BR112019015980A2 - Terminal de usuário, estação rádio base e método de radiocomunicação - Google Patents

Terminal de usuário, estação rádio base e método de radiocomunicação Download PDF

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Yasukawa Shinpei
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Chen Xiaohang
Zhao Qun
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Abstract

a presente invenção é projetada para fornecer um terminal de usuário e um método de radiocomunicação, pelo qual a comunicação adequada pode ser realizada quando a transmissão ul baseada em contenção é empregada. um terminal de usuário de acordo com a presente invenção tem uma seção de transmissão que transmite dados ul e um sinal de referência sem um comando de transmissão ul de uma estação rádio base, e seção de controle que controla a transmissão dos dados ul e do sinal de referência, e a seção de controle aplica um sinal de referência que pode identificar o terminal do usuário, como o sinal de referência, e controla a transmissão dos dados ul e do sinal de referência usando recursos predeterminados que são configurados antecipadamente.

Description

TERMINAL E MÉTODO DE RADIOCOMUNICAÇÃO
CAMPO DA TÉCNICA [001] A presente invenção se refere a um terminal de usuário, a uma estação rádio base e a um método de radiocomunicação em um sistema de comunicação móvel de próxima geração.
ANTECEDENTES DA TÉCNICA [002] Na rede de UMTS (Sistema de Telecomunicações Móveis Universal), as especificações de evolução de longo prazo (LTE) foram elaboradas com o propósito de aumentar ainda as taxas de dados de alta velocidade, fornecendo latência inferior e assim por diante (consultar a literatura não patentária 1). Além disso, sistemas sucessores de LTE estão sob estudo com o propósito de alcançar broadbandization adicional e velocidade aumentada além de LTE (chamada de, por exemplo, LTE-A (LTE-Avançada), FRA (Acesso por Rádio Futuro), 4G, 5G, 5G+ (plus), NR (Nova RAT), LTE versão 14, LTE versão 15 (ou versões posteriores), e assim por diante).
[003] Nos sistemas de LTE existentes (por exemplo, LTE versão 8 a 13), a comunicação de enlace descendente (DL) e/ou enlace ascendente (UL) é realizada com o uso de subquadros de um ms (chamados também de intervalos de tempo de transmissão (TTIs) e assim por diante). Esses subquadros são a unidade de tempo para transmitir um pacote de dados codificados por canal, e servem como a unidade de processamento em, por exemplo, escalonamento, adaptação de enlace, controle de retransmissão (HARQ: Solicitação de Repetição Automática Híbrida) e assim por diante.
[004] Uma estação rádio base controla a alocação (escalonamento) de dados para um terminal de usuário, e relata o escalonamento de dados para o terminal de usuário com o uso de informações de controle de enlace descendente (DCI). O terminal de usuário controla recepção de dados de DL e
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2/49 transmissão de dados de enlace ascendente com base nas informações de controle de enlace descendente. Por exemplo, nos sistemas de LTE existentes, quando um terminal de usuário recebe informações de controle de enlace descendente que comanda transmissão de UL (por exemplo, uma concessão de UL), após um período predeterminado (por exemplo, após 4 ms), o terminal de usuário transmite dados de enlace ascendente em um subquadro predeterminado.
LISTA DE CITAÇÃO
Literatura de Não Patentária [005] A Literatura de Não Patentária 1: 3GPP TS36.300 V8.12.0 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8), abril, 2010
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Problema da Técnica [006] Sistemas de radiocomunicação futuro (por exemplo, LTE versão 14,15 ou versões posteriores, 5G, NR, etc.) podem controlar escalonamento de dados com base em configurações diferentes de sistemas de LTE existentes (por exemplo, LTE versão 13 ou versões anteriores). Por exemplo, a fim de fornecer serviços de comunicação que exigem baixa latência e alta confiabilidade (por exemplo, URLLC (Comunicações Ultra Confiáveis e de Baixa Latência)), a pesquisa está em andamento para reduzir a latência de comunicação (redução de latência).
[007] Para ser mais específico, a fim de reduzir o tempo de latência antes de transmissão de dados de UL iniciar, o estudo está em progresso para realizar a comunicação por permissão de colisões de transmissões de UL dentre uma pluralidade de terminais de usuário. Por exemplo, o estudo está em andamento
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3/42 para permitir que terminais de usuário transmitam dados de UL sem concessões de UL a partir de estações rádio base (chamadas também de transmissão de UL sem concessão de UL, transmissão de UL com concessão de UL inferior, transmissão de UL com base na contenção, transmissão de UL com concessão de UL inferior e com base na contenção, e assim por diante).
[008] Entretanto, ainda não é decidido que tipo de controle é executado quando os terminais de usuário adotam transmissão de UL com base na contenção e transmitem dados de UL, e é difícil aplicar métodos para sistemas de LTE existentes que têm como premissa a concessão de transmissão de UL com base em UL.
[009] A presente invenção foi feita tendo em vista o supracitado, e é, portanto, um objetivo da presente invenção fornecer um terminal de usuário e um método de radiocomunicação, pelos quais a comunicação adequada pode ser realizada quando a transmissão de UL com base na contenção é empregada.
Solução para o Problema [010] De acordo com um aspecto da presente invenção, um terminal de usuário tem uma seção de transmissão que transmite dados de UL e um sinal de referência sem um comando de transmissão de UL a partir de uma estação rádio base, e uma seção de controle que controla a transmissão dos dados de UL e do sinal de referência, e, nesse terminal de usuário, a seção de controle aplica um sinal de referência que pode identificar o terminal de usuário, como o sinal de referência, e controla a transmissão dos dados de UL e do sinal de referência pelo uso de recursos predeterminados que são configurados antecipadamente.
Efeitos Vantajosos da Invenção [011] De acordo com a presente invenção, quando transmissão de UL com base na contenção é aplicada, a comunicação pode ser realizada adequadamente.
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BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS [012] Figura IA é um diagrama para explicar transmissão com base na concessão de UL, e a Figura 1B é um diagrama para explicar transmissão sem concessão de UL;
[013] Figura 2 é um diagrama para mostrar o exemplo de recursos para uso na transmissão sem concessão de UL;
[014] Figuras 3A e 3B são diagramas para mostrar exemplos de recursos para uso na transmissão sem concessão de UL;
[015] Figuras 4A e 4B são diagramas para mostrar exemplos de configurações de canal para uso na transmissão sem concessão de UL;
[016] Figura 5 é um diagrama para mostrar um caso em que a configuração de canal da Figura 4A é aplicada aos recursos mostrados na Figura 2;
[017] Figura 6 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura esquemática de um sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[018] Figura 7 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[019] Figura 8 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura funcional de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[020] Figura 9 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção;
[021] Figura 10 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura funcional de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção; e
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5/49 [022] Figura 11 é um diagrama para mostrar uma estrutura de hardware de uma estação rádio base e de um terminal de usuário exemplificativa de acordo com uma modalidade da presente invenção.
DESCRIÇÃO DE MODALIDADES [023] Espera-se que sistemas de radiocomunicação futuros acomodem vários serviços, como comunicação de alta velocidade e grande capacidade (eMBB: Banda Larga Móvel Aprimorada), acesso massivo (mMTC: MTC massivo) de dispositivos (terminais de usuário) para comunicação inter-dispositivo (M2M: Máquina a Máquina), como loT (Internet das Coisas) e MTC (Comunicação do Tipo Máquina), comunicação de baixa latência e alta confiabilidade (URLLC: Comunicação Ultra Confiável e de Baixa Latência), em um único framework.
[024] Para atender à demanda de URLLC, pode ser necessário, por exemplo, manter o atraso no plano U de 0,5 ms ou menos, e transmitir informações de um tamanho de carga útil predeterminado com confiabilidade de BLER (Taxa de Erro de Bloco) =10'5, dentro de 0,5 ms ou 1 ms.
[025] Para atender à demanda de URLLC, apenas a transmissão com base na concessão de UL não é suficiente, e é necessário aplicar transmissão sem concessão de UL. No documento, a transmissão com base na concessão de UL e a transmissão sem concessão de UL serão explicadas. A Figura IA é um diagrama para explicar transmissão com base na concessão de UL, e a Figura 1B é um diagrama para explicar transmissão sem concessão de UL.
[026] Na transmissão com base na concessão de UL, conforme mostrado na Figura IA, uma estação rádio base transmite um canal de controle de enlace descendente (concessão de UL), que comanda a alocação de dados de UL (PUSCH), e um terminal de usuário transmite dados de UL de acordo com a concessão de UL. Nesse ínterim, na transmissão sem concessão de UL, conforme mostrado na Figura 1B, um terminal de usuário transmite dados de UL sem
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6/49 receber concessões de UL para escalonamento de dados.
[027] Entretanto, quando os dados de UL são transmitidos por aplicação de transmissão sem concessão de UL, o problema é qual tipo de controle é executado. Por exemplo, enquanto nos sistemas de LTE existentes, uma estação rádio base pode alocar dinamicamente recursos para uso para transmissão de dados de UL pelo uso de concessões de UL, na transmissão sem concessão de UL, a estação rádio base não pode alocar dinamicamente recursos para uso para dados de UL transmissão. Portanto, o problema é como controlar campos de recurso para transmissão sem concessão de UL.
[028] Os presentes inventores focaram no fato que, a partir da perspectiva de evitação de colisões entre os dados de UL na transmissão sem concessão de UL e os dados de UL na transmissão com base na concessão de UL, é preferencial separar entre os campos de recurso para transmissão sem concessão de UL e os campos de recurso para transmissão com base na concessão de UL. Consequentemente, os presentes inventores chegaram à pré-configuração de campos de recurso (recursos reservados) para alocar dados de UL a serem enviados na transmissão sem concessão de UL, e controlar a atribuição de transmissão sem concessão de UL. Por exemplo, os recursos para uso na transmissão sem concessão de UL podem ser configurados como No escalonamento semi-persistente de UL (SPS).
[029] Quando os terminais de usuário transmitem dados de UL por aplicação de transmissão sem concessão de UL, pode ocorrer que uma pluralidade de partes de dados de UL que são alocadas para o mesmo recurso colida entre si, e a estação rádio base é incapaz de receber os dados de UL apropriadamente. Nesse caso, embora um comando de retransmissão ou similares seja relatado a partir da lateral de estação rádio base para os terminais de usuário com a finalidade de ter dados de UL retransmitidos, o problema é
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7/49 como identificar (encontrar, descobrir, etc.) os terminais de usuário que transmitiram os dados de UL na lateral de estação rádio base.
[030] Portanto, com o propósito de identificar terminais de usuário que transmitiram dados de UL na lateral de estação rádio base, os presentes inventores focaram nos sinais de referência que são transmitidos simultaneamente com dados de UL. Esses sinais de referência podem incluir sinais de referência para demodulação, preâmbulos para descoberta de sinal e assim por diante. Ou seja, com as modalidades da presente invenção, os terminais de usuário que transmitiram dados de ULsão identificados pelo uso de sinais de referência, em vez de uso de dados que são mais prováveis de colidir. A razão é que os sinais de referência, que podem ser multiplexados entre os terminais de usuário, podem ser recebidos na lateral de estação rádio base até mesmo quando os dados de UL colidem. Portanto, com a presente invenção, os sinais de referência são configurados de modo que os terminais de usuário possam identificar os mesmos.
[031] Ou seja, de acordo com um aspecto da presente invenção, um terminal de usuário tem uma seção de transmissão que transmite dados de UL e um sinal de referência sem um comando de transmissão de UL a partir de uma estação rádio base, e uma seção de controle que controla a transmissão dos dados de UL e do sinal de referência, e a seção de controle aplica um sinal de referência que pode identificar o terminal de usuário, como o sinal de referência, e controla a transmissão dos dados de UL e do sinal de referência pelo uso de recursos predeterminados que são configurados antecipadamente.
[032] De acordo com um aspecto da presente invenção, os recursos predeterminados são, de preferência, configurados em uma pluralidade de campos de frequência.
[033] A fim de aumentar o número de UEs que podem ser identificados na
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8/49 transmissão sem concessão de UL, é eficaz aumentar a ortogonalidade de sinais de referência (o número de sinais de referência que podem ser multiplexados). No evento, os sinais de referência são configurados de modo que os terminais de usuário possam identificar os mesmos, o aumento do número de sinais de referência no domínio de frequência para aumentar a ortogonalidade de sinais de referência (o número de sinais de referência que pode ser multiplexado) pode levar à redução dos recursos que podem ser usados para outros serviços, transmissão de dados de UL com base em concessões de UL e assim por diante. Assim, os presentes inventores surgiram com a ideia de adoção de uma configuração (configuração de canal) que aumenta sinais de referência na direção de tempo.
[034] Ou seja, de acordo com um aspecto da presente invenção, a transmissão de dados de UL (transmissão sem concessão de UL) é executada pelo uso de uma configuração de canal, na qual mais sinais de referência são configurados que na configuração de canal para uso para dados de UL que são transmitidos com base em comandos de transmissão de UL (transmissão com base na concessão de UL).
[035] Ademais, de acordo com um aspecto da presente invenção, a transmissão de novos dados após a transmissão de dados de UL (transmissão sem concessão de UL) e/ou retransmissão de dados de UL na transmissão sem concessão de UL é preferencialmente executada com base em comandos de transmissão de UL a partir de estações rádio base. Isso ocorre devido, na transmissão sem concessão de UL, à eficiência do uso de recursos ser baixa.
[036] (Configuração de Recurso para uso em Transmissão sem Concessão de UL) [037] Figura 2 é um diagrama para mostrar um exemplo de recursos para uso na transmissão sem concessão de UL. Na configuração de recurso mostrada
Petição 870190089544, de 10/09/2019, pág. 17/61 na Figura 2, um recurso de frequência para uso na transmissão com base na concessão de UL é fornecido entre dois recursos de frequência para uso na transmissão sem concessão de UL. Os recursos para uso na transmissão sem concessão de UL são fornecidos durante o tempo todo. Conforme mostrado na Figura 2, ao configurar os recursos de frequência para uso na transmissão sem concessão de UL de uma maneira discreta, quando não há resposta da estação rádio base, ou quando dados diferentes são retransmitidos com o uso de frequências diferentes na transmissão sem concessão de UL, um efeito de diversidade de frequência pode ser antecipado.
[038] Figuras 3A e 3B são diagramas para mostrar exemplos de recursos para uso na transmissão sem concessão de UL. Ademais, na configuração de recurso mostrada na Figura 3A, os recursos de frequência para uso na transmissão com base na concessão de UL são fornecidos entre dois recursos de frequência para uso na transmissão sem concessão de UL. Nos recursos para uso na transmissão sem concessão de UL, dados dois recursos de frequência, um recurso de frequência é configurado intermitentemente no tempo, e o outro recurso de frequência é configurado em momentos em que um recurso de frequência não é configurado. Portanto, os recursos são fornecidos para transmissão sem concessão de UL durante todo o tempo. Na configuração de recurso mostrada na Figura 3A, o salto de frequência entre TTIs ou o salto de frequência intra-TTI pode ser usado.
[039] Ademais, na configuração de recurso mostrada na Figura 3B, um recurso de frequência para uso na transmissão com base na concessão de UL é fornecido entre dois recursos de frequência para uso na transmissão sem concessão de UL. Os recursos para uso na transmissão sem concessão de UL são configurados alternativamente em tempo, intermitentemente, em dois recursos de frequência. Nessa configuração de recurso, há momentos em que os recursos
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10/49 para uso na transmissão sem concessão de UL não são fornecidos.
[040] Os recursos descritos acima para uso na transmissão sem concessão de UL podem ser configurados de modo semi estático. Ademais, esses recursos podem ser relatados por sinalização de camada superior, como sinalização de RRC, informações de sistema, sinais de difusão e assim por diante, podem ser relatados em informações de controle de enlace descendente como o PDCCH.
[041] (Configuração de Canal para uso na Transmissão sem Concessão de UL (Posições para Disposição de Sinais de Referência, etc.)) [042] Configuração de canal usada na transmissão sem concessão de UL para aumentar o número de terminais de usuário a ser identificado na transmissão sem concessão de UL será descrita. Essa configuração de canal é uma configuração de canal na qual mais sinais de referência são configurados que na configuração de canal para uso para dados de UL na transmissão com base na concessão de UL. Nesse caso, se sinais de referência forem aumentados na direção de frequência, os recursos que podem ser usados para outros serviços e transmissão com base na concessão de UL de dados de UL são reduzidos, de modo que uma configuração (configuração de canal) que aumenta sinais de referência na direção de tempo seja adotada.
[043] Figuras 4A e 4B são diagramas para mostrar exemplos de recursos para uso na transmissão sem concessão de UL. A configuração de canal da Figura 4A é uma configuração de canal para uso na transmissão com base na concessão de UL, e os sinais de referência (RSs) são fornecidos em dois símbolos em um slot (ou um subquadro). Nesse ínterim, a configuração de canal na Figura 4A do fundo de A é uma configuração de canal para uso na transmissão sem concessão de UL, e sinais de referência (RSs) são fornecidos em seis símbolos, consecutivamente, em um slot (ou um subquadro).
[044] Ao considerar a configuração de canal da Figura 4A como uma base,
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11/49 a configuração de canal da Figura 4B adiciona dois símbolos à configuração de canal da Figura 4A. Isso minimiza a diferença entre a configuração de canal para transmissão sem concessão de UL e a configuração de canal para transmissão com base na concessão de UL, de modo que, na estação rádio base, um algoritmo de estimativa de canal comum possa ser usado.
[045] Nesse ínterim, a configuração de canal da Figura 4B é uma configuração de canal para uso na transmissão sem concessão de UL, e sinais de referência (RSs) são fornecidos em seis símbolos (intermitentemente) em um slot. Nesse ínterim, a configuração de canal de um fundo da Figura 4B é uma configuração de canal para uso na transmissão sem concessão de UL, e sinais de referência (RSs) são fornecidos em seis símbolos (intermitentemente) em um slot. Dessa forma, ao adotar uma configuração (configuração de canal) que aumenta sinais de referência na direção de tempo, a detecção na estação rádio base pode ser facilitada e o usuário pode ser identificado com alta precisão.
[046] Ao considerar a configuração de canal da Figura 4B como uma base, a configuração de canal da Figura 4B adiciona dois símbolos à configuração de canal da Figura 4B. Isso minimiza a diferença entre a configuração de canal para transmissão sem concessão de UL e a configuração de canal para transmissão com base na concessão de UL, de modo que, na estação rádio base, um algoritmo de estimativa de canal comum possa ser usado.
[047] Figura 5 é um diagrama para mostrar um caso em que a configuração de canal da Figura 4A é aplicada aos recursos mostrados na Figura 2. Conforme mostrado na Figura 5, um sinal de referência de uma configuração de canal para uso na transmissão com base na concessão de UL é aplicada a um recurso para transmissão com base na concessão de UL, e o sinal de referência de uma configuração de canal para uso na transmissão sem concessão de UL é aplicado a um recurso para transmissão sem concessão de UL. O UE transmite dados com
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12/49 o uso de configurações de canal diferentes, dependendo da possibilidade de os dados de UL a serem transmitidos serem transmitidos na transmissão com base na concessão de UL ou na transmissão sem concessão de UL. No evento da transmissão com base na concessão de UL, o terminal de usuário transmite dados de UL em uma configuração com poucos sinais de referência, de modo que seja possível reduzir o cabeçalho e aprimorar a taxa de dados.
[048] A seguir, a identificação de UEs na transmissão sem concessão de UL será descrita. As informações relativas a um sinal de referência são relatadas a partir da estação rádio base para o terminal de usuário através da sinalização de camada superior. Essas informações incluem a identificação do UE na transmissão sem concessão de UL, a sequência de sinais de referência (o número de PN (Pseudorruído), o número de CAZAC (Autocorrelação Constante de Amplitude Zero), etc.), o número de deslocamento cíclico/número de código do sinal de referência, o número de símbolos do sinal de referência em um TTI e assim por diante. Ademais, a estação rádio base pode ser configurada para atribuir IDs de processo de HARQ específicos para transmissão sem concessão de UL, e escalonar transmissão com base na concessão de UL com o uso de outros IDs de processo de HARQ. A sequência do sinal de referência e do número de deslocamento cíclico/número de código do sinal de referência pode ser obtida a partir do ID de UE, PCID (Identificador de Célula Física), VCID (ID de Célula Virtual), ID de feixe e assim por diante.
[049] Ao alocar essas partes de informações de identificação (parâmetros de sinal de referência, etc.) diferentemente, por usuário às quais a transmissão sem concessão de UL é aplicada, a estação rádio base pode identificar entre os usuários na transmissão sem concessão de UL. Ao alocar tais informações de identificação para usuários, dois métodos podem ser possíveis.
[050] O primeiro método de alocação é o método de atribuição de
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13/49 informações de identificação para transmissão sem concessão de UL a cada usuário individualmente. Nesse método, as informações de identificação são atribuídas a diversos usuários para combinar o número de partes de informações de identificação. Ou seja, de acordo com esse método, partes diferentes de informações de identificação são atribuídas em um usuário por base. A estação rádio base realiza detecção cega de todas as informações de identificação e especifica os usuários envolvidos na transmissão sem concessão de UL. De acordo com esse método, a ocorrência de colisões entre informações de identificação pode ser evitada.
[051] O segundo método de alocação é um método de compartilhamento de informações de identificação para transmissão sem concessão de UL em um grupo compreendido de uma pluralidade de usuários. Ou seja, no segundo método de alocação, um determinado grupo de informações de identificação para transmissão sem concessão de UL é atribuído a um grupo que inclui uma pluralidade de usuários. Nesse caso, pode ser um número maior de grupos de usuários que os grupos de informações de identificação.
[052] Ao fazer a transmissão de UL, um usuário seleciona e usa um sinal de referência específico dentre um grupo de informações de identificação. De acordo com esse método, até mesmo quando há mais usuários que os recursos de identificação, os usuários podem ser identificados. Observa-se que, de acordo com esse método, embora as colisões de informações de identificação ocorram em uma certa taxa, pelo ajuste do número de terminais de usuário que compartilha informações de identificação e pela configuração de grupos de usuários na lateral de estação rádio base, é possível reduzir a taxa de colisões de informações de identificação. Observa-se que as informações sobre os grupos de informações de identificação podem ser relatadas a partir da estação rádio base para o terminal de usuário de modo semi estático ou dinamicamente por
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14/49 sinalização de camada superior.
[053] A seguir, os procedimentos específicos de transmissão sem concessão de UL de acordo com a presente invenção serão descritos. No documento, considera-se que, conforme mostrado na Figura 2, os recursos para transmissão sem concessão de UL são configurados. Primeiramente, o terminal de usuário realiza a transmissão sem concessão de UL com o uso de recursos para transmissão sem concessão de UL.
[054] A estação rádio base realiza a detecção cega ou detecção DTX (recepção descontínua) de sinais de referência continuamente, e assim detecta a transmissão sem concessão de UL. Após a detecção de transmissão sem concessão de UL, a estação rádio base demodula os dados. Após a demodulação dos dados com sucesso, a estação rádio base transmite uma concessão de UL para o terminal de usuário. Dessa forma, se o terminal de usuário tiver mais dados para transmitir, a transmissão com base na concessão de UL é realizada após a transmissão sem concessão de UL. NA transmissão sem concessão de UL, as informações sobre a capacidade de buffer de dados de transmissão que o UE mantém podem ser incluídas (por exemplo, um relatório de situação de buffer: BSR). Como um resultado, a estação rádio base que detecta a transmissão sem concessão de UL pode controlar apropriadamente os recursos e parâmetros de rádio, como o esquema de modulação para transmissão de dados adicional para o UE.
[055] Por outro lado, quando a estação rádio base é incapaz de demodular dados, a estação rádio base comanda a retransmissão para o terminal de usuário pelo uso de uma concessão de UL. Nesse caso, embora a estação rádio base tenha falhado em demodular dados, o usuário que realizou a transmissão sem concessão de UL pode ser especificado com base nas informações de identificação, como sinais de referência.
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15/49 [056] Se a estação rádio base não puder demodular dados ou especificar o usuário que realizou a transmissão sem concessão de UL, o terminal de usuário realiza a transmissão sem concessão de UL novamente. Nesse caso, o terminal de usuário realiza a transmissão sem concessão de UL novamente após ter confirmado que nenhuma concessão de UL foi recebida. De acordo com esse procedimento, até mesmo quando a transmissão sem concessão de UL é aplicada, a comunicação pode ser realizada apropriadamente.
[057] Observa-se que, quando as informações sobre a capacidade de buffer de transmissão dados mantidas pelo UE são incluídas na transmissão sem concessão de UL (por exemplo, um relatório de situação de buffer: BSR), quando a retransmissão é feita, se essa retransmissão for a transmissão sem concessão de UL ou transmissão com base na concessão de UL, as informações sobre a capacidade de buffer de transmissão dados que o terminal de usuário mantém (por exemplo, um relatório de situação de buffer: BSR) pode ser incluída novamente. Nesse caso, essas informações podem ser retransmitidas até que os dados sejam recebidos apropriadamente na estação rádio base, de modo que o controle de escalonamento mais adequado possa ser realizado.
[058] (Controle de Potência de UL) [059] Conforme descrito acima, a transmissão sem concessão de UL é empregada em sistemas de radiocomunicação futuro. Nesse caso, a transmissão sem concessão de UL e a transmissão com base na concessão de UL estão copresentes em um sistema de radiocomunicação. Por exemplo, pode ocorrer que a primeira transmissão seja feita na transmissão sem concessão de UL e a próxima transmissão seja feita na transmissão com base na concessão de UL. Em tal caso, o problema é como controlar a potência de transmissão. Dois métodos são possíveis para controle de potência de transmissão (TPC) nesse caso.
[060] No primeiro método, na transmissão sem concessão de UL e na
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16/49 transmissão com base na concessão de UL, os parâmetros de TPC e o acúmulo de comandos de TPC são separados. De acordo com o primeiro método, o acúmulo de comandos de TPC é aplicado à transmissão com base na concessão de UL, e o acúmulo de comandos de TPC não é aplicado à transmissão sem concessão de UL.
[061] No primeiro método, o valor do parâmetro a de TPC pode ser configurado diferentemente entre a transmissão com base na concessão de UL e a transmissão sem concessão de UL. Por exemplo, na transmissão com base na concessão de UL, o parâmetro a de TPC é configurado para ser menor que 1. Ou seja, no evento de transmissão com base na concessão de UL, a partir do ponto de vista de aprimoramento de taxa de transferência é melhor aplicar TPC fracionário, de modo que o parâmetro a de TPC seja configurado para ser menor que 1. Por outro lado, na transmissão sem concessão de UL, o parâmetro a de TPC é configurado como 1. Isso ocorre devido à transmissão sem concessão de UL focar mais em redução de colisões, a interferência contra outras células e assim por diante que no aprimoramento de taxa de transferência com base no TPC fracionário, de modo que é preferencial configurar o parâmetro de TPC para um valor no qual a interferência seja menos provável de ser produzida.
[062] O segundo método é um método de viabilização do parâmetro de TPC e do acúmulo de comandos de TPC comuns entre a transmissão sem concessão de UL e a transmissão com base na concessão de UL. No segundo método, o controle de potência de transmissão (configuração de parâmetro de TPC, acúmulo de comando de TPC etc.) é realizado na transmissão com base na concessão de UL, e a transmissão sem concessão de UL é realizada com base nesse controle de potência de transmissão. Como um resultado, o controle de potência de transmissão pode ser compartilhado entre ambos os métodos de transmissão, de modo que o processamento de sinal de transmissão no terminal
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17/49 possa ser simplificado.
[063] (Sistema de Radiocomunicação) [064] Agora, a estrutura do sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção será descrita abaixo. Nesse sistema de radiocomunicação, a comunicação é realizada com o uso de um dos métodos de radiocomunicação de acordo com as modalidades contidas no presente documento da presente invenção, ou uma combinação desses.
[065] Figura 6 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura esquemática de um sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um sistema de radiocomunicação 1 pode adotar agregação de portadora (CA) e/ou conectividade dupla (DC) para agrupar uma pluralidade de blocos de frequência fundamentais (portadoras componente) em um, em que a largura de sistema de LTE (por exemplo, 20 MHz) constitui uma unidade.
[066] No sistema de radiocomunicação 1, o terminal de usuário transmite dados de UL e um sinal de referência para a estação rádio base sem uma concessão de UL. Nesse caso, um sinal de referência que pode identificar o terminal de usuário é aplicado como o sinal de referência, e os dados de UL e o sinal de referência são transmitidos com o uso de recursos predeterminados que são configurados antecipadamente.
[067] Observa-se que o sistema de radiocomunicação 1 pode ser chamado de LTE (Evolução de Longo Prazo), LTE-A (LTE Avançada), LTE-B (LTE Além), SUPER 3G, ΊΜΤ Avançado, 4G (4th geração sistema de comunicação móvel de 4- geração), 5G (sistema de comunicação móvel de 5^ geração), FRA (Acesso por Rádio Futuro), New-RAT (Tecnologia de Acesso por Rádio), NR (Rádio Novo) e assim por diante, ou pode ser visto como um sistema para implementar esses.
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18/49 [068] O sistema de radiocomunicação 1 inclui uma estação rádio base 11 que forma uma macrocélula Cl, e estações rádio base 12a a 12c que são colocadas no interior da macrocélula Cl e que forma células pequenas C2, que são mais estreitas que a macrocélula Cl. Ademais, os terminais de usuário 20 são colocados na macrocélula Cl e em cada célula pequena C2. A disposição de células e de terminais de usuário 20 não são limitadas àquela mostrada nos desenhos.
[069] Os terminais de usuário 20 podem se conectar tanto à estação rádio base 11 quanto às estações rádio base 12. Os terminais de usuário 20 podem usar a macrocélulaCl e as células pequenas C2 ao mesmo tempo por meio de CA ou DC. Adicionalmente, os terminais de usuário 20 podem aplicar CA ou DC com o uso de uma pluralidade de células (CCs) (por exemplo, cinco ou menos CCs ou seis ou mais CCs).
[070] Entre os terminais de usuário 20 e a estação rádio base 11, a comunicação pode ser executada com o uso de uma portadora de uma banda de frequência relativamente baixa (por exemplo, 2 GHz) e de uma largura de banda estreita (chamada de, por exemplo, uma portadora existente, um portadora legada e assim por diante). Nesse ínterim, entre os terminais de usuário 20 e as estações rádio base 12, uma portadora de uma banda de frequência relativamente alta (por exemplo, 3,5 GHz, 5 GHz e assim por diante) e de uma largura de banda ampla pode ser usada, ou a mesma portadora que aquela usada na estação rádio base 11 pode ser usada. Observa-se que a estrutura da banda de frequência para uso em cada estação rádio base não é limitada de forma alguma a essas.
[071] Uma estrutura pode ser empregada no documento em que a conexão de fio (por exemplo, meios em conformidade com a CPRI (Interface Pública de Rádio Comum), como fibra ótica, a interface X2 e assim por diante) ou a conexão
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19/49 sem fio é estabelecida entre a estação rádio base 11 e a estação rádio base 12 (ou entre duas estações rádio base 12).
[072] A estação rádio base 11 e as estações rádio base 12 são, cada uma, conectadas ao aparelho de estação superior 30, e são conectadas a uma rede principal 40 através do aparelho de estação superior 30. Observa-se que o aparelho de estação superior 30 pode ser, por exemplo, um aparelho de gateway de acesso, um controlador de rede de rádio (RNC), uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) e assim por diante, mas não é limitado de forma alguma a esses. Ademais, cada estação rádio base 12 pode ser conectada ao aparelho de estação superior 30 através da estação rádio base 11.
[073] Observa-se que a estação rádio base 11 é uma estação rádio base que tem uma cobertura relativamente ampla, e pode ser chamada de um macroestação base, um nó central, um eNB (eNóB), uma gNB, um ponto de transmissão/recebimento e assim por diante. Ademais, as estações rádio base 12 são estações rádio base que têm coberturas locais, e podem ser chamadas de pequenas estações base, microestações base, picoestações base, femtoestações base, HeNBs (eNóBs Domésticos), RRHs (Cabeçalhos de Rádio Remoto), ponto de transmissão/recebimentos e assim por diante. Doravante no presente documento, as estações rádio base 11 e 12 serão chamadas coletivamente de estações rádio base 10, salvo se especificado de outro modo.
[074] Os terminais de usuário 20 são terminais para suportar vários esquemas de comunicação, como LTE, LTE-A e assim por diante, e podem ser terminais de comunicação móveis (estações móveis) ou terminais de comunicação estacionários (estações fixas).
[075] No sistema de radiocomunicação 1, como esquemas de acesso por rádio, o múltiplo acesso por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) é aplicado
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20/49 ao enlace descendente, e o múltiplo acesso por divisão de frequência de portadora única (SC-FDMA) é aplicado ao enlace ascendente.
[076] O OFDMA é um esquema de comunicação de múltiplas portadoras para realizar a comunicação por divisão de uma largura de banda de frequência em uma pluralidade de larguras de banda de frequência estreitas (subportadoras) e por mapeamento de dados para cada subportadora. O SCFDMA é um esquema de comunicação de portadora única para mitigar a interferência entre os terminais por divisão da largura de banda de sistema em bandas formadas com um bloco de recurso ou blocos de recurso contínuos por terminal, e por permissão de uma pluralidade de terminais de usar mutuamente bandas diferentes. Observa-se que, os esquemas de acesso por rádio de enlace ascendente e de enlace descendente não são limitados a essas combinações, e outros esquemas de acesso por rádio podem ser usados.
[077] O sistema de radiocomunicação 1 pode ser configurado de modo que numerologias diferentes sejam usadas no interior das células e/ou entre células. Observa-se que uma numerologia se refere a, por exemplo, um conjunto de parâmetros de comunicação (por exemplo, o espaçamento de subportadora, a largura de banda, etc.) que são usados para transmitir e receber um certo sinal.
[078] No sistema de radiocomunicação 1, um canal compartilhado de enlace descendente (PDSCH: Canal Físico Compartilhado de Enlace Descendente), que é usado por cada terminal de usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de difusão (PBCH: Canal Físico de Difusão), canais de controle L1/L2 de enlace descendente e assim por diante são usados como canais de enlace descendente. Dados de usuário, SIBs de informações de controle de camada superior (Blocos de Informações de Sistema) e assim por diante são comunicados no PDSCH. Ademais, os MIB (Blocos Mestres de Informações) são comunicados no PBCH.
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21/49 [079] Os canais de controle L1/L2 de enlace descendente incluem um PDCCH (Canal Físico de Controle de Enlace Descendente), um EPDCCH (Canal Físico de Controle de Enlace Descendente Melhorado), um PCFICH (Canal Físico Indicador de Formato de Controle), um PHICH (Canal Físico Indicador de HíbridoARQ) e assim por diante. As Informações de controle de enlace descendente (DCI), incluindo informações de escalonamento de PDSCH e PUSCH, são comunicadas pelo PDCCH. O número de símbolos de OFDM para usar para o PDCCH é comunicado pelo PCFICH. As informações de confirmação de entrega de HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida) (chamadas também de, por exemplo, informações de controle de retransmissão, HARQ-ACKs, ACK/NACKs, etc.) em resposta ao PUSCH são transmitidas pelo PHICH. O EPDCCH é multiplexado por divisão de frequência com o PDSCH (canal de dados compartilhado de enlace descendente) e usado para comunicar DCI e assim por diante, similar ao PDCCH.
[080] No sistema de radiocomunicação 1, um canal compartilhado de enlace ascendente (PUSCH: Canal Físico Compartilhado de Enlace Ascendente), que é usado por cada terminal de usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de controle de enlace ascendente (PUCCH: Canal Físico de Controle de Enlace Ascendente), um canal de acesso aleatório (PRACH: Canal Físico de Acesso Aleatório) e assim por diante são usados como canais de enlace ascendente. Dados de usuário, informações de controle de camada superior e assim por diante são comunicados pelo PUSCH. Ademais, informações de qualidade de rádio de enlace descendente (CQI: Indicador de Qualidade de Canal), informações de confirmação de entrega e assim por diante são comunicados pelo PUCCH. Por meio do PRACH, os preâmbulos de acesso aleatório para estabelecer conexões com células são comunicados.
[081] No sistema de radiocomunicação 1, sinais de referência específicos de
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22/49 célula (CRSs), sinais de referência de informações de estado de canal (CSI-RSs), sinais de referência de demodulação (DMRSs), sinais de referência de posicionamento (PRSs) e assim por diante são comunicados como sinais de referência de enlace descendente. Ademais, no sistema de radiocomunicação 1, sinais de referência de medição (SRSs: Sinais de Referência de Sondagem), sinais de referência de demodulação (DMRSs) e assim por diante são comunicados como sinais de referência de enlace ascendente. Observa-se que os DMRSs podem ser chamados de sinais de referência específicos de terminal de usuário (sinais de referência específicos de UE). Ademais, os sinais de referência a serem comunicados não são limitados de forma alguma a esses.
[082] (Estação rádio base) [083] A estação rádio base recebe dados de UL e um sinal de referência que são transmitidos a partir de um terminal de usuário sem uma concessão de UL, identifica o terminal de usuário que transmitiu os dados de UL com base no sinal de referência, e , com base no resultado recebido dos dados de UL, transmite uma concessão de UL para comandar a nova transmissão de dados de UL e/ou retransmissão.
[084] Figura 7 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente invenção. Uma estação rádio base 10 tem uma pluralidade de antenas de transmissão/recebimento 101, seções de amplificação 102, seções de transmissão/recebimento 103, uma seção de processamento de sinal de banda base 104, uma seção de processamento de chamada 105 e uma interface de percurso de comunicação 106. Observa-se que uma ou mais antenas de transmissão/recebimento 101, seções de amplificação 102 e seções de transmissão/recebimento 103 podem ser fornecidas.
[085] Dados de usuário a serem transmitidos a partir da estação rádio base
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23/49 para um terminal de usuário 20 no enlace descendente são inseridos a partir do aparelho de estação mais alta 30 para a seção de processamento de sinal de banda base 104, através da interface de percurso de comunicação 106.
[086] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, os dados de usuário são submetidos a um processo de camada de PDCP (Protocolo de Convergência de Dados de Pacote), divisão e acoplamento de dados de usuário, processos de transmissão de camada de RLC (Controle de Enlace de Rádio), como controle de retransmissão de RLC, controle de retransmissão de MAC (Controle de Acesso ao Meio) (por exemplo, um processo de transmissão de HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida)), escalonamento, seleção de formato de transporte, codificação de canal, um processo de transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) e um processo de pré-codificação, e o resultado é encaminhado para cada seção de transmissão/recebimento 103. Adicionalmente, sinais de controle de enlace descendente são submetidos também a processos de transmissão, como codificação de canal e uma transformada rápida de Fourier inversa, e encaminhados para cada seção de transmissão/recebimento 103.
[087] Os sinais de banda base que são pré-codificados e emitidos a partir da seção de processamento de sinal de banda base 104 em uma antena por base são convertidos em uma banda de frequência de rádio nas seções de transmissão/recebimento 103, e, então, transmitidos. Os sinais de frequência de rádio que foram submetidos à conversão de frequência nas seções de transmissão/recebimento 103 são amplificados nas seções de amplificação 102, e transmitidos a partir das antenas de transmissão/recebimento 101. As seções de transmissão/recebimento 103 podem ser constituídas por transmissores/receptores, circuitos de transmissão/recebimento ou aparelho de transmissão/recebimento que pode ser descrito com base no entendimento
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24/49 geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence. Observa-se que uma seção de transmissão/recebimento 103 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/recebimento em uma entidade, ou pode ser constituída por uma seção de transmissão e uma seção de recebimento.
[088] Nesse ínterim, como para sinais de enlace ascendente, os sinais de frequência de rádio que são recebidos nas antenas de transmissão/recebimento 101 são, cada um, amplificados nas seções de amplificação 102. As seções de transmissão/recebimento 103 recebem os sinais de enlace ascendente amplificados nas seções de amplificação 102. Os sinais recebidos são convertidos no sinal de banda base através da conversão de frequência nas seções de transmissão/recebimento 103 e emitidos para a seção de processamento de sinal de banda base 104.
[089] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, os dados de usuário que são incluídos nos sinais de enlace ascendente que são inseridos são submetidos a um processo de transformada rápida de Fourier (FFT), um processo de transformada de Fourier discreta inversa (IDFT), decodificação de correção de erro, um processo de recebimento de controle de retransmissão de MAC e processos de camada de RLC e de camada de PDCP, e encaminhados para o aparelho de estação mais alta 30 através da interface de percurso de comunicação 106. A seção de processamento de chamada 105 realiza o processamento de chamada (como configuração e liberação de canais de comunicação), gerencia o estado das estações rádio base 10 e gerencia os recursos de rádio.
[090] A seção de interface de percurso de comunicação 106 transmite e recebe sinais para e a partir do aparelho de estação superior 30 através de uma interface predeterminada. Ademais, a interface de percurso de comunicação 106 pode transmitir e receber sinais (sinalização de backhaul) com outras estações
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25/49 rádio base 10 através de uma interface inter-estações base (que é, por exemplo, fibra ótica que está em conformidade com a CPRI (Interface Pública de Rádio Comum), a interface X2, etc.).
[091] A Figura 8 é um diagrama para mostrar um exemplo de estrutura funcional de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente invenção. Observa-se que, embora esse exemplo mostre principalmente blocos funcionais que pertencem a partes características da presente modalidade, a estação rádio base 10 tem outros blocos funcionais que são necessários para radiocomunicação também.
[092] A seção de processamento de sinal de banda base 104 tem uma seção de controle (escalonador) 301, uma seção de geração de sinal de transmissão 302, uma seção de mapeamento 303, uma seção de processamento de sinal recebido 304 e uma seção de medição 305. Observa-se que essas configurações apenas devem ser incluídas na estação rádio base 10, e algumas ou todas essas configurações podem não ser incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 104.
[093] A seção de controle (escalonador) 301 controla toda a estação rádio base 10. A seção de controle 301 pode ser constituída por um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[094] A seção de controle 301 controla, por exemplo, a geração de sinais na seção de geração de sinal de transmissão 302, a alocação de sinais pela seção de mapeamento 303 e assim por diante. Adicionalmente, a seção de controle 301 controla os processos de recebimento de sinal na seção de processamento de sinal recebido 304, as medições de sinais na seção de medição 305 e assim por diante.
[095] A seção de controle 301 controla o escalonamento (por exemplo,
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26/49 alocação de recurso) de informações de sistema, sinais de dados de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos no PDSCH) e sinais de controle de enlace descendente (por exemplo, sinais comunicados em canais de controle de enlace descendente). Ademais, a seção de controle 301 controla a geração de sinais de controle de enlace descendente (por exemplo, informações de confirmação de entrega e assim por diante), sinais de dados de enlace descendente e assim por diante, com base na possibilidade de o controle de retransmissão ser necessário ou não, o que é decidido em resposta aos dados de sinais de enlace ascendente e assim por diante. Ademais, a seção de controle 301 controla o escalonamento de sinais de sincronização (por exemplo, o PSS (Sinal de Sincronização Primário)/SSS (Sinal de Sincronização Secundário)), sinais de referência de enlace descendente (por exemplo, o CRS, o CSI-RS, o DMRS, etc.) e assim por diante.
[096] Além disso, a seção de controle 301 controla o escalonamento de dados de sinais de enlace ascendente (por exemplo, sinais transmitidos no PUSCH), sinais de controle de enlace ascendente (por exemplo, sinais transmitidos no PUCCH e/ou no PUSCH), preâmbulos de acesso aleatório transmitidos no PRACH, sinais de referência de enlace ascendente e assim por diante.
[097] Além disso, a seção de controle 301 exerce controle de modo que a detecção cega ou detecção DTX de sinais de referência seja realizada continuamente. A seção de controle 301 pode exercer controle de modo que os dados sejam demodulados quando a transmissão sem concessão de UL é detectada, e uma concessão de UL é transmitida para o terminal de usuário quando os dados são demodulados com sucesso. Ademais, a seção de controle 301 pode exercer controle de modo que uma concessão de UL comande a retransmissão para o terminal de usuário quando os dados não são demodulados
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27/49 com sucesso.
[098] Além disso, a seção de controle 301 pode exercer controle para atribuir informações de identificação, como parâmetros de sinal de referência e IDs de processo de HARQ para usuários em que a transmissão sem concessão é aplicada.
[099] A seção de geração de sinal de transmissão 302 gera sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) com base nos comandos da seção de controle 301, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 303. A seção de geração de sinal de transmissão 302 pode ser constituída por um gerador de sinal, um circuito de geração de sinal ou aparelho de geração de sinal que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0100] Por exemplo, a seção de geração de sinal de transmissão 302 gera atribuições de DL, que relatam informações de alocação de sinal de enlace descendente, e concessões de UL, que relatam informações de alocação de sinal de enlace ascendente, com base nos comandos da seção de controle 301. Ademais, os sinais de dados de enlace descendente são submetidos ao processo de codificação, ao processo de modulação e assim por diante, pelo uso de taxas de codificação e esquemas de modulação que são determinados com base, por exemplo, nas informações de estado de canal (CSI) de cada terminal de usuário 20.
[0101] A seção de mapeamento 303 mapeia os sinais de enlace descendente gerados na seção de geração de sinal de transmissão 302 para predeterminar recursos de rádio com base nos comandos da seção de controle 301, e emite esses sinais para as seções de transmissão/recebimento 103. A seção de mapeamento 303 pode ser constituída por um mapeador, um circuito
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28/49 de mapeamento ou aparelho de mapeamento que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0102] A seção de processamento de sinal recebido 304 realiza processos de recebimento (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) de sinais recebidos que são inseridos a partir das seções de transmissão/recebimento 103. No documento, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace ascendente transmitidos a partir do terminal de usuário 20 (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente, etc.). Para a seção de processamento de sinal recebido 304, um processador de sinal, um circuito de processamento de sinal ou aparelho de processamento de sinal que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence pode ser usado.
[0103] A seção de processamento de sinal recebido 304 emite as informações decodificadas adquiridas através dos processos de recebimento para a seção de controle 301. Por exemplo, quando um PUCCH para conter uma HARQ-ACK é recebido, a seção de processamento de sinal recebido 304 emite essa HARQ-ACK para a seção de controle 301. Ademais, a seção de processamento de sinal recebido 304 emite os sinais recebidos e/ou os sinais após os processos de recebimento para a seção de medição 305.
[0104] A seção de medição 305 conduz medições em relação aos sinais recebidos. A seção de medição 305 pode ser constituída por medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0105] Quando os sinais são recebidos, a seção de medição 305 pode medir, por exemplo, a potência recebida (por exemplo, RSRP (Potência Recebida por
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Sinal de Referência)), a qualidade recebida(por exemplo, RSRQ (qualidade Recebida de Sinal de Referência)), SINR (Sinal para Interferência mais Ruído) e/ou similares), informações de canal de enlace ascendente (por exemplo CSI) e assim por diante. Os resultados de medição podem ser emitidos para a seção de controle 301.
[0106] (Terminal de Usuário) [0107] A Figura 9 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um terminal de usuário 20 tem uma pluralidade de antenas de transmissão/recebimento 201, seções de amplificação 202, seções de transmissão/recebimento 203, uma seção de processamento de sinal de banda base 204 e uma seção de aplicação 205. Observa-se que uma ou mais antenas de transmissão/recebimento 201, seções de amplificação 202 e seções de transmissão/recebimento 203 podem ser fornecidas.
[0108] Os sinais de frequência de rádio que são recebidos nas antenas de transmissão/recebimento 201 são amplificados nas seções de amplificação 202. As seções de transmissão/recebimento 203 recebem os sinais de enlace descendente amplificados nas seções de amplificação 202. Os sinais recebidos são submetidos à conversão de frequência e convertidos no sinal de banda base nas seções de transmissão/recebimento 203, e emitem para a seção de processamento de sinal de banda base 204. Uma seção de transmissão/recebimento 203 pode ser constituída por transmissores/receptores, um circuito de transmissão/recebimento ou aparelho de transmissão/recebimento que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence. Observa-se que uma seção de transmissão/recebimento 203 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/recebimento em uma entidade, ou pode ser constituída
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30/49 por uma seção de transmissão e uma seção de recebimento.
[0109] A seção de processamento de sinal de banda base 204 realiza processos de recebimento para o sinal de banda base que é inserido, incluindo um processo de FFT, decodificação de correção de erro, um processo de recebimento de controle de retransmissão e assim por diante. Os dados de usuário de enlace descendente são encaminhados para a seção de aplicação 205. A seção de aplicação 205 realiza processos em relação às camadas superiores acima da camada física e da camada de MAC e assim por diante. Nos dados de enlace descendente, as informações de difusão podem ser encaminhadas também para a seção de aplicação 205.
[0110] Nesse ínterim, dados de usuário de enlace ascendente são inseridos a partir da seção de aplicação 205 para a seção de processamento de sinal de banda base 204. A seção de processamento de sinal de banda base 204 realiza um processo de transmissão de controle de retransmissão (por exemplo, um processo de transmissão de HARQ), codificação de canal, pré-codificação, um processo de transformada de Fourier discreta (DFT), um processo de FFT e assim por diante, e o resultado é encaminhado para as seções de transmissão/recebimento 203. O sinal de banda base que é emitido a partir da seção de processamento de sinal de banda base 204 é convertido em uma banda de frequência de rádio nas seções de transmissão/recebimento 203. Os sinais de frequência de rádio que são submetidos à conversão de frequência nas seções de transmissão/recebimento 203 são amplificados nas seções de amplificação 202, e transmitidos a partir das antenas de transmissão/recebimento 201.
[0111] Ademais, para os candidatos de alocação de canal de controle de enlace descendente que são dispostos ao longo de múltiplos símbolos, as seções de transmissão/recebimento 203 podem realizar os processos de recebimento pelo uso de pelo menos o sinal de referência atribuído ao primeiro símbolo em
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31/49 uma pluralidade de símbolos (consultar a Figura 10 e outras). Ademais, as seções de transmissão/recebimento 203 podem realizar os processos de recebimento para candidatos de alocação de canal de controle de enlace descendente diferentes pelo uso de um sinal de referência comum (consultar as Figuras 11,12 e 14, etc.).
[0112] A Figura 10 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura funcional de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Observa-se que, embora esse exemplo mostre principalmente blocos funcionais que pertencem a partes características da presente modalidade, o terminal de usuário 20 tem outros blocos funcionais que são necessários para radiocomunicação também.
[0113] A seção de processamento de sinal de banda base 204 fornecida no terminal de usuário 20 tem pelo menos uma seção de controle 401, uma seção de geração de sinal de transmissão 402, uma seção de mapeamento 403, uma seção de processamento de sinal recebido 404 e uma seção de medição 405. Observa-se que essas configurações apenas devem ser incluídas no terminal de usuário 20, e algumas ou todas essas configurações podem não ser incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 204.
[0114] A seção de controle 401 controla todo o terminal de usuário 20. Para a seção de controle 401, um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence pode ser usado.
[0115] A seção de controle 401 controla, por exemplo, a geração de sinais na seção de geração de sinal de transmissão 402, a alocação de sinais pela seção de mapeamento 403 e assim por diante. Adicionalmente, a seção de controle 401 controla os processos de recebimento de sinal na seção de processamento de sinal recebido 404, as medições de sinais na seção de medição 405 e assim
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32/49 por diante.
[0116] A seção de controle 401 adquire os sinais de controle de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos em canais de controle de enlace descendente) e os sinais de dados de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos no PDSCH) transmitidos a partir da estação rádio base 10, através da seção de processamento de sinal recebido 404. A seção de controle 401 controla a geração de sinais de controle de enlace ascendente (por exemplo, informações de confirmação de entrega e assim por diante) e/ou dados de sinais de enlace ascendente com base na possibilidade de o controle de retransmissão ser necessário ou não, o que é decidido em resposta aos sinais de controle de enlace descendente e/ou sinais de dados de enlace descendente e assim por diante.
[0117] A seção de controle 401 pode exercer controle de modo que, quando a estação rádio base não pode demodular dados ou especificar um usuário que realizou a transmissão sem concessão de UL, ou seja, quando nada é transmitido a partir da estação rádio base, a transmissão sem concessão de UL seja realizada novamente. Nesse caso, a seção de controle 401 pode exercer controle de modo que a transmissão sem concessão de UL seja realizada novamente após ser confirmado que nenhuma concessão de ULfoi recebida.
[0118] A seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de enlace ascendente (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente, etc.) com base nos comandos da seção de controle 401, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 403. A seção de geração de sinal de transmissão 402 pode ser constituída por um gerador de sinal, um circuito de geração de sinal ou aparelho de geração de sinal que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
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33/49 [0119] Por exemplo, a seção de geração de informações de transmissão 402 gera sinais de controle de enlace ascendente, como informações de confirmação de entrega, informações de estado de canal (CSI) e assim por diante, com base nos comandos da seção de controle 401. Ademais, a seção de geração de sinal de transmissão 402 gera dados de sinais de enlace ascendente com base nos comandos da seção de controle 401. Por exemplo, quando uma concessão de UL é incluída em um sinal de controle de enlace descendente que é relatada a partir da estação rádio base 10, a seção de controle 401 comanda a seção de geração de sinal de transmissão 402 para gerar um sinal de dados de enlace ascendente.
[0120] A seção de mapeamento 403 mapeia os sinais de enlace ascendente gerados na seção de geração de sinal de transmissão 402 para recursos de rádio com base nos comandos da seção de controle 401, e emite o resultado para as seções de transmissão/recebimento 203. A seção de mapeamento 403 pode ser constituída por um mapeador, um circuito de mapeamento ou aparelho de mapeamento que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0121] A seção de processamento de sinal recebido 404 realiza processos de recebimento (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) de sinais recebidos que são inseridos a partir das seções de transmissão/recebimento 203. No documento, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) que são transmitidos a partir da estação rádio base 10. A seção de processamento de sinal recebido 404 pode ser constituída por um processador de sinal, um circuito de processamento de sinal ou aparelho de processamento de sinal que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
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Ademais, a seção de processamento de sinal recebido 404 pode constituir a seção de recebimento de acordo com a presente invenção.
[0122] A seção de processamento de sinal recebido 404 emite as informações decodificadas que são adquiridas através dos processos de recebimento para a seção de controle 401. A seção de processamento de sinal recebido 404 emite, por exemplo, informações de difusão, informações de sistema, sinalização de RRC, DCI e assim por diante, para a seção de controle 401. Ademais, a seção de processamento de sinal recebido 404 emite os sinais recebidos e/ou os sinais após os processos de recebimento para a seção de medição 405.
[0123] A seção de medição 405 conduz medições em relação aos sinais recebidos. Por exemplo, a seção de medição 405 realiza medições com o uso de sinais de referência de enlace descendente transmitidos a partir da estação rádio base 10. A seção de medição 405 pode ser constituída por um medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0124] A seção de medição 405 pode medir, por exemplo, a potência recebida (por exemplo, RSRP), a qualidade recebida (por exemplo, RSRQ, SINR recebido), informações de canal de enlace descendente (por exemplo, CSI) e assim por diante dos sinais recebidos. Os resultados de medição podem ser emitidos para a seção de controle 401.
[0125] (Estrutura de Hardware) [0126] Observa-se que os diagramas de bloco que foram usados para descrever as modalidades acima mostram blocos em unidades funcionais. Esses blocos funcionais (componentes) podem ser implementados em combinações arbitrárias de hardware e/ou software. Ademais, o meio para implementar cada bloco funcional não é limitado particularmente. Ou seja, cada bloco funcional
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35/M pode ser realizado por uma peça de aparelho que é física e/ou logicamente agregada, ou pode ser realizado direta e/ou indiretamente conectando duas ou mais peças separadas de aparelho física e/ou logicamente (através de fio ou sem fio, por exemplo) e usando essas múltiplas peças de aparelho.
[0127] Por exemplo, a estação rádio base, terminais de usuário e assim por diante de acordo com as modalidades da presente invenção podem funcionar como um computador que executa os processos do método de radiocomunicação da presente invenção. A Figura 11 é um diagrama para mostrar uma estrutura de hardware de uma estação rádio base e um terminal de usuário exemplificativos de acordo com uma modalidade da presente invenção. Fisicamente, as estações rádio base 10 e os terminais de usuário 20 descritos acima podem ser formados com um aparelho de computador que inclui um processador 1001, uma memória 1002, um armazenamento 1003, um aparelho de comunicação 1004, um aparelho de entrada 1005, um aparelho de saída 1006 e um barramento 1007.
[0128] Observa-se que, na descrição a seguir, a palavra aparelho pode ser substituída por circuito, dispositivo, unidade e assim por diante. Observase que a estrutura de hardware de uma estação rádio base 10 e um terminal de usuário 20 podem ser projetados para incluir um ou mais de cada aparelho mostrado nos desenhos, ou podem ser projetados para não incluir parte do aparelho.
[0129] Por exemplo, embora apenas um processador 1001 seja mostrado, uma pluralidade de processadores pode ser fornecida. Adicionalmente, os processos podem ser implementados com um processador, ou os processos podem ser implementados em sequência ou de diferentes maneiras em dois ou mais processadores. Observa-se que o processador 1001 pode ser implementado com um ou mais chips.
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36/49 [0130] Cada função da estação rádio base 10 e do terminal de usuário 20 é implementada por leitura de software predeterminado (programa) em hardware, como o processador 1001 e a memória 1002, e por controle dos cálculos no processador 1001, na comunicação no aparelho de comunicação 1004 a na leitura e/ou gravação de dados na memória 1002 e no armazenamento 1003.
[0131] O processador 1001 pode controlar todo o computador por, por exemplo, execução de um sistema operacional. O processador 1001 pode ser configurado com uma unidade de processamento central (CPU), que inclui interfaces com aparelho periférico, aparelho de controle, aparelho de computação, um registrador e assim por diante. Por exemplo, a seção de processamento de sinal de banda base 104 (204), a seção de processamento de chamada 105 descritas acima e assim por diante podem ser implementadas pelo processador 1001.
[0132] Adicionalmente, o processador 1001 lê programas (códigos de programa), módulos ou dados de software, a partir do armazenamento 1003 e/ou do aparelho de comunicação 1004, na memória 1002, e executa vários processos de acordo com esses. Como para os programas, os programas para permitir que computadores executem pelo menos parte das operações das modalidades descritas acima podem ser usados. Por exemplo, a seção de controle 401 dos terminais de usuário 20 pode ser implementada por programas de controle que são armazenados na memória 1002 e que operam um processador 1001, e outros blocos funcionais podem ser implementados do mesmo modo.
[0133] A memória 1002 é um meio de gravação legível por computador, e pode ser constituída por, por exemplo, pelo menos uma dentre uma ROM (Memória Somente de Leitura), uma EPROM (ROM Programável Apagável), uma
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EEPROM (EPROM Eletricamente), uma RAM (Memória de Acesso Aleatório) e/ou outros meios de armazenamento apropriados. A memória 1002 pode ser chamada de um registrador, um cache, uma memória principal (aparelho de armazenamento primário) e assim por diante. A memória 1002 pode armazenar programas executáveis (códigos de programa), módulos de software e/ou similares para implementar os métodos de radiocomunicação de acordo com as modalidades da presente invenção.
[0134] O armazenamento 1003 é um meio de gravação legível por computador, e pode ser constituído por, por exemplo, pelo menos um dentre um disco flexível, um disquete (marca registrada), um disco ótico-magnético (por exemplo, um disco compacto (CD-ROM (ROM de Disco Compacto) e assim por diante), um disco versátil digital, um disco do tipo Blu-ray (marca registrada)), um disco removível, um unidade de disco rígido, um cartão inteligente, um dispositivo de memória flash (por exemplo, um cartão, um stick, um keydrive, etc.), uma tarja magnética, um banco de dados, um servidor, e/ou outros meios de armazenamento apropriados. O armazenamento 1003 pode ser chamado de aparelho de armazenamento secundário.
[0135] O aparelho de comunicação 1004 é um hardware (dispositivo de transmissão/recebimento) para permitir comunicação entre computadores pelo uso de redes com fio e/ou sem fio, e pode ser chamado de, por exemplo, um dispositivo de rede, um controlador de rede, um cartão de rede, um módulo de comunicação e assim por diante. O aparelho de comunicação 1004 pode ser configurado para incluir um comutador de alta frequência, um duplexadora, um filtro, um sintetizador de frequência e assim por diante a fim de realizar, por exemplo, a duplexação por divisão de frequência (FDD) e/ou duplexação por divisão de tempo (TDD). Por exemplo, as antenas de transmissão/recebimento 101 (201), as seções de amplificação 102 (202), as
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38/49 seções de transmissão/recebimento 103 (203), a interface de percurso de comunicação 106 descritas acima e assim por diante podem ser implementadas pelo aparelho de comunicação 1004.
[0136] O aparelho de entrada 1005 é um dispositivo de entrada para receber a entrada do exterior (por exemplo, um teclado, um mouse, um microfone, um comutador, um botão, um sensor e assim por diante). O aparelho de saída 1006 é um dispositivo de saída para permitir enviar a saída para o exterior (por exemplo, um visor, um alto-falante, uma lâmpada de LED (Diodo Emissor de Luz) e assim por diante). Observa-se que o aparelho de entrada 1005 e o aparelho de saída 1006 podem ser fornecidos em uma estrutura integrada (por exemplo, um painel sensível ao toque).
[0137] Adicionalmente, essas peças de aparelho, incluindo o processador 1001, a memória 1002 e assim por diante são conectadas pelo barramento 1007 com a finalidade de comunicar informações. O barramento 1007 pode ser formado por um único barramento, ou pode ser formado por barramentos que variam entre as peças de aparelho.
[0138] Ademais, a estação rádio base 10 e o terminal de usuário 20 podem ser estruturados para incluir hardware, como um microprocessador, um processador de sinal digital (DSP), um ASIC (Circuito Integrado Específico de Aplicação), a PLD (Dispositivo Lógico Programável), um FPGA (Arranjo de Portas Programáveis em Campo) e assim por diante, e parte ou todos os blocos funcionais podem ser implementados pelo hardware. Por exemplo, o processador 1001 pode ser implementado com pelo menos uma dentre essas peças de hardware.
[0139] (Variações) [0140] Observa-se que a terminologia usada neste relatório descritivo e a terminologia que é necessária para entender este relatório descritivo podem ser
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[0141] Adicionalmente, um quadro de rádio pode ser compreendido de um ou mais períodos (quadros) no domínio de tempo. Cada um dos um ou mais períodos (quadros) que constitui um quadro de rádio pode ser chamado de um subquadro. Adicionalmente, um subquadro pode ser compreendido de um ou mais slots no domínio de tempo. Um subquadro pode ser uma duração de tempo fixa (por exemplo, 1 ms) não dependente da numerologia.
[0142] Adicionalmente, um slot pode ser compreendido de um ou mais símbolos no domínio de tempo (símbolos de OFDM (Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal), símbolos de SC-FDMA (Múltiplo Acesso por Divisão de Frequência de Portadora Única) e assim por diante). Ademais, um slot pode ser uma unidade de tempo com base na numerologia. Ademais, um slot pode incluir uma pluralidade de minis/ots. Cada minis/ot pode consistir em um ou mais símbolos no domínio de tempo. Ademais, uma minis/ot pode ser chamado de uma subslot.
[0143] Um quadro de rádio, um subquadro, um slot, um minislot e um símbolo, todos representam a unidade de tempo na comunicação de sinal. Um quadro de rádio, um subquadro, um slot, um minis/ot e um símbolo podem ser, cada um, chamados por outros nomes aplicáveis. Por exemplo, um subquadro pode ser chamado de um intervalo de tempo de transmissão (TTI), ou uma
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40/49 pluralidade de subquadros consecutivos pode ser chamada de um TTI, ou um slot ou minis/ot pode ser chamado de um TTI. Ou seja, um subquadro e/ou um TTI pode ser um subquadro (1 ms) no LTE existente pode ser um período mais curto que 1 ms (por exemplo, u a treze símbolos), ou pode ser um período de tempo mais longo que 1 ms. Observa-se que a unidade para representar o TTI pode ser chamada de um slot”, um mini slot” e assim por diante, em vez de um subquadro.
[0144] No documento, um TTI se refere à unidade de tempo mínimo de escalonamento em radiocomunicação, por exemplo. Por exemplo, nos sistemas de LTE, uma estação rádio base escalona os recursos de rádio (como a largura de banda de frequência e a potência de transmissão que podem ser usadas em cada terminal de usuário) para alocar para cada terminal de usuário em unidades de TTI. Observa-se que a definição de TTIs não é limitada a isso.
[0145] O TTI pode ser a unidade de tempo de transmissão de pacote de dados codificados por canais (blocos de transporte), blocos de código e/ou palavras-código, ou pode ser a unidade de processamento em escalonamento, adaptação de enlace e assim por diante. Observa-se que quando um TTI é determinado, o período de tempo (por exemplo, o número de símbolos) no qual blocos de transporte, blocos de código e/ou palavras-código são mapeados realmente pode ser mais curto que o TTI.
[0146] Observa-se que, quando um slot ou um minis/ot é chamado de um TTI, um ou mais TTIs (ou seja, um ou mais slot ou um ou mais minis/ots) pode ser a unidade de tempo mínimo de escalonamento. Ademais, o número de slots (o número de minis/ots) para constituir essa unidade de tempo mínimo de escalonamento pode ser controlado.
[0147] Um TTI que tem uma duração de tempo de um ms pode ser chamado de um TTI normal (TTI em LTE versão 8 a 12), um TTI longo, um subquadro
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41/49 normal, um subquadro longo e assim por diante. Um TTI que é mais curto que um TTI normal pode ser chamado de um TTI encurtado, um TTI curto, um TTI parcial (ou um TTI fracionário), um subquadro encurtado, um subquadro curto, um minis/ot, um subslot e assim por diante.
[0148] Observa-se que um TTI longo (por exemplo, um TTI normal, um subquadro, etc.) pode ser substituído por um TTI que tem uma duração de tempo que excede 1 ms, e um TTI curto (por exemplo, um TTI encurtado) pode ser substituído por um TTI que tem uma duração de TTI menor que a duração de TTI de um TTI longo e não menor que 1 ms.
[0149] Um bloco de recurso (RB) é a unidade de alocação de recurso no domínio de tempo e no domínio de frequência, e pode incluir uma subportadora ou uma pluralidade de subportadoras consecutivas no domínio de frequência. Ademais, um RB pode incluir um ou mais símbolos no domínio de tempo, e pode ser um slot, um minis/ot, um subquadro ou um TTI em comprimento. Um TTI e um subquadro podem ser, cada um, compreendidos de um ou mais blocos de recurso. Observa-se que um ou mais RBs podem ser chamados de um bloco de recurso físico (PRB: RB Físico), um grupo de subportadoras (SCG), um grupo de elementos de recurso (REG), um par de PRB, um par de RB e assim por diante.
[0150] Adicionalmente, um bloco de recurso pode ser compreendido de um ou mais elementos de recurso (REs). Por exemplo, um RE pode ser um campo de recurso de rádio de uma subportadora e um símbolo.
[0151] Observa-se que as estruturas de quadros de rádio, subquadros, slots, minis/ots, símbolos e assim por diante descritos acima são meros exemplos. Por exemplo, as configurações pertencentes ao número de subquadros incluídos em um quadro de rádio, o número de slots incluídos em um subquadro, o número de minis/ots incluídos em um slot, o número de símbolos e RBs incluídos em um
Petição 870190089544, de 10/09/2019, pág. 50/61 slot ou em um minis/ot, o número de subportadoras incluídas em um RB, o número de símbolos em um TTI, a duração de símbolo, o comprimento de prefixos cíclicos (CPs) e assim por diante podem ser variavelmente alterados.
[0152] Ademais, as informações e os parâmetros descritos neste relatório descritivo podem ser representados em valores absolutos ou em valores relativos em relação aos valores predeterminados, ou podem ser representados em outros formatos de informações. Por exemplo, os recursos de rádio podem ser especificados por índices predeterminados. Além disso, as equações para usar esses parâmetros e assim por diante podem ser usadas, além daquelas descritas explicitamente neste relatório descritivo.
[0153] Os nomes usados para parâmetros e assim por diante neste relatório descritivo não são limitantes de forma alguma. Por exemplo, uma vez que vários canais (PUCCH (Canal Físico de Controle de Enlace Ascendente), PDCCH (Canal Físico de Controle de Enlace Descendente) e assim por diante) e elementos de informação podem ser identificados por quaisquer nomes adequados, os vários nomes atribuídos a esses canais individuais e elementos de informação não são limitantes de forma alguma.
[0154] As informações, sinais e/ou outros descritos neste relatório descritivo podem ser representados pelo uso de uma variedade de tecnologias diferentes. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips, todos os quais podem ser referenciados ao longo da descrição contida no presente documento podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, campos ou partículas magnéticos, campos ou fótons óticos ou qualquer combinação desses.
[0155] Ademais, informações, sinais e assim por diante podem ser emitidos a partir de camadas superiores para camadas inferiores e/ou a partir de camadas inferiores para camadas superiores. Informações, sinais e assim por diante
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43/49 podem ser inseridos e emitidos através de uma pluralidade de nós de rede.
[0156] As informações, os sinais e assim por diante que são inseridos podem ser transmitidos para outras peças de aparelho. As informações, sinais e assim por diante a serem inseridos e/ou emitidos podem ser sobregravados, atualizados ou anexados. As informações, os sinais e assim por diante que são emitidos podem ser deletados. As informações, os sinais e assim por diante que são inseridos podem ser transmitidos para outras peças de aparelho.
[0157] O relatório de informações não é limitado de forma alguma aos aspectos/modalidades descritos neste relatório descritivo, e outros métodos podem ser usados também. Por exemplo, o relatório de informações pode ser implementado pelo uso de sinalização de camada física (por exemplo, informações de controle de enlace descendente (DCI), informações de controle de enlace ascendente (UCI), sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização de RRC (Controle de Recurso de Rádio), informações de difusão (o bloco mestre de informações (MIB), blocos de informações de sistema (SIBs) e assim por diante), sinalização de MAC (Controle de Acesso ao Meio) e assim por diante), e outros sinais e/ou combinações desses.
[0158] Observa-se que a sinalização de camada física pode ser chamada de informações de controle L1/L2 (Camada 1/Camada 2) (sinais de controle L1/L2), informações de controle LI (sinal de controle Ll) e assim por diante. Ademais, a sinalização de RRC pode ser chamada de mensagens de RRC, e pode ser, por exemplo, uma mensagem de configuração de conexão de RRC, mensagem de reconfiguração de conexão de RRC e assim por diante. Ademais, a sinalização de MAC pode ser relatada com o uso de, por exemplo, elementos de controle de MAC (MAC CEs (Elementos de Controle)).
[0159] Ademais, o relatório de informações predeterminadas (por exemplo, o relatório de informações no sentido de que X é válido) não deve ser
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44/49 necessariamente enviado explicitamente, e pode ser enviado implicitamente (por exemplo, ao não relatar essa informação).
[0160] As decisões podem ser tomadas em valores representados por um bit (0 ou 1), podem ser tomadas em valores de Boolean que representam verdadeiro ou falso, ou podem ser tomadas por comparação de valores numéricos (por exemplo, a comparação contra um valor predeterminado).
[0161] Software, seja chamado de software, firmware, middleware, microcódigo ou linguagem de descrição de hardware, ou chamado de outros nomes, deve ser interpretado amplamente, para significar instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, códigos de programa, programas, subprogramas, módulos de software, aplicações, aplicativos de software, pacotes de software, rotinas, sub-rotinas, objetivos, arquivos executáveis, linhas de execução, procedimentos, funções e assim por diante.
[0162] Ademais, software, comandos, informações e assim por diante podem ser transmitidos e recebidos através de meios de comunicação. Por exemplo, quando o software é transmitido a partir de uma página da web, um servidor ou outras fontes remotas pelo uso de tecnologias de fio (cabos coaxiais, cabos de fibra ótica, cabos de par torcido, linhas de assinante digital (DSL) e assim por diante) e/ou tecnologias sem fio (radiação infravermelha, micro-ondas e assim por diante), essas tecnologias de fio e/ou tecnologias sem fio são incluídas também na definição de meios de comunicação.
[0163] Os termos sistema e rede conforme usado no presente documento são usados de modo intercambiável.
[0164] Conforme usado no presente documento, os termos estação base (BS), estação rádio base, eNB, célula, setor, grupo de células, portadora e portadora componente podem ser usados de modo intercambiável. Uma estação base pode ser chamada de uma estação fixa,
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NóB eNóB (eNB), ponto de acesso, ponto de transmissão, ponto de recebimento, femtocélula, célula pequena e assim por diante.
[0165] Uma estação base pode acomodar uma ou mais (por exemplo, três) células (chamadas também de setores). Quando uma estação base acomoda uma pluralidade de células, toda a área de cobertura da estação base pode ser particionada em múltiplas áreas menores, e cada área menor pode fornecer serviços de comunicação através de subsistemas de estação base (por exemplo, estações base pequenas no interior (RRHs: Cabeçalhos de Rádio Remoto)). O termo célula ou setor se refere a parte ou a toda a área de cobertura de uma estação base e/ou um subsistema de estação base que fornece serviços de comunicação no interior dessa cobertura.
[0166] Conforme usado no presente documento, os termos estação móvel (MS), terminal de usuário, equipamento de usuário (UE) e terminal podem ser usados de modo intercambiável. Uma estação base pode ser chamada de uma estação fixa, NóB, eNóB (eNB), ponto de acesso, ponto de transmissão, ponto de recebimento, femtocélula, célula pequena e assim por diante.
[0167] Uma estação móvel pode ser chamada de, por uma pessoa versado na técnica, como uma estação de assinante, unidade móvel, unidade de assinante, unidade sem fio, unidade remota, dispositivo móvel, dispositivo sem fio, dispositivo de comunicação sem fio, dispositivo remoto, estação de assinante móvel, terminal de acesso, terminal móvel, terminal sem fio, terminal remoto, handset”, agente de usuário, cliente móvel, cliente ou outros termos adequados.
[0168] Adicionalmente, as estações rádio base neste relatório descritivo podem ser interpretadas como terminais de usuário. Por exemplo, cada aspecto/modalidade da presente invenção pode ser aplicado a uma configuração
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46/49 na qual a comunicação entre uma estação rádio base e um terminal de usuário é substituída por comunicação dentre uma pluralidade de terminais de usuário (D2D: Dispositivo a Dispositivo). Nesse caso, os terminais de usuário 20 podem ter funções das estações rádio base 10 descritas acima. Além disso, os termos como enlace ascendente e enlace descendente podem ser interpretados como lateral. Por exemplo, um canal de enlace ascendente pode ser interpretado como um canal lateral.
[0169] Do mesmo modo, os terminais de usuário neste relatório descritivo podem ser interpretados como estações rádio base. Nesse caso, as estações rádio base 10 podem ter as funções dos terminais de usuário 20 descritas acima.
[0170] Certas ações que foram descritas neste relatório descritivo a serem realizadas pela estação base podem, em alguns casos, ser realizadas por nós superiores. Em uma rede compreendida de um ou mais nós de rede com estações base, é óbvio que várias operações que são realizadas para se comunicar com terminais podem ser realizadas por estações base, um ou mais nós de rede (por exemplo, MMEs (Entidades de Gerenciamento de Mobilidades), S-GW (Gateways de Serviço) e assim por diante podem ser possíveis, mas não são limitantes) diferentes das estações base, ou combinações desses.
[0171] Os aspectos/modalidades ilustrados neste relatório descritivo podem ser usados individualmente ou em combinações, que podem ser comutados dependendo do modo de implementação. A ordem de processos, sequências, fluxogramas e assim por diante que foram usados para descrever os aspectos/modalidades no presente documento pode ser reordenada desde que inconsistências não surjam. Por exemplo, embora vários métodos tenham sido ilustrados neste relatório descritivo com vários componentes de etapas em ordens exemplificativas, as ordens específicas que são ilustradas no presente documento não são limitantes de forma alguma.
Petição 870190089544, de 10/09/2019, pág. 55/61
47/49 [0172] Observa-se que o sistema de radiocomunicação 1 pode ser aplicado a sistemas que usam LTE (Evolução de Longo Prazo), LTE-A (LTE Avançada), LTE-B (LTE Além), SUPER 3G, IMT Avançado, 4G (sistema de comunicação móvel de 4geração), 5G (sistema de comunicação móvel de 52 geração), FRA (Acesso por Rádio Futuro), New-RAT (Tecnologia de Acesso por Rádio), NR (Rádio Novo), NX (Novo acesso por rádio), FX (Acesso por rádio de geração futura), GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis) (marca registrada), CDMA 2000, UMB (Banda Larga Ultra Móvel), IEEE 802.11 (Wi-Fi (marca registrada)), IEEE 802.16 (WiMAX(marca registrada)), IEEE 802.20, WB (Banda Ultra Larga), Bluetooth (marca registrada) e outras tecnologias de radiocomunicação apropriadas, e/ou pode ser aplicado a sistemas de próxima geração que são melhorados com base nessas tecnologias de radiocomunicação.
[0173] A expressão com base em conforme usado neste relatório descritivo não significa com base apenas em, salvo se especificado de outro modo. Em outras palavras, a expressão com base em significa tanto com base apenas em quanto com base pelo menos em.
[0174] A referência aos elementos com designações, como primeiro, segundo e assim por diante conforme usado no presente documento não limita, em geral, o número/quantidade ou ordem desses elementos. Essas designações são usadas apenas por conveniência, com um método para distinguir entre dois ou mais elementos. Assim, a referência aos primeiro e segundo elementos não implica que apenas dois elementos podem ser empregados, ou que o primeiro elemento deve preceder o segundo elemento de alguma forma.
[0175] Os termos julgar e determinar conforme usado no presente documento podem englobar uma variedade ampla de ações. Por exemplo, julgar e determinar conforme usado no presente documento podem ser
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48/49 interpretados como fazer julgamentos e determinações em relação ao cálculo, computação, processamento, derivação, investigação, procura (por exemplo, busca de uma tabela, um banco de dados ou alguma outra estrutura de dados, averiguação e assim por diante. Adicionalmente, julgar e determinar conforme usado no presente documento podem ser interpretados como fazer julgamentos e determinações em relação ao recebimento (por exemplo, recebimento de informações), transmissão (por exemplo, transmissão de informações), inserção, emissão, acesso (por exemplo, acesso aos dados em uma memória) e assim por diante. Além disso, julgar e determinar conforme usado no presente documento podem ser interpretados como fazer julgamentos e determinações em relação à resolução, seleção, escolha, estabelecimento, comparação e assim por diante. Em outras palavras, julgar e determinar conforme usado no presente documento podem ser interpretados como fazer julgamentos e determinações em relação a alguma ação.
[0176] Conforme usado no presente documento, os termos conectado e acoplado, ou qualquer variação desses termos, significam todas as conexões diretas ou indiretas ou acoplamento entre dois ou mais elementos, e podem incluir a presença de um ou mais elementos intermediários entre dois elementos que são conectados ou acoplados entre si. O acoplamento ou a conexão entre os elementos pode ser físico, lógico ou uma combinação desses. Por exemplo, conexão pode ser interpretada como acesso. Conforme usado no presente documento, dois elementos podem ser considerados conectados ou acoplados entre si pelo uso de um ou mais fios elétricos, cabos e/ou conexões elétricas impressas, e, como diversos exemplos não limitantes e não inclusivos, pelo uso de energia eletromagnética, como energia eletromagnética que tem comprimentos de ondas na frequência de rádio, micro-onda e regiões óticas (tanto visíveis quanto invisíveis).
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49/49 [0177] Quando os termos como incluir, compreender e variações desses termos são usados neste relatório descritivo ou nas reivindicações, pretende-se que esses termos sejam inclusivos de uma maneira similar à forma que o termo fornecer é usado. Adicionalmente, pretende-se que o termo ou conforme usado neste relatório descritivo ou nas reivindicações não seja uma disjunção exclusiva.
[0178] Agora, embora a presente invenção tenha sido descrita em detalhe acima, deve ser óbvio para uma pessoa versada na técnica que a presente invenção não é limitada de forma alguma às modalidades descritas no presente documento. A presente invenção pode ser implementada com várias correções e com várias modificações, sem se afastar do espírito e escopo da presente invenção definidos pelas recitações das reivindicações. Consequentemente, a descrição no presente documento é fornecida apenas com o propósito de explicar os exemplos, e não deve ser interpretada de forma alguma para limitar a presente invenção de qualquer forma.
[0179] A invenção do Pedido de Patente japonês n2 2017-018952, depositado em 3 de fevereiro de 2017, incluindo o relatório descritivo, desenhos e resumo, é incorporada em sua totalidade a título de referência no presente documento.

Claims (7)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Terminal caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma seção de transmissão que realiza transmissão de dados de UL sem um comando de transmissão de UL a partir de uma estação rádio base e realiza transmissão de dados de UL em conformidade com um comando de transmissão de UL a partir de uma estação rádio base; e uma seção de controle que controla de modo que um parâmetro de potência de transmissão da transmissão de dados de UL sem o comando de transmissão de UL e um parâmetro de potência de transmissão da transmissão de dados de UL em conformidade com o comando de transmissão de UL sejam diferentes uns dos outros.
  2. 2. Terminal, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a transmissão de dados de UL em conformidade com o comando de transmissão de UL é aplicado com controle de potência de transmissão fracionário.
  3. 3. Terminal, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a transmissão de dados de UL sem o comando de transmissão de UL e a transmissão de dados de UL em conformidade com o comando de transmissão de UL são configurados para ter diferentes parâmetros de controle de potência de transmissão a.
  4. 4. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que alocação de recurso para a transmissão de dados de UL sem o comando de transmissão de UL é fornecida por RRC.
  5. 5. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que alocação de recurso para a transmissão de dados de UL sem o comando de transmissão de UL é fornecido por informação de controle de enlace descendente.
    Petição 870190089544, de 10/09/2019, pág. 59/61
    2/2
  6. 6. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que na transmissão de dados de UL sem o comando de transmissão de UL, configuração de sinal de referência para a transmissão de dados de UL em conformidade com o comando de transmissão de UL e configuração de sinal de referência para a transmissão de dados de UL sem o comando de transmissão de UL sejam diferentes uns dos outros.
  7. 7. Método de radiocomunicação caracterizado pelo fato de que compreende:
    realizar transmissão de dados de UL sem um comando de transmissão de UL a partir de uma estação rádio base e realizar transmissão de dados de UL em conformidade com um comando de transmissão de UL a partir da estação rádio base;e controlar de modo que um parâmetro de potência de transmissão da transmissão de dados de UL sem o comando de transmissão de UL e um parâmetro de potência de transmissão da transmissão de dados de UL em conformidade com o comando de transmissão de UL sejam diferentes uns dos outros.
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