/126 sub-bandan. Portanto, RB0-RB5 na sub-banda?, RB0-RB5 na subbandas, RBo-RBs na sub-bandag, RBo-RBs na sub-bandaio e RBo na suo™oandan são alocados ao tJiij 4O0. A.qui, a.s inlormacoes 4 05 transmitidas pela estação de base 404 podem indicar que 25 RBs iniciando com RBo na sub-banda? são alocados ao UE 406, e o UE 406 pode usar as informações 405 para determinar 407 que RBo-RBs na sub-banda?, RBo-RBs na. sub-bandas, RB0-RB5 na. sub-bandag, RB0-RB5 na sub-bandaio e RBo na sub-bandan são alocados para comunicações de UL. O UE 406 pode transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando RB0-RB5 na sub-banda?, RB0-RB5 na sub-bandas, RBo-RBs na sub-bandas, RBo-RBs na sub-bandaio e RBo na sub-bandan.
[0156] Em um sétimo aspecto em 1004, o UE pode determinar que os RBs podem ser restritos a duas sub-bandas consecutivas em uma pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma primeira sub-banda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par. Em uma configuração, a pluralidade de sub-bandas inclui oito sub-bandas de 2 RBs quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Em outra configuração, a pluralidade de sub-bandas inclui quatro sub-bandas de 25 RBs quando o número de RBs alocados é entre 13 RBs e 25 RBs. Por exemplo, com referência às Figuras 4A e 4B, a estação de base 4 04 pode restringir a alocação dos RBs a. duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Além disso, uma primeira subbanda das duas sub-bandas consecutivas pode ser restrita a uma sub-banda com. um índice numerado par. Restringindo os RBs alocados a duas sub-bandas consecutivas começando com uma sub-banda com índice par, todos os RBs alocados podem se enquadrar dentro da largura de banda do sistema. Em uma
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76/126 configuração, os RBs alocados ao UE 406 podem estar em duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um. grupo de oito sub-bandas de 3 MHz. Uma. ilustração de oito sub-bandas de 3 MHz 436 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é observada na Figura 4B. Em outra configuração, os RBs alocados ao UE 406 podem estar em duas sub-bandas consecutivas selecionadas de um grupo de quatro sub-bandas de 5 MHz. Uma ilustração de quatro sub-bandas de 5 MHz 434 dentro de uma largura de banda do sistema de 20 MHz 432 é observada na Figura 4B.
[0157] Em 1006, o UE pode transmitir a. pelo menos uma comunicação de uplink com base nas informações associadas com os RBs. Por exemplo, com referência à Figura 4A, o UE 406 pode usar as informações 4 05 recebidas da estação de base 4 04 para determinar 407 os RBs alocados e, então, transmitir uma ou mais comunicações de UL 409 à estação de base 404 usando os RBs alocados.
[0158] A Figura 11 é um fluxograma de dados conceituai 1100 ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 1102. O aparelho pode ser ura UE (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 1450, 2050, o aparelho 1102', 1702/1702', 2302/2302') em. comunicação com uma estação de base 1150 (por exemplo, a estação de base 102, 180, 404, 504, 604, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002/2002'). O aparelho pode incluir um componente de recepção 1104, um componente de determinação 1106, um. componente de transmissão 1108 e um componente de comunicação de UL 1110.
[0159] Em determinadas configurações, o componente de recepção 1104 pode ser configurado para receber
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77/126 informações 1101 associadas com RBs alocados ao UE para uso na transmissão de pelo menos uma comunicação de uplink à estação de base 1150. Em um. aspecto, as informações podem, indicar um RB inicial e um número de RBs alocados. Em outro aspecto, os RBs podem ser restritos a uma largura de banda de 5 MHz. Em um aspecto adicional, o número de RBs alocados pode ser restrito a um múltiplo de 2ax3bx5c, em que a, b e c são, cada um, números inteiros não negativos. Em outro aspecto, as informações associadas com os RBs podem incluir informações conjuntamente codificadas associadas com o RB inicial e o número de RBs alocados.
[0160] Em determinados aspectos, as informações 1101 podem indicar que os RBs alocados são restritos a uma das quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Em determinados outros aspectos, as informações 1101 associadas com os RBs podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz os RBs são alocados. Em uma configuração, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser subbandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
[0161] Em determinadas configurações, o componente de recepção 1104 pode ser configurado para enviar um sinal 1103 associado com os RBs alocados ao componente de determinação 1106.
[0162] Em determinadas configurações, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar RBs para uso na transmissão de pelo menos uma comunicação de UL com base nas informações recebidas da estação de base 1150. Em determ.ina.dos aspectos, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar que os RBs podem ser restritos a um número minimo de sub-bandas dentro de
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78/126 dezesseis sub-bandas de 6 RBs. Em determinados outros aspectos, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar que os RBs podem ser restritos a uma única sub-banda quando o número· de RBs alocados é inferior ou igual a 6 RBs. Em determinados outros aspectos, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar que os RBs podem, ser restritos a duas sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Em determinados outros aspectos, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar que os RBs são restritos a três sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 13 RBs e 18 RBs. Era determinados outros aspectos, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar que os RBs são restritos a quatro sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 19 RBs e 24 RBs. Em determinados outros aspectos, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar que os RBs são restritos a quatro sub-bandas consecutivas e um espalhamento de RB em outra sub-banda quando o número de RBs alocados é de 25 RBs. Em determinados outros aspectos, o componente de determinação 1106 pode ser configurado para determinar que os RBs podem ser restritos a duas sub-bandas consecutivas em uma pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma. primeira subbanda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par. Em uma configuração, a pluralidade de subbandas inclui oito sub-bandas de 2 RBs quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Em outra configuração, a pluralidade de sub-bandas inclui quatro sub-bandas de 25 RBs quando o número de RBs alocados é entre 13 RBs e 25 RBs.
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79/126 componente de determinação 1106 pode ser configurado para enviar um sinal 1105 associado com os RBs alocados para uma comunicação de uplink ao componente de transmissão 1108.
[0163] Em determinadas configurações, o componente de comunicação de UL 1110 pode ser configurado para gerar uma comunicação de UL destinada à estação de base 1150. O componente de comunicação de UL 1110 pode enviar um sinal 1109 associado com a comunicação de UL ao componente de transmissão 1108.
[0164] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 1108 pode ser configurado para transmitir a pelo menos uma comunicação de uplink 1107 com base nas informações associadas com os RBs.
[0165] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam, cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma da Figura 10 mencionado acima. Dessa forma, cada bloco no fluxograma da Figura 10 mencionado acima pode ser executado por um componente, e o aparelho pode incluir um ou mais desses componentes. Os componentes podem ser um ou mais omponentes de hardware especificamente configurados para realizar os processos/algoritmo declarados, implementados executar os dentro de um tação por um por um processador configurado para processos/algoritmo declarados, armazenados meio legível, por computador para, implemer processador, ou alguma combinação dos mesmos.
[0166] A Figura 12 é um diagrama 1200 ilustrando um. exemplo de uma implementação de hardware para um aparelho
1102' empregando um sistema de processamento 1214. O sistema.
de processamento 1214 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, geralmente representada pelo
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80/126 bar raiaento 1224. Q barramento 1224 pode incluir qualquer número de pontes e barramentos de interconexão dependendo da aplicação específica, do sistema de processamento 1214 e das restrições gerais de projeto. O barramento 1224 conecta vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 1204, os componentes 1104, 1106, 1108, 1110, e o meio legível por computador/meraória 1206. O barraraento 122 4 pode também conectar vários outros circuitos, tais 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.
[0167] O sistema de processamento 1214 pode ser acoplado a um transceptor 1210. O transceptor 1210 é acoplado a uma. ou. mais antenas 1220. O transceptor 1210 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. O transceptor 1210 recebe um sinal das uma ou mais antenas 122 0, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 1214, especificamente o componente de recepção 1104. Além disso, o transceptor 1210 recebe informações do sistema de processamento 1214, especificamente, do componente de transmissão 1108, e com base nas informações recebidas, gera um sinal a. ser aplicado às uma ou mais antenas 1220. O sistema de processamento 1214 inclui um processador 1204 acoplado a um meio legível por computador/memória 1206. O processador 1204 é responsável pelo processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 1206. O software, quando executado pelo processador 1204, leva o
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81/126 sistema de processamento 1214 a executar as várias funções descritas supra, para qualquer aparelho particular. 0 meio legivel por computador/memória 1206 pode também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 1204 ao executar software. O sistema de processamento 1214 ainda inclui pelo menos um dos componentes 1104, 1106, 1108, 1110. Os componentes podem ser componentes de software rodando no processador 1204, residentes/armazenados no meio legivel por computador/memória 1206, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 12 04, ou alguma, combinação dos mesmos. O sistema de processamento 1214 pode ser um componente do UE 350 e pode incluir a memória 3 60 e/ou pelo menos um dentre o processador TX 368, o processador RX 356 e o controlador/processador 359.
[0168] Em. determinadas configurações, o aparelho 1102/1102’' para comunicação sem fio pode incluir meios para receber informações associadas com RBs alocados ao UE para uso na transmissão de pelo menos uma comunicação de uplink a uma estação de base. Em. um aspecto, as informações podem indicar um RB inicial e um número de RBs alocados. Em outro aspecto, os RBs podem ser restritos a uma largura de banda de 5 MHz. Em um aspecto adicional, o número de RBs alocados pode ser restrito a um múltiplo de 2ax3fcx5c, em que a, b e c são, cada um., números inteiros não negativos. Em outro aspecto, as informações associadas com os RBs poderá incluir informações conjuntamente codificadas associadas com o RB inicial e o número de RBs alocados. Em determinados aspectos, as informações podem indicar que os RBs alocados são restritos a uma das quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Em determinados outros aspectos,
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82/126 as informações associadas cora os RBs podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz os RBs são alocados. Em uma configuração, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem, ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. Eia determinadas outras configurações, o aparelho 1102/1102' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar RBs para uso na. transmissão de pelo menos uma. comunicação de UL com base nas informações recebidas da estação de base. Em determinadas implementações, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que os RBs podem ser restritos a um número mínimo de sub-bandas dentro de dezesseis sub-bandas de 6 RBs. Em determinadas outras implementações, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que os RBs podem ser restritos a uma única sub-banda quando o número de RBs alocados é inferior ou igual a 6 RBs. Em determinadas outras implementações, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que os RBs podem, ser restritos a duas sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Em determinadas outras implementações, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que os RBs são restritos a três sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 13 RBs e 18 RBs. Em determinadas outras implementações, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que os RBs são restritos a quatro sub-bandas consecutivas quando o número de RBs alocados é entre 19 RBs e 24 RBs. Em determinadas outras implementações, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que os RBs são restritos a quatro sub-bandas consecutivas e um
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83/126 espalhamento de RB era outra sub-banda quando o núraero de RBs alocados é de 25 RBs. Ent determinadas outras implementações, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que os RBs podem ser restritos a duas sub-bandas consecutivas em uma pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma primeira sub-banda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par. Em uma configuração, a. pluralidade de sub-bandas inclui oito sub-bandas de 2 RBs quando o número de RBs alocados é entre 7 RBs e 12 RBs. Em outra configuração, a pluralidade de sub-bandas inclui quatro sub-bandas de 25 RBs quando o número de RBs alocados é entre 13 RBs e 25 RBs. Em determinadas configurações, o aparelho 1102/1102' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir a pelo menos uma comunicação de uplink com. base nas informações associadas com os RBs. Os meios acima mencionados podem ser ura ou arais dos componentes acima mencionados do aparelho 1102 e/ou do sistema de processamento 1214 do aparelho 1102' configurado para, executar as funções citadas pelos meios acima mencionados. Como descrito supra, o sistema de processamento 1214 pode incluir o processador TX 368, o processador RX 356 e o controlador/processador 359. Dessa forma, em uma configuração, os meios acima mencionados podem ser o processador TX 368, o processador RX .356 e o controlador/processador 359 configurado para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados.
[0169] A Figura 13 é um fluxograma 1300 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser executado por uma estação de base (por exemplo, a estação de base 102, 180, 4 04, 504, 6 04, 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002/2002'). Na Figura 13, operações
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84/126 opcionais são indicadas com linhas tracejadas.
[0170] Em 1302, a estação de base pode alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink a um UE. Em um aspecto, as uma ou mais bandas estreitas podem estar contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Por exemplo, com. referência à Figura 5, para permitir comunicações de banda estreita que empregam uma maior largura de banda de canal, a estação de base 504 pode alocar RBs 511 através das uma ou mais sub-bandas dentro de uma largura, de banda do sistema, de 20 MHz para comunicações de DL com o UE 506. Quando o UE 506 é configurado para comunicações de banda estreita com uma largura de banda de canal máxima de 5 MHz, a combinação de sub-bandas alocadas pela estação de ba.se 504 pode estar contida em um. grupo de quatro sub-bandas contíguas selecionadas de um conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz (por exemplo, ver 438 na Figura. 4B) . Em. outras palavras, a alocação pode ser comunicada ao UE 506 em unidades de sub-bandas e um conjunto comum de RBs dentro de cada sub-banda. Em um aspecto, flexibilidade total de alocação de sub-banda (por exemplo, alocação de qualquer uma das sub-bandas dentro do conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz) pode ser desejável. Por exemplo, assume-se que a estação de base 504 aloca 4 RBs iniciando com RBi na sub-banda?, sub-bandas, sub-bandas e subbandaio (por exemplo, ver 438 na Figurai 4B) ao UE 506. Em outras palavras, RB1-RB5 em cada uma das sub-banda.?, subbandas, sub-bandas e sub-bandaio são alocados para, comunicações de DL. Aqui, as informações 513 transmitidas pela estação de base 504 podem incluir um RIV que indica que
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RBs iniciando com RBi em cada uma das sub-banda7~sub-bandaio são alocados para comunicações de DL.
lOi / .l ] tjin J. a 0 4, a estaça.o oe base pode alocar uma ou mais bandas estreitas alocando um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 MHz. Em um. aspecto, as informações associadas com as uma. ou. mais bandas estreitas podem indicar quais grupos de duas bandas estreitas contíguas são alocados ao UE. Por exemplo, com referência à Figura 5, quando o UE 506 é configurado para comunicações de banda estreita usando uma. largura de banda de canal de 2 0 MHz e a largura de banda usada pela estação de base 504 para comunicações cie DL é maior do que 5 MHz (por exemplo, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz), a alocação de sub-banda pode estar em. grupos de duas sub-bandas contíguas. Aqui, a estação de base 504 pode alocar 511 sub-bandas alocando um ou mais grupos de duas sub-bandas contíguas de um conjunto de dezesseis subbandas de 1,4 MHz. As informações 513 transmitidas ao UE 506 podem indicar os grupos alocados de duas sub-bandas contíguas, um conjunto comum alocado cie RBs em cada subbanda, e um RB inicial era cada sub-banda para comunicações de DL. Indicando a alocação de sub-bandas em grupos de dois,
o número de bits usac ios para indicar a a 1. o c a ç ão de sub- -banda
pode ser reduzido pel La metade. Em um. aspecto, as infon nações
513 podem incluir codificação cí snj unta do RIV e as
informações associadas com os grupos alocados de duas subbandas contíguas. Por exemplo, assume-se que a estação de base 504 aloca 4 RBs iniciando com RBi em cada, sub-banda no grupoi de sub-banda (por exemplo, sub-banda?, sub-bandas) e grupo? de sub-banda (por exemplo, sub-bandas, sub-bandaio) ao
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UE 506 (por exemplo, ver 438 na Figura 4B) . Em outras palavras, RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, subbandas e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL. Aqui, as informações 513 transmitidas pela estação de base 504 podem incluir um RIV que indica que 4 RBs iniciando com RBi em cada sub-banda no grupoi de sub-banda e grupo? de subbanda das sub-banda7-sub-bandaio são alocados para, comunicações de DL, e o UE 506 pode usar as informações 513 para determinar 515 que RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-banda.9 e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL 519. O UE 506 pode monitorar 517 RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-bandag e subbandaio para as comunicações de DL 519 da estação de base 4 04 .
[0172] Em. 1306, a. estação de base pode alocar as bandas estreitas determinando uma pluralidade de sub-bandas dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Em um aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir quatro sub-bandas. Em outro aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. Por exemplo, com referência à Figura 5, quando o UE 506 é configurado para comunicações de banda estreita com uma largura de banda de canal de 2 0 MHz e a. largura, de banda de canal de DL usada pela estação de base 504 é menor ou igual a 5 MHz, o mapeamento de alocação de recurso descrito supra com relação a um UE habilitado com uma largura de banda de canal de DL de 5 MHz pode ser reutilizado. Alternativamente, quando o UE 50 6 é configurado para comunicações de banda, estreita usando uma largura de banda de canal de 20 MHz e a largura de banda usada pela estação de base 504 para
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87/126 comunicações de DL é maior do que 5 MHz (por exemplo, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz), a alocação de sub-banda pode estar em grupos de duas sub-bandas contíguas. Aqui, a estação de base 504 pode alocar 511 sub-bandas alocando um ou mais grupos de duas sub-bandas contíguas de um conjunto de dezesseis subbandas de 1,4 MHz. As informações 513 transmitidas ao UE 506 podem indicar os grupos alocados de duas sub-bandas contíguas, um conjunto comum alocado de RBs em cada subbanda, e um RB inicial em cada sub-banda para comunicações de DL. Indicando a alocação de sub-bandas em grupos de dois, o número de bits usados para indicar a. alocação de sub-banda pode ser reduzido pela metade. Em um aspecto, as informações 513 podem incluir codificação conjunta do RIV e as informações associadas com. os grupos alocados de duas subbandas contíguas. Por exemplo, assume-se que a estação de base 504 aloca 4 RBs iniciando com RBi em cada sub-banda no grupoi de sub-banda (por exemplo, sub-banda-, sub-banda?) e grupoz de sub-banda. (por exemplo, sub-bandas, sub-bandaio) ao UE 506 (por exemplo, ver 438 na Figura 4B) . Em outras palavras, RBi-RB? em cada uma das sub-banda?, sub-banda?, sub bandas e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL. Aqui, as informações 513 transmitidas pela estação de base 504 podem incluir um. RIV que indica, que 4 RBs iniciando com R.Bi em cada sub-banda no grupoi de sub-banda e grupos de subbanda das sub-banda?-sub-bandaio são· alocados para comunicações de DL, e o UE 506 pode usar as informações 513 para, determinar 515 que RBi-RB? em cada uma. das sub-banda?, sub-banda?, sub-bandas e sub-bandaio são alocados para, comunicações de DL 519. O UE 506 pode monitorar 517 RBi-RB? em cada uma das sub-banda?, sub-banda?, sub-bandas e sub
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88/126 bandaio para as comunicações de DL 519 da estação de base
04 .
[0173] Em 1308, a estação de base pode alocar as uma ou mais bandas estreitas restringindo uma alocação das bandas estreitas a duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma primeira subbanda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par. Em um aspecto, as informações transmitidas ao UE podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados. Por exemplo, com referência à Figura 5, quando o UE 506 é configurado para comunicações de banda estreita usando uma largura de banda de canal de 2 0 MHz e a largura de banda usada pela estação de base 504 para comunicações de DL é maior do que 5 MHz (por exemplo,
0 MH z, 15 MH z, 2 0 MH z ) ,
a.
alocação de sub-banda pode estar em grupos de duas sub-bandas contíguas. Aqui, a estação de base 504 pode alocar 511 subbandas alocando um. ou mais grupos de duas sub-bandas contíguas de um conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz.
[0174] Em 1310, a estação de base pode transmitir informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas e um RIV ao UE. Em um aspecto, o RIV pode indicar um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, um mesmo RIV pode ser usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink. Em. um aspecto adicional, o RIV pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto,
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89/126 o RIV pode incluir um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma. ou mais bandas estreitas. Em. um. aspecto adicional, as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem indicar que bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE. Além disso, o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem ser conjuntamente codificados e transmitidos ao UE. Por exemplo, com referência à Figura 5, a estação de base 404 pode transmitir informações 513 (por exemplo, DCI) associadas com as sub-bandas alocadas e um RIV ao UE 50 6 que indicam quais sub-bandas e quais RBs dentro das sub-bandas o UE 50 6 deve monitorar para uma ou
ma i s comunicações de DL. Em um aspecto, a Θ S t ci Ç 3 O de base
4 04 r >ode usar um mesmo RIV para cada uma das su b-ba nd as
aloca· das para as comuni cações de DL. As inf ormac ;ões 513
transmitidas ao UE 506 podem indicar os grupos alocados de duas sub-bandas contíguas, um conjunto comum alocado de RBs em cada, sub-banda, e um RB inicial em cada sub-banda. para comunicações de DL. Indicando a alocação de sub-bandas em grupos de dois, o número de bits usado para indicar alocação de sub-banda pode ser reduzido pela metade. Em um aspecto, informações 513 podem incluir codificação conjunta do RIV e as informações associadas com os grupos alocados de duas sub-bandas contíguas.
[0175] Em uma primeira configuração em 1310, o RIV para cada uma das sub-bandas pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocados para comunicações de DL naquela sub-banda particular. Quando mobilidade total e retorno de
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90/126 informações de estado de canal (CSI) são suportados pelo UE
506 (por exemplo, modo A de aprimoramento de cobertura (CE)), as informações 513 podem usar 5 bits para indicar quais sub-
banda s e quais ; RBs em cada uma das s sub-bandas são alocados
para comunicaç ões de DL. Quando o UE 5 0 6 supor t a mo b i 1 i d a d e
1 imi r. ada. e/ou. não suporta retorno de CSI (por e x emp1o, mo do
B de CE) , as j Informações 513 podem c isar 1 bit para indicar
quais sub-band as e quais RBs em cada uma da s s ub-bandas são
alocados para comunicações de DL. A primeira configuração pode ser empregada quando a. largura de banda, de canal é menor ou igual a. 2 0 MHz quando o UE 50 6 está operando em modo A de CE. A primeira configuração pode também ser empregada quando a largura de banda de canal é menor ou igual a 5 MHz quando o UE 506 está operando em modo B de CE.
[0176] Em uma segunda configuração em 1310, o RIV para cada uma das sub-bandas pode incluir um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocados para comunicações de DL naquela sub-banda para, reduzir a. carga útil de RIV. Em um aspecto, o subconjunto inclui menos do que todas as combinações válidas possíveis. Para o modo A de CE, a estação de base 504 pode alocar as seguintes combinações para número de RB, RB inicial: [ [ 1, 0 j , {1, 1}, ·: 1,2 j , {i, 3 }, {1,4}, {1,5}, {2,0}, {2,2}, {2,4}, {3,0}, {3,3}, {4,0}, {4,2}, {5,0}, {5,1}, {6,1}] e reduzir a carga útil de RIV por 1 bit em comparação à comunicação de banda estreita herdada. Similarmente para modo B de CE, a estação de base 504 pode alocar todos os 6 RBs em. cada sub-banda e incluir um bit para RIV nas informações 513 transmitidas ao UE 506.
[0177] A Figura 14 é um fluxograma de dados
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91/126 conceituai 1400 ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 1402. O aparelho pode ser uma estação de base (por exemplo, a estação de base 102, 180, 404, 504, 604, 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402', 2002/2002') em comunicação com um. UE 1450 (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 2050, o aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302/2302'). O aparelho pode incluir um componente de recepção 1404, um componente de alocação 1406, um componente de transmissão 1408 e um componente de RIV 1410.
[0178] Em determinadas configurações, o componente de alocação 1406 pode ser configurado para alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink ao UE 1450. Em um aspecto, as uma ou mais bandas estreitas podem, estar contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em determinadas outras configurações, o componente de alocação 1406 pode ser configurado para alocar uma ou mais bandas estreitas alocando um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 MHz. Em um aspecto, as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem indicar quais grupos de duas bandas estreitas contíguas são alocados ao UE 1450 em determinadas outras configurações, o componente de alocação 1406 pode ser configurado para alocar as bandas estreitas determinando uma pluralidade de sub-bandas dentro de uma largura de banda de 20 MHz. Em determinadas outras configurações, o componente de alocação 1406 pode ser configurado para alocar as uma ou mais bandas estreitas restringindo uma alocação das bandas
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92/126 estreitas a duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Em. um aspecto, uma primeira sub-banda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par.
[0179] Em determinadas configurações, o componente de alocação 1406 pode ser configurado para enviar um sinal 1401 associado com os RBs alocados para, a transmissão de downlink ao componente de transmissão 1408.
[0180] Em determinadas configurações, o componente de RIV 1410 pode ser configurado para gerar um RIV que indica um RB inicial comum e um conjunto comum, de RBs alocados para, a pelo menos uma. transmissão de downlink em cada uma. das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, um mesmo RIV pode ser usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink. Em. um aspecto adicional, o RIV pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, o RIV pode incluir um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em um aspecto adicional, as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem indicar quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE. Além disso, o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem ser conjuntamente codificados e transmitidos ao UE 1450. O componente de RIV 1410 pode ser configurado para enviar um sinal 1405 associado com o RIV ao componente de transmissão 1408.
[0181] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 1408 pode ser configurado para transmitir
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93/126 informações 1403 associadas com as uma ou mais bandas estreitas e o RIV alocados ao UE 14 50. Em um. aspecto, o RIV pode indicar um R.B inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, um. mesmo RIV pode ser usado para cada uma. das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma. transmissão de downlink. Em um aspecto adicional, o RIV pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou. mais bandas estreitas. Em outro aspecto, o RIV pode incluir um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em um. aspecto adicional, as informações associadas com. as uma ou mais bandas estreitas podem indicar que bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE. Além disso, o RIV e as informações associadas com as uma ou. mais bandas estreitas podem ser conjuntamente codificados e transmitidos ao UE 1450. Em determinados aspectos, o RIV para cada uma das subbandas pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocados para comunicações de DL naquela sub-banda particular. Em determinados outros aspectos, o RIV para cada uma das subbandas pode incluir um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocados para, comunicações de DL naquela sub-banda para reduzir a carga útil de RIV. Em um aspecto, as informações transmitidas ao UE indicam dentro de quais das quatro subbandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs
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94/126 são alocados. Em outro aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda, de 2 0 MHz.
[0182] Em determinadas configurações, o componente de recepção 1404 pode ser configurado para receber uma ou mais comunicações de UL 1407 do UE 1450.
[0183] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 13. Dessa forma, cada bloco no fluxograma da Figura. 13 mencionado acima pode ser executado 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 declarados, implementados por um processador configurado para. executar os processos/algoritmo declarados, armazenados dentro de um meio legível por computador para implementação por um processador, ou alguma, combinação dos mesmos.
0184] A. Figura é um diagrama. 1500 ilustrando ura exemplo de uma irapleraentação de hardware para um aparelho
1402' empregando um sistema de processamento 1514. O sistema de processamento 1514 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, geralmente representada pelo barramento 1524. O barramento 1524 pode incluir qualquer número de pontes e barramentos de interconexão dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 1514 e das restrições gerais de projeto. O barramento 1524 conecta vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador
1504, os componentes 1404, 1406, 1408, 1410, e o meio legível
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95/126 por computador/memória 1506. O barramento 1524 pode também conectar vários outros circuitos, tais 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.
[0185] O sistema de processamento 1514 pode ser acoplado a um. transceptor 1510. O transceptor 1510 é acoplado a uma ou mais antenas 1520. O transceptor 1510 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. O transceptor 1510 recebe um sinal das uma. ou mais antenas 1520, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 1514, especificamente o componente de recepção 1404. Além disso, o transceptor 1510 recebe informações do sistema de processamento 1514, especificamente do componente de transmissão 1408, e com base nas informações recebidas, gera um sinal a ser aplicado às uma ou mais antenas 1520. O sistema de processamento 1514 inclui um processador 1504 acoplado a um meio legível por computador/memória 1506. G processador 1504 é responsável pelo· processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 1506. O software, quando executado pelo processador 1504, leva, o sistema de processamento 1514 a executar as várias funções descritas supra, para qualquer aparelho particular. O meio legível por computador/memória 1506 pode também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 1504 ao executar software. O sistema de processamento 1514 ainda inclui pelo menos um dos componentes 1404, 1406, 1408, 1410. Os componentes podem ser componentes de software rodando no processador 1504,
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96/126 residentes/armazenados no meio legivel por computador/memória 1506, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 1504, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 1514 pode ser ura componente da estação de base 310 e pode incluir a memória 37 6 e/ou pelo menos um dentre o processador TX 316, o processador RX 370 e o controlador/processador 375.
[0186] Em determinadas configurações, o aparelho 1402/1402' para comunicação sem fio pode incluir meios para alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink a um UE. Em um aspecto, as uma ou mais bandas estreitas podem estar contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em determinados aspectos, os meios para alocar as uma ou mais bandas estreitas podem ser configurados para alocar um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 MHz. Em um aspecto, as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem indicar quais grupos de duas bandas estreitas contíguas são alocados ao UE. Em determinados aspectos, os meios para alocar as uma ou mais bandas estreitas podem ser configurados para determinar uma pluralidade de sub-bandas dentro de uma largura de banda de 2 0 MHz. Em um aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir oito sub-bandas de 12 RBs (por exemplo, bandas êsiiêiias) quanuo o numero oe RBs alocados ao üe e enure / RBs e 12 RBs. Em outro aspecto, a pluralidade de sub-bandas pode incluir quatro sub-bandas de 25 RBs (por exemplo, bandas estreitas) quando o número de RBs alocados ao UE é entre 13
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RBs e 25 RBs. Em determinados outros aspectos, os meios para alocar as uma ou mais bandas estreitas podem ser configurados para, restringir uma. alocação das bandas estreitas a duas sub-bandas consecutivas na pluralidade de sub-bandas. Em um aspecto, uma primeira sub-banda das duas sub-bandas consecutivas pode ter um índice numerado par. Em. determinadas outras configurações, o aparelho 1402/1402' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas e um RIV ao UE. Em um aspecto, o RIV pode indicar um RB inicial comum, e um conjunto comum, de RBs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, um mesmo RIV pode ser usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink. Em um aspecto adicional, o RIV pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, o RIV pode incluir um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em um aspecto adicional, as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem indicar que bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE. Além disso, o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas podem ser conjuntamente codificados e transmitidos ao UE. Em determinados aspectos, o RIV para, cada uma das sub-bandas pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocados para comunicações de DL naquela
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98/126 sub-banda particular. Em determinados outros aspectos, o RIV para cada uma das sub-bandas pode incluir um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs que podem ser alocados para comunicações de DL naquela sub-banda para reduzir a carga útil de RIV. Em um aspecto, o subconjunto inclui menos do que todas as combinações válidas possíveis. Em. um aspecto, as informações transmitidas ao UE podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de
RBs são alocados. Em. outro aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. Os meios acima mencionados podem ser um ou mais dos componentes acima mencionados do aparelho 1402 e/ou do sistema de processamento 1514 do aparelho 1402' configurado para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados. Como descrito supra, o sistema de processamento 1514 pode incluir o processador TX 316, o processador RX 37 0 e o controlador/processador 375. Dessa, forma, em uma configuração, os meios acima mencionados podem ser o processador TX 316, o processador RX 370 e o controlador/processador 375 configurados para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados.
[0187] A Figura 16 é um fluxograma 1600 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser executado por ura UE (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 1450, 2050, o aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302/2302'). Em. um aspecto, o UE pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC. Na Figura 16, operações opcionais são indicadas com linhas tracejadas.
[0188] Em 1602, o UE pode receber informações
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99/126 associadas com uma ou mais bandas estreitas alocadas para pelo menos uma transmissão de downlink e um RIV de uma
θ S t â. Ç cl O de base. Ei n um asp ! Θ C t. O f O K I V p ( ? de . indicar um R.B
inicial comum e um con j untc d comura de RBs alo> ca dos em cada
uma das uma ou mais bandas < estreitas. Em um as pecto, as uma
ou mais bandas estr eitas ρο idem estar cont 1. d cà S dentro de um.
grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em outro aspecto, um mesmo RIV pode ser usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink. Em um aspecto adicional, o RIV pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Além disso, o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas recebidas pelo UE podem ser conjuntamente codificados. Por exemplo, com referência, à Figura 5, para permitir comunicações de banda estreita que empregam uma maior largura de banda de canal, a estação de base 504 pode alocar RBs 511 através das uma ou mais subbandas dentro de uma largura, de banda do sistema de 2 0 MHz para, comunicações de DL com o UE 506. Quando o UE 506 é onfigurado para comunicações de banda estreita com uma largura de banda de canal máxima de 5 MHz, a combinação de sub-bandas alocadas pela estação de base 504 pode estar contida em um grupo de quatro sub-bandas contíguas selecionadas de um conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4
MHz (por exemplo, ver 438 na Figura 4B). Em outras palavras,
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100/126 a alocação pode ser comunicada ao UE 506 em unidades de subbandas e um conjunto comum de RBs dentro de cada sub-banda. Em um aspecto, flexibilidade total de alocação de sub-banda (por exemplo, alocação de qualquer uma das sub-bandas dentro do conjunto de dezesseis sub-bandas de 1,4 MHz) pode ser desejável. Por exemplo, assume-se que a estação de base 504 aloca 4 RBs iniciando com RBi na. sub-banda-, sub-bandas, subbandas e sub-bandaio (por exemplo, ver 438 na Figura 4B) ao UE 50 6. Em outras palavras, RB1-RB5 em cada uma das subbanda·?, sub-bandas, sub-banda? e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL. Aqui, as informações 513 transmitidas pela estação de base 504 podem incluir um RIV que indica que 4 RBs iniciando com RBi em cada uma das sub-banda--sub~bandaio são alocados para comunicações de DL. Ainda com referência à Figura 5, quando o UE 506 é configurado para comunicações de banda estreita usando uma largura de banda de canal de 20 MHz e a largura de banda usada pela estação de base 504 para comunicações de DL é maior do que 5 MHz (por exemplo, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz), a alocação de sub-banda pode estar em grupos de duas sub-bandas contíguas. Aqui, a estação de base 504 pode alocar 511 sub-bandas alocando um ou mais grupos de duas sub-bandas contíguas de um conjunto de dezesseis subbandas de 1,4 MHz. As informações 513 recebidas pelo UE 506 podem, indicar os grupos alocados de duas sub-bandas contíguas, um conjunto comum alocado de RBs em cada subbanda, e um RB inicial em cada sub-banda para comunicações de DL. Indicando a alocação de sub-bandas em. grupos de dois, o número de bits usado para indicar alocação de sub-banda pode ser reduzido pela metade. Em um aspecto, informações 513 podem incluir codificação conjunta do RIV e as
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101/126 informações associadas com os grupos alocados de duas subbandas contíguas. Por exemplo, assume-se que a estação de base 504 aloca 4 RBs iniciando com RBi em. cada sub-banda no grupoi de sub-banda (por exemplo, sub-banda?, sub-bandas) θ grupoz de sub-banda (por exemplo, sub-banda^ sub-bandaio) ao UE 506 (por exemplo, ver 438 na. Figura 4B) . Em outras palavras, RB1-R.B4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, subbandas e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL. Aqui, as informações 513 recebidas pelo UE 506 podem incluir um RIV que indica que 4 RBs iniciando com RB? em cada subbanda no grupo? de sub-banda e grupo? de sub-banda de subbanda?- sub-bandaio são alocados para comunicações de DL, e o UE 506 pode usar as informações 513 para determinar 515 que RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?·, sub-bandas, sub-bandas e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL 519. O UE 506 pode monitorar 517 RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-bandas e sub-bandaio para as comunicações de DL 519 da estação de base 404.
[0189] Em 1604, o UE pode determinar as uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink com base nas informações recebidas da estação de base e nos RBs para monitorar em cada uma das uma ou mais bandas estreitas com base no RIV. Em um aspecto, o UE pode determinar que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em outro aspecto, o UE pode determinar que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam, quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE. Em um aspecto adicional, o UE
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102/126 pode determinar que as uma ou mais bandas estreitas incluem um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 MHz. Além disso ainda, o UE pode determinar que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais grupos de bandas estreitas contíguas são alocados ao UE. Em. um aspecto, as informações transmitidas ao UE podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados. Em. outro aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
[0190] Por exemplo, com referência à Figura 5, assume-se que a estação de base 504 aloca 4 RBs iniciando com. RBi na. sub-banda?, sub-bandas, sub-bandas· e súb-bandaio (por exemplo, ver 438 na Figura 4B) ao UE 506. Em outras palavras, RB1-RB5 em cada uma das sub-banda-, sub-bandag, subbandas e sub-bandaio são alocadOs para comunicações de DL. Aqui, as informações 513 recebidas pelo UE 506 podem incluir um RIV que indica que 4 RBs iniciando com RBi em cada uma das sub-banda?-sub-bandaio são alocados para comunicações de DL, e o UE 506 pode usar as informações 513 para determinar 515 que RB1-RB5 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, subbandas e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL 519. O UE 506 pode monitorar 517 RB1-RB5 em cada uma das subbanda?, sub-bandas, sub-bandas e sub-bandaio para as comunicações de DL 519 da estação de base 404. Alternativamente, com. referência à Figura 5, assume-se que a estação de base 504 aloca 4 RBs iniciando com RBi em cada sub-banda no grupoi de sub-banda (por exemplo, sub-banda?,
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103/126 sub-banda8) e grupoz de sub-banda (por exemplo, sub-bandas, sub-bandaio) ao UE 506 (por exemplo, ver 438 na Figura 4B). Em outras palavras, RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, subbandas, sub-bandag e sub-bandaio são alocados para comunicações de DL. Aqui, as informações 513 recebidas pelo UE 506 podem incluir um RIV que indica que 4 RBs iniciando com RBi em cada sub-banda no grupo? de sub-banda e grupos de sub-banda das sub-banda?-sub-bandaio são alocados para comunicações de DL, e o UE 506 pode usar as informações 513 para determinar 515 que RB1-RB4 em cada, uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-bandag e sub-bandaio são alocados para omunicações de DL 519.
O UE 506 pode monitorar 517 RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, bandaio para as comunicações 4 04 .
[ 0191] Em 160 6, comum e o número comum de RBs ou niais bandas estreitas para de downlink. Por exemplo, com 506 pode monitorar 517 RB1-RB5 sub-bandas, sub-bandag e sub-ban DL 519 da estação de base 404.
sub-bandag, sub-bandag e subde DL 519 da estação de base
UE pode monitorar o RB inicial alocados em cada uma das uma a. pelo menos uma transmissão referência à Figura 5, o UE em cada uma das sub-banda?, daio para as comunicações de O UE 506 pode monitorar 517
RB1-RB4 em cada uma das sub-banda?, sub-bandas, sub-bandag e sub-bandaio para, as comunicações de DL 519 da estação de base 404 .
[0192] A Figura 17 é um fluxograma de dados conceituai 1700 ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um. aparelho exemplificativo 1702. O aparelho pode ser um UE (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 1450, 2050, o aparelho 1102/1102'', 1702%
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2302/2302') em. comunicação com uma estação de base 1750 (por exemplo, a estação de base 102, 180, 404, 504, 604, 1150, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002/2002'). O aparelho pode incluir um componente de recepção 1704, um componente de determinação 1706 e um componente de transmissão 1708.
[0193] Em. determinadas configurações, o componente de recepção 1704 pode ser configurado para receber informações 1701 associadas com uma ou mais bandas estreitas alocadas para pelo menos uma. transmissão de downlink e um RIV da estação de base 1750. Em. um. aspecto, o RIV pode indicar um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados eia cacha uma das uma ou mais bandas estreitas. Em um aspecto, as uma ou mais bandas estreitas podem estar contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em outro aspecto, um mesmo RIV pode ser usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma. transmissão de downlink. Em um aspecto adicional, o RIV pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma. ou mais bandas estreitas. Além disso, o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas recebidos pelo UE podem ser conjuntamente codificados. O componente de recepção 1704 pode ser configurado para enviar um. sinal 1703 associado com as informações recebidas da estação de base 1750 ao componente de determinação 1706.
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105/126 [0194] Em determinadas configurações, o componente de determinação 1706 pode ser configurado para determinar as uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink com base nas informações recebidas da estação de base e nos RBs para monitorar em cada uma das uma ou mais bandas estreitas com base no RIV. Em um aspecto, o componente de determinação 1706 pode ser configurado para, determinar que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em outro aspecto, o componente de determinação 1706 pode ser configurado para determinar que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas para a comunicação de downlink. Em um aspecto adicional, o componente de determinação 1706 pode ser configurado para determinar que as uma ou mais bandas estreitas incluem um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 MHz. Além disso ainda, o componente de determinação 1706 pode ser configurado para determinar que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais grupos de bandas estreitas contíguas são alocados para a comunicação de downlink. Em um. aspecto, as informações transmitidas ao UE podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados. Em. outro aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. O componente de determinação 1706 pode ser configurado para
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106/126 enviar um sinal 1705 associado com as bandas estreitas alocadas para a comunicação de downlink e/ou o RIV ao componente de recepção 1704.
[0195] Em determinadas configurações, o componente de recepção 17 04 pode ser configurado para monitorar o RB inicial comum e o número comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas para a pelo menos uma ransmissão de downlink 1701.
[0196] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 1708 pode ser configurado para transmitir uma ou mais comunicações de uplink 1707 à estação de base 1750.
[0197] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma da Figura 16 mencionado acima. Dessa forma, cada bloco no fluxograma da Figura. 16 mencionado acima pode ser executado por ura coraponente 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 declarados, implementados por um processador configurado para executar os processos/algoritmo declarados, armazenados dentro· de um meio legível por computador para implementação por um processador, ou alguma, combinação dos mesmos.
[0198] A Figura 18 é um diagrama. 1800 ilustrando ura exemplo de uma irapleraentação de hardware para um aparelho
1702' empregando um sistema de processamento 1814. O sistema de processamento 1814 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, geralmente representada pelo barramento 1824. O barramento 1824 pode incluir qualquer número de pontes e barramentos de interconexão dependendo da
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107/126 aplicação especifica do sistema de processamento 1814 e das restrições gerais de projeto. O barramento 1824 conecta vários circuitos incluindo um. ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 1804, pelos: componentes 1704, 1706, 1708, e pelo meio legível por computador/memória. 1806. O barramento 1824 pode também, conectar vários outros circuitos, tais 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.
[0199] O sistema de processamento 1814 pode ser acoplado a um transceptor 1810. O transceptor 1810 é acoplado a uma ou mais antenas 1820. O transceptor 1810 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. O transceptor 1810 recebe um sinal das uma ou mais antenas 1820, extrai informações do sinal recebido, e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 1814, especifícamente o componente de recepção 1704. Além disso, o transceptor 1810 recebe informações do sistema de processamento 1814, especificamente do componente de transmissão 1708, e com base nas informações recebidas, gera um sinal a ser aplicado às uma ou mais antenas 1820. O sistema de processamento 1814 inclui um processador 1804 acoplado a um meio legível por computador/memória 1806. G processador 1804 é responsável pelo· processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 1806. O software, quando executado pelo processador 1804, leva o sistema de processamento 1814 a executar as várias funções descritas supra para qualquer aparelho particular. O meio legível por computador/memória
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1806 pode também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 1804 ao executar software. O sistema de processamento 1814 ainda inclui pelo menos um dos componentes 1'704, 1706, 1708. Os componentes podem ser componentes de software roçando no processador 1804, residentes/armazenados no meio legível por computador/memória 1806, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 1804, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 1814 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 controlador/processador 359.
[0200] Em determinadas configurações, o aparelho 1702/1702' para comunicação sem fio pode incluir meios para receber informações associadas com. uma. ou mais bandas estreitas alocadas para pelo menos uma transmissão de downlink e um RIV de uma estação de base. Em um aspecto, o RIV pode indicar um RB inicial comum, e um conjunto comum de RBs alocados em cada um das uma ou mais bandas estreitas.
Em um aspecto, as uma ou mais bandas estreitas podem estar contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em outro aspecto, um mesmo RIV pode ser usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a. pelo menos uma transmissão de downlink. Em um aspecto adicional, o RIV pode incluir todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas. Em outro aspecto, o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais
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109/126 bandas estreitas. Além disso, o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas recebidos pelo UE podem, ser conjuntamente codificados. Em determinadas configurações, o aparelho 1702/1702' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinação das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink com base nas informações recebidas da estação de base e nos RBs para monitorar em cada uma das uma ou mais bandas estreitas com base no RIV. Em um aspecto, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que as um ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs. Em outro aspecto, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que as informações associadas com. as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE. Em um. aspecto adicional, os meios para determinação podem ser configurados para determinar que as uma ou mais bandas estreitas incluem um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 MHz. Além disso ainda, os meios para. determinação podem ser configurados para determinar que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais grupos de bandas estreitas contíguas são alocados ao UE. Em determinadas outras
c o n f i gu r a ç õ e s, o aparelho 1702 /17 02’' p ci. .1? cl COIU' uni cação sem.
fio pode incluir meios para mor ii tor ar c > RB ini ciai comum e
o número comum de ; RBs alocados em cada uma O’ciS uma ou mais
bandas estreitas para a pelo menos uma tra insmissão de
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110/126 downlink. Em um aspecto, as informações transmitidas ao UE podem indicar dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados. Em outro aspecto, as quatro sub-bandas de 5 MHz podem ser subbandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz. Os meios acima mencionados podem, ser um. ou mais dos componentes acima mencionados do aparelho 1702 e/ou do sistema de processamento 1814 do aparelho 1~!Q2’ configurado para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados. Como descrito supra, o sistema de processamento 1814 pode incluir o processador TX 368, o processador RX .356 e o controlador/processador 359. Dessa forma, em uma configuração, os meios acima mencionados podem ser o processador TX 368, o processador RX 356 e o controlador/processador 359 configurados para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados.
[0201] A Figura 19 é um fluxograma 1900 de um método de comunicação sem. fio. O método pode ser executado por uma estação de base (por exemplo, a. estação de base 102,
180, 404, 504, 604, 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho
802/802', 1402/1402', 2002/2002' ). Na Figura 19, operações
opcionais são indicadas com linh as tracejadas.
[0202] Em 1902, a esta. ção de base pode determinar
um fator de repetição de domínio de frequência associado com. transmissões repetidas de um canal de downlink. Em um aspecto, o fator de repetição de domínio de frequência pode ser associado com pelo menos um de um modo de cobertura, um. MCS, uma alocação de recurso ou um fator de repetição de domínio de tempo. Por exemplo, com referência à Figura 6, a estação de base 604 pode determinar 603 um fator de repetição
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111/126 de dominio de frequência associado com transmissões repetidas de um canal de DL. Por exemplo, o fator de repetição de domínio de frequência, pode estar em unidades de RBs .
[0203] Em 1904, a estação de base pode alocar um conjunto de RBs contíguos para, uso na repetição de uma transmissão de um canal de downlink com. base no fator de repetição de dominio de frequência. Era um aspecto, cada transmissão repetida pode ser associada com um subconjunto de RBs no conjunto de RBs contíguos. Por exemplo, com referência à Figura 6, a estação de base 604 pode alocar 605 um conjunto de RBs contíguos para uso na repetição de uma transmissão do canal de DL com base no fator de repetição de domínio de frequência. Por exemplo, cada transmissão repetida do canal de DL pode ser associada com um. subconjunto de RBs no conjunto de RBs contíguos.
[ 0204] Em 1906, a esraçao de base pode tr ansmitir
in: f o noa ç o e s a s s c ) C .1. cí. d 3 S C O íí l o fator de repet ição de domínio
de frequência e o conjunto de RBs contíguos em. uma DCI a um.
UE. Por exemplo, com referência à Figura 6, a estação de base 604 pode transmitir informações associadas com o fator de repetição de domínio de frequência e o conjunto de RBs contíguos em. uma DCI 607 ao UE 60 6.
[0205] Em 1908, a estação de base pode realizar ajuste de taxa de um número de bits em um TB para um número de bits que são transmitidos em cada subconjunto de RBs contíguos. Em um aspecto, um. tamanho do TB é uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. Por exemplo, com referência à Figura 6, a estação de base 604
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112/126 pode realizar ajuste de taxa 609 de ura número de bits em um TB para o número de bits que são transmitidos em cada subconjunto de RBs contíguos. Em um aspecto, um tamanho do TB pode ser uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. Por exemplo, o tamanho de TB em sistemas convencionais é uma função de número de RBs e MCS.
[0206.1 Em 1910, a estação de base pode determinar um fator de repetição de domínio de tempo associado com as transmissões repetidas do canal de downlink. Por exemplo, com referência à Figura 6, a estação de base 604 pode também determinar 611 um fator de repetição de domínio de tempo associado com as transmissões repetidas do canal de DL. Aqui, a transmissão do canal de DL 615 pode ser repetida através de um domínio de frequência e um domínio de tempo.
[0207] Em 1912, a estação de base pode transmitir o canal de downlink usando cada subconjunto de RBs contíguos no conjunto de RBs contíguos. Em um aspecto, uma repetição do canal de downlink pode ser distribuída em frequência em blocos de RBs com ajuste de taxa. Em outro aspecto, uma transmissão do canal de downlink pode ser repetida através de um domínio de frequência e um domínio de tempo. Por exemplo, com referência à Figura 6, o canal de DL 615 pode ser transmitido usando cada subconjunto de RBs contíguos no conjunto de RBs contíguos. Em um aspecto, uma repetição do canal de DL pode ser distribuída em frequência em blocos de RBs com ajuste de taxa. Ou seja, se o canal de DL sem. repetição requer No RBs (por exem.plo, subconjunto dos RBs contíguos), então, a estação de base 604 pode executar ajuste de taxa do canal de DL através do primeiro No RBs da alocação,
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113/126 e, então, repetir o mesmo para o próximo No RBs e assim por diante até que todos os conjuntos de RBs contíguos na alocação sejam usados. Opcionalmente, a estação de base 604 pode também determinar 611 um fator de repetição de domínio de tempo associado com as transmissões repetidas do canal de DL. Aqui, a transmissão do canal de DL 615 pode ser repetida através de um domínio de frequência e um domínio de tempo.
[0208] A Figura 20 é um fluxograma de dados conceituai 2000 ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um. aparelho exemplificativo 2002. O aparelho pode ser uma estação de base (por exemplo, a estação de base 102, 180, 404, 504, 604, 1150, 1750, 2350, eNB 310, o aparelho 802/802', 1402/1402', 2002') em comunicação com um UE 2050 (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 1450, o aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302/2302'). O aparelho pode incluir um componente de recepção 2004, um componente de fator de repetição de domínio de tempo/frequência 2006, um componente de alocação 2008, um componente de ajuste de taxa 2010 e um componente de transmissão 2012.
[0209] Em determinadas configurações, o componente de fator de repetição de domínio de tempo/frequência 2006 pode ser configurado para determinar um fator de repetição de domínio de frequência associado com. transmissões repetidas de um canal de downlink. Em um aspecto, o fator de repetição de domínio de frequência pode ser associado com pelo menos um de um modo de cobertura, um MCS, uma alocação de recurso ou um fator de repetição de domínio de tempo. Em determinados aspectos, o componente de fator de repetição de domínio de tempo/frequência 2006 pode ser configurado para
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114/126 enviar um sinal 2003, 2007 associado cora o fator de repetição
de uo m a n i. o d e i. requência a um. ou. mais do componente de
transmissão 2012 e/ou o componente de alocação 2008.
[0210] Em determinadas outras configurações, o
componente de fator de repetição de domínio de
t emp o í f r e qu ê n c i a. 2 00 6 pode ser configurado para determ.ii 1 ci
um fator de repetição de domínio de tempo associado com as transmissões repetidas do canal de downlink. O componente de fator de repetição de domínio de tempo/frequência 2006 pode ser configurado para enviar um. sinal 2007 associado com o fator de repetição de domínio de tempo a. um ou mais do componente de transmissão 2012 e/ou o componente de alocação 2008 .
[0211] Em determinadas configurações, o componente de alocação 2008 pode ser configurado para, alocar um conjunto de RBs contíguos para uso na repetição de uma transmissão de um canal de downlink com base no fator de repetição de domínio de frequência. Em um aspecto, cada transmissão repetida, pode ser associada, com um subconjunto de RBs no conjunto de RBs contíguos. O componente de alocação 2008 pode ser configurado para enviar um sinal 2009 associado com o conjunto de RBs contíguos ao componente de transmissão 2012 .
[0212] Em determinadas configurações, o componente de ajuste de taxa 2010 pode ser configurado para realizar o ajuste de taxa de um número de bits em um TB para um número de bits que são transmitidos em cada subconjunto de RBs contíguos. Em. um aspecto, um tamanho do TB é uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. O
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115/126 componente de ajuste de taxa 2010 pode ser configurado para enviar um sinal 2011 associado com os bits com ajuste de taxa, ao componente de transmissão 2012.
[0213] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 2012 pode ser configurado para transmitir informações 2005 associadas com o fator de repetição de dominio de frequência, e o conjunto de RBs contíguos em uma. DCI ao UE 2050.
[0214] Em determinadas configurações, o componente de recepção 2004 pode ser configurado para receber uma ou mais communicações de uplink 2001 do UE 2050.
[0215] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 19. Dessa forma, cada bloco no fluxograma mencionado acima da Figura 19 pode ser executado por ura coraponente 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 declarados, implementados por um processador configurado para executar os processos/algoritmo declarados, armazenados dentro· de um meio legível por computador para implementação por um processador, ou alguma, combinação dos mesmos.
[0216] A Figura 21 é um diagrama. 2100 ilustrando ura exemplo de uma irapleraentação de hardware para um aparelho
2002' empregando um sistema de processamento 2114. O sistema de processamento 2114 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, geralmente representada pelo barramento 2124. O barramento 2124 pode incluir qualquer número de pontes e barramentos de interconexão dependendo da
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116/126 aplicação especifica do sistema de processamento 2114 e das restrições gerais de projeto. 0 barramento 2124 conecta vários circuitos incluindo um. ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 2104, os componentes 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e o meio legivel por computador/memória 2106. O barramento 2124 pode também conectar vários outros circuitos, tais 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.
[0217] O sistema de processamento 2114 pode ser acoplado a um transceptor 2110. O transceptor 2110 é acoplado a uma ou mais antenas 2120. O transceptor 2110 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. O transceptor 2110 recebe um sinal das uma ou mais antenas 2120, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 2114, especificamente o componente de recepção 2004. Além disso, o transceptor 2110 recebe informações do sistema de processamento 2114, especificamente o componente de transmissão 2012, e com base nas informações recebidas, gera um sinal a ser aplicado às uma ou mais antenas 2120. O
sistema de processamento 2114 inclui. um p r o c e s s a do r 2104
acoplaao a um meio legível por compui s a do r / memó r i a 2 10 6. C
processador 2104 é responsável pelo processamento geral,
incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 2106. O software, quando executado pelo processador 2104, leva o sistema de processamento 2114 a executar as várias funções descritas supra para qualquer aparelho particular. O meio legível por computador/memória
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2106 pode também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 2104 ao executar software. O sistema de processamento 2114 ainda inclui pelo menos um dos componentes 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. Os componentes podem ser componentes de software rodando no processador 2104, residentes/armazenados no meio legível por computador/memória. 2106, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 2104, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 2114 pode ser um componente da estação de base 310 e pode incluir a memória .37 6 e/ou pelo menos um dentre o processador TX 316, o processador RX 370 e o controlador/processador 375.
[0218] Em determinadas configurações, o aparelho 2002/2002' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar um fator de repetição de domínio de frequência associado com transmissões repetidas de um canal de downlink. Em um aspecto, o fator de repetição de domínio de frequência pode ser associado com pelo menos um de ura. modo de cobertura, um MCS, uma alocação de recurso ou um fator de repetição de dominio de tempo. Em determinadas outras configurações, o aparelho 2002/2002' para comunicação sem fio pode incluir meios para alocar um conjunto de RBs contíguos para uso na repetição de uma transmissão de um canal de downlink com base no fator de repetição de domínio de frequência. Em. um aspecto, cada transmissão repetida pode ser associada com um subconjunto de RBs no conjunto de RBs contíguos. Em determinadas outras configurações, o aparelho 2002/2002' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir informações associadas com o fator de repetição de domínio de frequência e o conjunto de RBs contíguos em uma DCI a um
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UE. Em determinadas outras configurações, o aparelho 2002/2002' para comunicação sem fio pode incluir meios para ajuste de taxa de um número de bits em. um TB para um número de bits que são transmitidos em cada subconjunto de RBs contíguos. Em um aspecto, um tamanho do TB é uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. Em determinadas outras configurações, o aparelho 2002/2002' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar um fator de repetição de domínio de tempo associado com as transmissões repetidas do canal de downlink. Os meios acima mencionados podem ser um ou mais dos componentes acima mencionados do aparelho 2002 e/ou do sistema de processamento 2114 do aparelho 2002' configurado para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados. Como descrito supra, o sistema de processamento 2114 pode incluir o processador TX 316, o processador RX 370 e o controlador/processador 375. Dessa forma, em uma configuração, os meios acima mencionados podem ser o processador TX .316, o processador RX 370 e o controlador/processador 375 configurados para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados.
[0219] A Figura 22 é um fluxograma 2200 de um método de comunicação sem. fio. O método pode ser executado por um UE (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 1450, 2050, c· aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302/2302'). Em um aspecto, o UE pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC. Na Figura 22, operações opcionais são indicadas com linhas tracejadas.
[022 0] Em 22 02, o UE pode receber DCI de uma estação de base. Em determinados aspectos, a DCI pode incluir
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119/126 informações associadas com um fator de repetição de domínio de frequência e um conjunto de RBs contíguos usados para repetição de uma transmissão do canal de downlink. Em um aspecto, uma repetição do canal de downlink pode ser distribuída em frequência em blocos de RBs com ajuste de taxa. Por exemplo, com. referência à Figura 6, o UE 606 pode receber informações associadas com o fator de repetição de dominio de frequência e o conjunto de RBs contíguos era uma DCI 607 da estação de base 604.
[0221] Em 22 04, o UE pode determinar o fator de repetição de domínio de frequência e o conjunto de RBs contíguos com base na DCI. Em um aspecto, o fator de repetição de dominio de frequência é associado com pelo menos um de um modo de cobertura, um MCS, uma alocação de recurso ou um fator de repetição de domínio de tempo. Em. outro aspecto, um tamanho de um TB associado com os RBs com ajuste de taxa é uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. Por exemplo, com referência à Figura. 6, o UE 606 pode determinar o fator de repetição de dominio de frequência e o conjunto de RBs contíguos cora base na DCI.
[0222] Em 2206, o UE pode monitorar o conjunto de RBs contíguos para uma ou mais transmissões do canal de downlink. Em um aspecto, as uma ou mais transmissões do canal de downlink podem ser repetidas através de um domínio de frequência e um domínio de tempo. Por exemplo, com referência à Figura 6, o UE pode monitorar 613 para transmissões repetidas do canal de DL com base na DCI 607 transmitida, pela estação de base 604. 0 UE pode combinar as transmissões repetidas para aumentar a confiabilidade de recepção do canal
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120/126 [0223] A Figura 23 é um fluxograma de dados conceituai 2300 ilustrando o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 2302. O aparelho pode ser um UE (por exemplo, UE 104, 350, 406, 506, 606, 850, 1450, 2050, o aparelho 1102/1102', 1702/1702', 2302') em comunicação com uma. estação de base 2350 (por exemplo, a estação de base 102, 180, 404, 504, 604, 1150, 1750, eNB 310, o aparelho 802/802% 1402/1402', 2002/2002') . O aparelho pode incluir um componente de recepção 2304, um componente de determinação 2306 e um componente de transmissão 2308.
[0224] Em determinadas configurações, o componente de recepção 2304 pode ser configurado para receber DCI 2301 da. estação de base 2350. Em determinados aspectos, a DCI pode incluir informações associadas com um fator de repetição de domínio de frequência e um conjunto de RBs contíguos usados para, repetição de uma transmissão do canal de
downlink. Em um aspect :o, uma re petição do can .al de down. 1. J. n k
pode ser distribuída em frequ ência em bloo os de RBs cora
ajuste de taxa. 0 c< rmponente de recepção 2304 pode ser
configurado para enviar um sinal 2303 associado com a DCI ao componente de determinação 2306.
[0225] Em determinadas configurações, o componente de determinação 2306 pode ser configurado para determinar o fator de repetição de domínio de frequência e o conjunto de RBs contíguos com base na. DCI. Em um aspecto, o fator de repetição de domínio de frequência é associado com pelo menos um de ura modo de cobertura, um MCS, uma alocação de recurso ou um fator de repetição de domínio de tempo. Em outro
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121/126 aspecto, um tamanho de um TB associado com os RBs com ajuste de taxa é uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em. cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. 0 componente de determinação 2306 pode ser configurado para enviar um sinal 2305 associado com o determinado fator de repetição de domínio de frequência e o conjunto de RBs contíguos ao componente de recepção 2304.
Γ 022 6] Em determinadas configurações, o componente de recepção 2304 pode ser configurado para monitorar o conjunto de RBs contíguos para uma ou. mais transmissões do canal de downlink 2301. Em um aspecto, as uma ou mais transmissões do canal de downlink podem ser repetidas através de um domínio de frequência e um domínio de tempo.
[0227] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 2308 pode ser configurado para transmitir uma. ou mais comunicações de uplink 2307 à estação de base 2350.
[0228] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um. dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 22. Dessa forma, cada bloco no fluxograma mencionado acima da Figura 22 pode ser executado 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 declarados, implementados por um processador configurado para executar os processos/algoritmo declarados, armazenados dentro de um meio legível por computador para, implementação por um.
processador, ou alguma, combinação dos mesmos.
[0229] A Figura 24 é um diagrama 2400 ilustrando um exemplo de uma implementação de hardware para um aparelho
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2302' empregando um sistema de processamento 2414. O sistema de processamento 2414 pode ser implementado com. uma arquitetura de barramento, geralmente representada pelo barramento 2424. O barramento 2424 pode incluir qualquer número de pontes e barramentos de interconexão dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 2414 e das restrições gerais de projeto. O barramento 2424 conecta, vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 2404, os componentes 2304, 2306, 2308, e o meio legível por computador/memória 2406. O barramento 2424 pode também conectar vários outros circuitos, tais 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.
[0230] O sistema de processamento 2414 pode ser acoplado a um transceptor 2410. O transceptor 2410 é acoplado a uma ou mais antenas 2420. O transceptor 2410 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. O transceptor 2410 recebe um sinal das uma ou mais antenas 2420, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 2414, especificamente o componente de recepção 2304. Além disso, o transceptor 2410 recebe informações do sistema de processamento 2414, especificamente o componente de transmissão 2308, e com base nas informações recebidas, gera um sinal a ser aplicado às uma ou mais antenas 2420. O sistema de processamento 2414 inclui um processador 2404 acoplado a um meio· legível por computador/memória 2406. O processador 2404 é responsável pelo processamento geral,
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123/126 incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 2406. O software, quando executado pelo processador 2404, leva o sistema de processamento 2414 a executar as várias funções descritas supra para qualquer aparelho particular. O meio legível por computador/memória 24 0 6 pode também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 2404 ao executar software. O sistema de processamento 2414 ainda inclui pelo menos um dos componentes 2304, 2306, 2308. Os componentes podem ser componentes de software rodando no processador 2404, residentes/armazenados no meio legível por computador/memória 2406, um ou mais componentes cie hardware acoplados ao processador 2404, ou alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 2414 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 controlador/processador 359.
[0231] Em determinadas configurações, o aparelho 2302/2302' para comunicação sem fio pode incluir meios para receber DCI de uma estação de base. Em determinados aspectos, a DCI pode incluir informações associadas com um fator de repetição de dominio de frequência e um conjunto de RBs contíguos usados para repetição de uma transmissão do canal de downlink. Em um aspecto, uma repetição do canal de downlink pode ser distribuída em frequência em blocos de RBs com ajuste de taxa. Em determinadas outras configurações, o aparelho 2302/2302' para comunicação sem. fio pode incluir meios para determinar o fator de repetição de domínio de frequência e o conjunto de RBs contíguos com base na DCI. Em um aspecto, o fator de repetição de domínio de frequência é
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124/126 associado com pelo menos um de um modo de cobertura, um MCS, uma alocação de recurso ou um fator de repetição de domínio de tempo. Em outro aspecto, um tamanho de um TB associado com os RBs com ajuste de taxa é uma função do fator de repetição de domínio de frequência, um número de RBs em cada subconjunto de RBs contíguos e um MCS. Em determinadas outras configurações, o aparelho 2302/2302' para comunicação sem fio pode incluir meios para monitorar o conjunto de RBs contíguos para uma ou mais transmissões do canal de downlink. Em um aspecto, as uma ou mais transmissões do canal de downlink podem ser repetidas através de um. domínio de frequência e ura domínio de tempo. Os meios acima mencionados podem ser um ou mais dos componentes acima mencionados do aparelho 2302 e/ou do sistema de processamento 2414 do aparelho 2302' configurados para, executar as funções citadas pelos meios acima mencionados. Como descrito supra, o sistema de processamento 2414 pode incluir o processador TX 368, o processador RX 356 e o controlador/processador 359. Dessa forma, em uma configuração, os meios acima mencionados podem ser o processador TX 368, o processador RX 356 e o controlador/processador 359 configurado para executar as funções citadas pelos meios acima mencionados.
[0232] Entende-se que a hierarquia ou ordem específica de blocos nos processos/fluxogramas apresentados são uma ilustração de abordagens exemplificativas. Com base nas preferências de projeto, entende-se que a hierarquia ou ordem específica de blocos nos processos/fluxogramas pode ser rearranjada. Além, disso, alguns blocos podem ser combinados ou omitidos. As reivindicações do método associado apresentam elementos dos vários blocos em uma ordem
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125/126 de amostragem, e não se destinam a ser limitadas ât hierarquia ou ordem específica apresentada.
[0233] A descrição anterior é fornecida para permitir que qualquer pessoa versada na arte pratique os vários aspectos aqui descritos. Várias modificações a esses aspectos serão prontamente evidentes para os versados na técnica, e os princípios genéricos aqui definidos podem ser aplicados a outros aspectos. Dessa forma, as reivindicações não se destinam a serem limitadas aos aspectos aqui expostos, mas compatíveis com. o escopo completo consistente com. a linguagem das reivindicações, em que referência a um. elemento no singular não se destina a significar um e apenas um, salvo indicação específica em contrário, mas um ou mais. A palavra exemplificativo é aqui usada para significar servindo como um exemplo, instância ou ilustração. Qualquer aspecto aqui descrito como exemplificativo não deve necessariamente ser interpretado como preferido ou
vantag oso em. relação a O U. L. 1 O S aspectos. Salvo indic 3 Ç ci O
especí fica em contrário, o termo di.gun& se refere a um ou
mais. Combinaç ões, tais ! como pe Io menos ura ó Θ f B O U /-·< ft
um ou mais de A, ou Cz pelo menos um de A, B e C, um
ou mai s de A, B e C e A, B, C ou qualquer combinação cios
me smo s indue m qualquer combina ção de A, B e/ou C, e pode
inclui r múltip los de A, múltiplos de B ou m iúltiplos d· e C.
Especí ficarnent e, combinac ;ões tai: s como pelo menos um d
B ou C , um c •u mais de A, B ou C, pelo menos um de . A, B
e C, v ιΙΠΙ O i J mais de A. , B e C C ou qual quer
combinação dos mesmos podem ser apenas A, apenas B, apenas 0, A e B, A e C, B e C ou A e B e C, em qualquer uma de tais combinações pode conter um ou mais membros de A, B ou C.
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126/126
Todos os equivalentes estruturais e funcionais aos elementos dos vários aspectos descritos ao longo deste relatório descritivo que são conhecidos ou mais tarde venham a ser conhecidos pelos versados na técnica são expressamente incorporados aqui por referência e destinam-se a ser abrangidos pelas reivindicações. Além disso, nada divulgado aqui se destina a ser dedicado ao público independentemente de se tal divulgação é explicitamente citada nas reivindicações. As palavras módulo, mecanismo, elemento, dispositivo e semelhantes podem, não ser substitutos para a palavra meio. Dessa forma, nenhum elemento da reivindicação deve ser interpretado como um meio mais função, a menos que o elemento seja expressamente citado usando a. frase meio para.

Claims (88)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método de comunicação sem fio por uma estação de base, compreendendo:
    alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink a um equipamento de usuário (UE); e transmitir informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas e um valor indicador de recurso (RIV) ao UE, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas estreitas.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs.
  6. 6. Método, de acordo com a reivindicação 5, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 132/176
    2/16 bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a alocação de uma ou mais bandas estreitas compreende:
    alocar um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz) , as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicando quais grupos de duas bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
  8. 8. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas são conjuntamente codificados e transmitidos ao UE.
  9. 9. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a alocação das uma ou mais bandas estreitas compreende:
    determinar quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz; e restringir uma alocação das bandas estreitas para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 9, em que as informações transmitidas ao UE indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados.
  11. 11. Método, de acordo com a reivindicação 9, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
  12. 12. Método de comunicação sem fio por um equipamento de usuário (UE), compreendendo:
    receber informações associadas com uma ou mais bandas estreitas alocadas para pelo menos uma transmissão de
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 133/176
    3/16 downlink e um valor indicador de recurso (RIV) de uma estação de base, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas; e monitorar o RB inicial comum e o número comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  13. 13. Método, de acordo com a reivindicação 12, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  14. 14. Método, de acordo com a reivindicação 13, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  15. 15. Método, de acordo com a reivindicação 12, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  16. 16. Método, de acordo com a reivindicação 12, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs.
  17. 17. Método, de acordo com a reivindicação 16, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  18. 18. Método, de acordo com a reivindicação 12, em que:
    as uma ou mais bandas estreitas incluem um ou mais
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    4/16 grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz), e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais grupos de bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
  19. 19. Método, de acordo com a reivindicação 12, em que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas recebidos pelo UE são conjuntamente codificados.
  20. 20. Método, de acordo com a reivindicação 12, em que as uma ou mais bandas estreitas são restritas a uma das quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz.
  21. 21. Método, de acordo com a reivindicação 20, em que as informações associadas com os RBs indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz os RBs são alocados.
  22. 22. Método, de acordo com a reivindicação 20, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
  23. 23. Aparelho para comunicação sem fio por uma estação de base, compreendendo:
    meios para alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink a um equipamento de usuário (UE); e meios para transmitir informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas e um valor indicador de recurso (RIV) ao UE, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 135/176
    5/16 estreitas .
  24. 24. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  25. 25. Aparelho, de acordo com a reivindicação 24, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  26. 26. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  27. 27. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs.
  28. 28. Aparelho, de acordo com a reivindicação 27, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  29. 29. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, em que os meios para alocar uma ou mais bandas estreitas são configurados para:
    alocar um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz), as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicando quais grupos de duas bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
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    6/16
  30. 30. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, em que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas são conjuntamente codificados e transmitidos ao UE.
  31. 31. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, em que os meios para alocar as uma ou mais bandas estreitas são configurados para:
    determinar quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz; e restringir uma alocação de uma ou mais bandas estreitas para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz .
  32. 32. Aparelho, de acordo com a reivindicação 31, em que as informações transmitidas ao UE indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados.
  33. 33. Aparelho, de acordo com a reivindicação 31, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
  34. 34. Aparelho para comunicação sem fio por um equipamento de usuário (UE), compreendendo:
    meios para receber informações associadas com uma ou mais bandas estreitas alocadas para pelo menos uma transmissão de downlink e um valor indicador de recurso (RIV) de uma estação de base, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas; e meios para monitorar o RB inicial comum e o número comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 137/176
    7/16
  35. 35. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  36. 36. Aparelho, de acordo com a reivindicação 35, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  37. 37. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  38. 38. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs.
  39. 39. Aparelho, de acordo com a reivindicação 38, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  40. 40. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, em que:
    as uma ou mais bandas estreitas incluem um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz), e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais grupos de bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
  41. 41. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, em
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 138/176
    8/16 que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas recebidos pelo UE são conjuntamente codificados.
  42. 42. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, em que as uma ou mais bandas estreitas são restritas a uma das quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz.
  43. 43. Aparelho, de acordo com a reivindicação 42, em que as informações associadas com os RBs indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz os RBs são alocados.
  44. 44. Aparelho, de acordo com a reivindicação 42, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
  45. 45. Aparelho para comunicação sem fio por uma estação de base, compreendendo:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink a um equipamento de usuário (UE); e transmitir informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas e um valor indicador de recurso (RIV) ao UE, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas estreitas.
  46. 46. Aparelho, de acordo com a reivindicação 45, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 139/176
    9/16
  47. 47. Aparelho, de acordo com a reivindicação 46, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  48. 48. Aparelho, de acordo com a reivindicação 45, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  49. 49. Aparelho, de acordo com a reivindicação 45, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs.
  50. 50. Aparelho, de acordo com a reivindicação 49, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  51. 51. Aparelho, de acordo com a reivindicação 45, em que o pelo menos um processador é configurado para alocar uma ou mais bandas estreitas por:
    alocação de um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz), as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicando quais grupos de duas bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
  52. 52. Aparelho, de acordo com a reivindicação 45, em que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas são conjuntamente codificados e transmitidos ao UE.
  53. 53. Aparelho, de acordo com a reivindicação 45, em
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 140/176
    10/16 que o pelo menos um processador é configurado para alocar as uma ou mais bandas estreitas por:
    determinação de quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz; e restrição de uma alocação das uma ou mais bandas estreitas para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz .
  54. 54. Aparelho, de acordo com a reivindicação 53, em que as informações transmitidas ao UE indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados.
  55. 55. Aparelho, de acordo com a reivindicação 53, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
  56. 56. Aparelho para comunicação sem fio por um equipamento de usuário (UE), compreendendo:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    receber informações associadas com uma ou mais bandas estreitas alocadas para pelo menos uma transmissão de downlink e um valor indicador de recurso (RIV) de uma estação de base, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas; e monitorar o RB inicial comum e o número comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  57. 57. Aparelho, de acordo com a reivindicação 56, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 141/176
    11/16 estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  58. 58. Aparelho, de acordo com a reivindicação 57, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  59. 59. Aparelho, de acordo com a reivindicação 56, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  60. 60. Aparelho, de acordo com a reivindicação 56, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs.
  61. 61. Aparelho, de acordo com a reivindicação 60, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  62. 62. Aparelho, de acordo com a reivindicação 56, em que:
    as uma ou mais bandas estreitas incluem um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz), e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais grupos de bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
  63. 63. Aparelho, de acordo com a reivindicação 56, em que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas recebidos pelo UE são conjuntamente
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 142/176
    12/16 codificados .
  64. 64. Aparelho, de acordo com a reivindicação 56, em que as uma ou mais bandas estreitas são restritas a uma das quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz.
  65. 65. Aparelho, de acordo com a reivindicação 64, em que as informações associadas com os RBs indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz os RBs são alocados.
  66. 66. Aparelho, de acordo com a reivindicação 64, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz.
  67. 67 . Meio legivel por computador armazenando código executável por computador em uma estação de base, compreendendo código para:
    alocar uma ou mais bandas estreitas para pelo menos uma transmissão de downlink a um equipamento de usuário (UE); e transmitir informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas e um valor indicador de recurso (RIV) ao UE, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados para a pelo menos uma transmissão de downlink em cada uma das uma ou mais bandas estreitas.
  68. 68. Meio legivel por computador, de acordo com a reivindicação 67, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  69. 69. Meio legivel por computador, de acordo com a reivindicação 68, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 143/176
    13/16
  70. 70. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 67, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  71. 71. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 67, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs .
  72. 72. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 71, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  73. 73. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 67, em que o código é configurado para alocar uma ou mais bandas estreitas por:
    alocação de um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz), as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicando quais grupos de duas bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
  74. 74. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 67, em que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas são conjuntamente codificados e transmitidos ao UE.
  75. 75. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 67, em que o código para alocar as uma ou mais bandas estreitas é configurado para:
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 144/176
    14/16 determinar quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz; e restringir uma alocação das uma ou mais bandas estreitas para estar dentro de uma das quatro sub-bandas de 5 MHz .
  76. 76. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 75, em que as informações transmitidas ao UE indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz o RB inicial comum e o número comum de RBs são alocados.
  77. 77. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 75, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz .
  78. 78. Meio legível por computador armazenando código executável por computador em um equipamento de usuário (UE), compreendendo código para:
    receber informações associadas com uma ou mais bandas estreitas alocadas para pelo menos uma transmissão de downlink e um valor indicador de recurso (RIV) de uma estação de base, o RIV indicando um RB inicial comum e um conjunto comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas; e monitorar o RB inicial comum e o número comum de RBs alocados em cada uma das uma ou mais bandas estreitas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  79. 79. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 78, em que um mesmo RIV é usado para cada uma das uma ou mais bandas estreitas alocadas para a pelo menos uma transmissão de downlink.
  80. 80. Meio legível por computador, de acordo com a
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 145/176
    15/16 reivindicação 79, em que o RIV inclui todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  81. 81. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 78, em que o RIV inclui um subconjunto de todas as combinações válidas possíveis de RBs iniciais e número de RBs para pelo menos uma das uma ou mais bandas estreitas.
  82. 82. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 78, em que as uma ou mais bandas estreitas estão contidas dentro de um grupo de quatro bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs .
  83. 83. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 82, em que as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais bandas estreitas dentro do grupo de quatro bandas estreitas contíguas são alocadas ao UE.
  84. 84. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 78, em que:
    as uma ou mais bandas estreitas incluem um ou mais grupos de duas bandas estreitas contíguas de um conjunto de dezesseis bandas estreitas de 6 RBs em uma largura de banda de 20 megaherts (MHz), e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas indicam quais grupos de bandas estreitas contíguas são alocados ao UE.
  85. 85. Meio legível por computador, de acordo com a reivindicação 78, em que o RIV e as informações associadas com as uma ou mais bandas estreitas recebidos pelo UE são conjuntamente codificados.
    Petição 870190069123, de 22/07/2019, pág. 146/176
    16/16
  86. 86. Meio legivel por computador, de acordo com a reivindicação 78, em que as uma ou mais bandas estreitas são restritas a uma das quatro sub-bandas de 5 MHz dentro de uma largura de banda de 20 MHz.
  87. 87. Meio legivel por computador, de acordo com a reivindicação 86, em que as informações associadas com os RBs indicam dentro de quais das quatro sub-bandas de 5 MHz os RBs são alocados.
  88. 88. Meio legivel por computador, de acordo com a reivindicação 86, em que as quatro sub-bandas de 5 MHz são sub-bandas não sobrepostas dentro da largura de banda de 20 MHz .
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