BR112019017797A2 - Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita - Google Patents

Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita Download PDF

Info

Publication number
BR112019017797A2
BR112019017797A2 BR112019017797-3A BR112019017797A BR112019017797A2 BR 112019017797 A2 BR112019017797 A2 BR 112019017797A2 BR 112019017797 A BR112019017797 A BR 112019017797A BR 112019017797 A2 BR112019017797 A2 BR 112019017797A2
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
symbols
narrowband
frame structure
groups
group
Prior art date
Application number
BR112019017797-3A
Other languages
English (en)
Inventor
Bhattad Kapil
Feng Wang Xiao
Rico Alvarino Alberto
Xu Hao
Original Assignee
Qualcomm Incorporated
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Incorporated filed Critical Qualcomm Incorporated
Publication of BR112019017797A2 publication Critical patent/BR112019017797A2/pt

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • H04L1/0068Rate matching by puncturing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/22Arrangements affording multiple use of the transmission path using time-division multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/22Arrangements affording multiple use of the transmission path using time-division multiplexing
    • H04L5/26Arrangements affording multiple use of the transmission path using time-division multiplexing combined with the use of different frequencies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0026Division using four or more dimensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Abstract

há uma necessidade de suportar estrutura de quadro de tdd de banda estreita para comunicações de banda estreita. a presente revelação fornece uma solução suportando-se uma ou mais estruturas de tdd de banda estreita de quadro para comunicações de banda estreita. em um aspecto da revelação, são fornecidos um método, uma mídia legível por computador e um aparelho. o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de tdd de banda estreita para comunicações de banda estreita. o aparelho pode transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de canal de acesso aleatório físico de banda estreita (nprach) a uma estação-base. em um aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de tdd de banda estreita.

Description

ESTRUTURA DE QUADRO DE DUPLEXAÇÃO DE DIVISÃO POR TEMPO DE BANDA ESTREITA PARA COMUNICAÇÕES DE BANDA ESTREITA REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDO RELACIONADO [0001] O presente pedido reivindica o beneficio do Pedido Número de Série I.N. 201741007075, intitulado NARROWBAND TIME-DIVISION DUPLEX FRAME STRUCTURE FOR comunicações de banda estreita e depositado em 28 de fevereiro de 2017, e do Pedido de Patente no U.S. 15/710,748, intitulado NARROWBAND TIME-DIVISION DUPLEX FRAME STRUCTURE FOR comunicações de banda estreita e depositado em 20 de setembro de 2017, que são incorporados expressamente no presente documento a titulo de referência em sua totalidade.
ANTECEDENTES
Campo [0002] A presente revelação refere-se, de modo geral, a sistemas de comunicação e, mais particularmente, a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita.
Antecedentes [0003] Sistemas de comunicação sem fio são amplamente implantados para fornecer vários serviços de telecomunicação, tais como telefonia, video, dados, transmissão de mensagens e difusões. Os típicos sistemas de comunicação sem fio podem empregar tecnologias de múltiplos acessos com capacidade para suportar comunicação com múltiplos usuários compartilhando-se recursos disponíveis do sistema. Os exemplos de tais tecnologias de múltiplos acessos incluem sistemas de acesso múltiplo por divisão de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 7/215
2/144 código (CDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência portadora única (SCFDMA) e sistema de acesso múltiplo por divisão de código sincrono por divisão de tempo (TD-SCDMA).
[0004] Essas tecnologias de acesso múltiplo foram adotadas em vários padrões de telecomunicação para fornecer um protocolo comum que possibilite que diferentes dispositivos sem fio se comuniquem em um nivel municipal, nacional, regional e até mesmo global. Um exemplo de um padrão de telecomunicações é Nova Rádio 5G (NR). O NR 5G é parte de uma continua evolução de banda larga móvel promulgada pelo Projeto de Parceria da Terceira Geração (3GPP) a fim de atender a novas exigências associadas a latência, confiabilidade, segurança, escalabilidade (por exemplo, com Internet das Coisas (IoT)) e outras exigências. Alguns aspectos do NR 5G podem se basear no padrão da Evolução a Longo Prazo 4G (LTE). Há uma necessidade de aprimoramentos adicionais na tecnologia NR 5G. Esses aprimoramentos também podem ser aplicáveis a outras tecnologias de múltiplos acessos e aos padrões de telecomunicação que empregam essas tecnologias.
[0005] As comunicações de banda estreita envolvem comunicação com uma largura de banda de frequência limitada em comparação à largura de banda de frequência usada para comunicações de LTE. Um exemplo de comunicação de banda estreita é comunicação de IoT de banda estreita (NB) (NB-IoT) , que é limitado a um único bloco de recurso
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 8/215
3/144 (RB) de largura de banda do sistema, por exemplo, 180 kHz.
Outro exemplo de comunicação de banda estreita é
comunicação do tipo máquina aprimorada (eMTC), que é
limitada a seis RBs de largura de banda do sistema, por
exemplo, 1,08 MHz
[0006] A comunicação NB-IoT e eMTC podem
reduzir a complexidade do dispositivo, possibilitar vida da batería por múltiplos anos e fornecer maior cobertura a fim de alcançar localizações desafiadoras no interior de prédios. Há uma necessidade de suportar estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita.
SUMÁRIO [0007] A seguir, é apresentado um sumário simplificado do um ou mais aspectos a fim de fornecer um entendimento básico de tais aspectos. Esse sumário não é uma visão geral extensa de todos os aspectos contemplados e não está destinado a identificar elementos-chave ou cruciais de todos os aspectos tampouco a delinear o escopo de qualquer um ou de todos os aspectos. O propósito exclusivo é apresentar alguns conceitos de um ou mais aspectos em uma forma simplificada como um prelúdio para a descrição mais detalhada que é apresentada posteriormente.
[0008] As comunicações de banda estreita envolvem comunicação com uma largura de banda de frequência limitada em comparação à largura de banda de frequência usada para comunicações de LTE. Um exemplo de comunicação de banda estreita é comunicação NB-IoT, que é limitada a um RB da largura de banda do sistema, por exemplo, 180 kHz. Outro exemplo de comunicação de banda estreita é eMTC, que
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 9/215
4/144 é limitado a seis RBs de largura de banda do sistema, por exemplo, 1,08 MHz.
[0009] A comunicação NB-IoT e eMTC podem reduzir a complexidade do dispositivo, possibilitar vida da batería por múltiplos anos e fornecer maior cobertura a fim de alcançar localizações desafiadoras no interior de prédios. No entanto, devido ao fato de que a cobertura fornecida pelas comunicações de banda estreita pode incluir alcançar localizações desafiadoras (por exemplo, um medidor de gás inteligente localizado no porão de um prédio), há maiores chances de uma ou mais transmissões não serem recebidas adequadamente. Consequentemente, as comunicações de banda estreita podem incluir um número predeterminado de transmissões repetidas a fim de aumentar a chance fazer com que a transmissão seja decodificada adequadamente. Há uma necessidade de suportar estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita.
[0010] A presente revelação fornece uma solução suportando-se uma ou mais estruturas de TDD de banda estreita de quadro para comunicações de banda estreita. Em um aspecto da revelação, são fornecidos um método, uma mídia legível por computador e um aparelho. O aparelho pode determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O aparelho também pode determinar um formato de PUSCH de um grupo de formatos de PUSCH para alocar pelo menos uma unidade de recurso (RU) para um UE para um canal de controle de enlace ascendente físico de banda estreita (NPUCCH) . Além disso, o aparelho pode alocar a pelo menos uma RU para o UE com o uso do formato de canal
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 10/215
5/144 compartilhado de enlace ascendente físico (PUSCH) determinado, sendo que a RU inclui múltiplas subportadoras em cada um dentre um ou mais intervalos.
[0011] Além disso, o aparelho pode determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que inclui pelo menos um número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. O aparelho também pode determinar um primeiro número de símbolos em cada um dentre um segundo número de intervalos para usar na alocação de pelo menos uma RU para um equipamento de usuário (UE) para um PUSCH de banda estreita (NPUSCH). Em um aspecto, o primeiro número de símbolos e o segundo número de intervalos pode se basear no número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. O aparelho pode alocar a pelo menos uma RU para o UE.
[0012] Em um aspecto adicional, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que tem um primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, o primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos pode incluir um primeiro número de intervalos. O aparelho também pode transmitir uma primeira porção de uma transmissão de enlace ascendente com o uso de pelo menos uma porção do primeiro número de intervalos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos, em que a transmissão de enlace ascendente tem uma duração mais longa que o primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos.
[0013] Em um aspecto, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 11/215
6/144 banda estreita. 0 aparelho também pode realizar uma transmissão de enlace ascendente um número predeterminado de vezes com o uso de uma primeira sequência de encriptações. Em um aspecto, a primeira sequência de encriptações pode incluir um primeiro número de bits menos significativos (LSBs) associados a um primeiro quadro de rádio. Em outro aspecto, o primeiro número de LSBs pode ser maior que um segundo número de LSBs usados em uma segunda sequência de encriptações associada a uma transmissão de enlace ascendente de duplexação por divisão de frequência (FDD) de banda estreita.
[0014] Em um aspecto adicional, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Além disso, o aparelho pode determinar repetir uma transmissão de enlace ascendente em um primeiro conjunto de quadros de rádio e um segundo conjunto de quadros de rádio. O aparelho pode determinar não monitorar subquadros de enlace descendente no primeiro conjunto de quadros de rádio e no segundo conjunto de quadros de rádio. O aparelho também pode realizar um ou mais dentre uma estimativa de temporização ou uma estimativa de frequência com o uso de pelo menos um subquadro de enlace descendente em um ou mais dentre o primeiro conjunto de quadros de rádio ou o segundo conjunto de quadros de rádio.
[0015] Em outro aspecto, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Além disso, o aparelho pode transmitir um sinal de referência sonoro de banda estreita (NB-SRS) a uma estação
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 12/215
7/144 base com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita .
[0016] Em um aspecto, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita, sendo que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita inclui um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. O aparelho também pode determinar um comprimento de sequências ortogonal associado a um sinal de referência (RS) com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente ou um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Além disso, o aparelho pode transmitir um RS com o uso do comprimento de sequências ortogonal determinado.
[0017] Em um aspecto adicional, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O aparelho também pode determinar um padrão de salto de sequência associado a um RS com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente, um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos ou um número de quadro de rádio. Além disso, o aparelho pode transmitir o RS com o uso do padrão de salto de sequência determinado.
[0018] Em outro aspecto, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O aparelho pode transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de canal de acesso aleatório físico de banda estreita (NPRACH) a uma estação-base. Em um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 13/215
8/144 aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0019] Em um aspecto, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Em outro aspecto, o aparelho pode determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associado a um preâmbulo de NPRACH que são adequados a uma ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto adicional, o aparelho pode transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro subconjunto pode incluir o número máximo de grupos de símbolos. Em outro aspecto, o segundo subconjunto pode incluir quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos.
[0020] Em outro aspecto, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O aparelho também pode determinar um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de NPRACH a ser transmitido em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 14/215
9/144 aspecto, o primeiro número de grupos de símbolos pode incluir ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos.
[0021] Em um aspecto adicional, o aparelho pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Além disso, o aparelho pode determinar um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um NPRACH transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0022] Visando a concretização do supracitado e de finalidades relacionadas, o um ou mais aspectos compreendem os recursos doravante descritos completamente e destacados particularmente nas reivindicações. A descrição a seguir e os desenhos anexos apresentam detalhadamente determinados recursos ilustrativos do um ou mais aspectos. No entanto, esses recursos são indicativos apenas de algumas dentre as várias maneiras nas quais os princípios dos vários aspectos podem ser empregados, e a presente descrição está destinada a incluir todos esses aspectos e equivalentes dos mesmos.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0023] A Figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um sistema de comunicações sem fio e uma rede de acesso.
[0024] As Figuras 2A, 2B, 2C e 2D são diagramas que ilustram exemplos de LTE de uma estrutura de quadro de DL, canais de DL dentro da estrutura de quadro de DL, uma estrutura de quadro de UL e canais de UL dentro da
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 15/215
10/144 estrutura de quadro de UL, respectivamente.
[0025] A Figura 3 é um diagrama que ilustra um
exemplo de um Nó B evoluído (eNB ) e equipamento de usuário
(UE) em uma rede de acesso.
[0026] A Figura 4A é um diagrama que ilustra
as estruturas de quadro de TDD de banda estreita
exemplificativas em conformidade com determinados aspectos
da revelação.
[0027] A Figura 4B é um diagrama que ilustra
os formatos de PUSCH de banda estreita exemplificativos em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0028] A Figura 4C é um diagrama que ilustra o exemplo espaçamento de frequência de subportadora de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0029] A Figura 5A ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0030] A Figura 5B ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0031] A Figura 6 ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 16/215
11/144 suportar comunicações de banda estreita com o uso de
estruturas de quadro de TDD de banda estreita em
conformidade com determinados aspectos da revelação. [0032] A Figura 7 ilustra um fluxo de dados
para um sistema de comunicação de banda estreita (ou
sistemas de comunicação de banda estreita) que pode
suportar comunicações de banda estreita com o uso de
estruturas de quadro de TDD de banda estreita em
conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0033] A Figura 8 ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0034] A Figura 9A ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0035] A Figura 9B ilustra uma estrutura tipo pente que pode ser usada para transmitir SRS e/ou NB-SRS em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0036] A Figura 10A ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 17/215
12/144 [0037] A Figura 10B ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0038] A Figura 11 ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0039] A Figura 12 ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0040] A Figura 13 ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0041] A Figura 14 ilustra um fluxo de dados para um sistema de comunicação de banda estreita (ou sistemas de comunicação de banda estreita) que pode suportar comunicações de banda estreita com o uso de estruturas de quadro de TDD de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 18/215
13/144
[0042] A Figura 15 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio
[0043] A Figura 16 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio
[0044] A Figura 17 é um diagrama de fluxo de
dados conceituai que ilustra o fluxo de dados entre
diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0045] A Figura 18 é um diagrama conceituai que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho que emprega um sistema de processamento.
[0046] A Figura 19A é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0047] A Figura 19B é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0048] A Figura 20 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0049] A Figura 21 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0050] A Figura 22 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0051] A Figura 23 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0052] A Figura 24 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0053] A Figura 25 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0054] A Figura 26 é um fluxograma de um
método de comunicação sem fio.
[0055] A Figura 27 é um fluxograma de um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 19/215
14/144 método de comunicação sem fio.
[0056] A Figura 28 é um fluxograma de um método de comunicação sem fio.
[0057] A Figura 29 é um diagrama de fluxo de dados conceituai que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0058] A Figura 30 é um diagrama conceituai que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho que emprega um sistema de processamento.
[0059] A Figura 31 é um diagrama de fluxo de dados conceituai que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0060] A Figura 32 é um diagrama conceituai que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho que emprega um sistema de processamento.
[0061] A Figura 33 é um diagrama de fluxo de dados conceituai que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0062] A Figura 34 é um diagrama conceituai que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho que emprega um sistema de processamento.
[0063] A Figura 35 é um diagrama de fluxo de dados conceituai que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo.
[0064] A Figura 36 é um diagrama conceituai que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 20/215
15/144 um aparelho que emprega um sistema de processamento.
DESCRIÇÃO DETALHADA [0065] A descrição detalhada apresentada abaixo em conexão com os desenhos anexos está destinada a servir como uma descrição de várias configurações e não está destinada a representar as únicas configurações nas quais os conceitos descritos no presente documento podem ser praticados. A descrição detalhada inclui detalhes específicos com a finalidade de fornecer um entendimento minucioso de vários conceitos. No entanto, ficará evidente para as pessoas versadas na técnica que esses conceitos podem ser praticados sem esses detalhes específicos. Em alguns exemplos, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados em forma de diagrama de blocos a fim de evitar incompressibilidade de tais conceitos.
[0066] Diversos aspectos de sistemas de telecomunicação serão apresentados com referência a vários aparelhos e métodos. Esses aparelhos e métodos serão descritos na descrição detalhada a seguir e ilustrados nos desenhos anexos por vários blocos, componentes, circuitos, processos, algoritmos etc. (denominados coletivamente de elementos). Esses elementos podem ser implantados com o uso de hardware eletrônico, software de computador ou qualquer combinação dos mesmos. A possibilidade de tais elementos serem implantados como hardware ou software depende da aplicação particular e das limitações de modelo impostas no sistema geral.
[0067] [0026] A título de exemplo, um elemento ou qualquer porção de um elemento ou qualquer combinação de elementos pode ser implantado como um sistema de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 21/215
16/144 processamento que inclui um ou mais processadores. Os exemplos de processadores incluem microprocessadores, microcontroladores, unidades de processamento gráfico (GPUs), unidades de processamento central (CPUs), processadores de aplicação, processadores de sinal de digital (DSPs), processadores de comutação de conjunto de instruções reduzidas (RISC), sistemas em um chip (SoC), processadores de banda de base, arranjos de porta programáveis em campo (FPGAs), dispositivos de lógica programável (PLDs), máquinas de estado, lógica com porta, circuitos de hardware distinto e outro hardware adequado configurado para realizar as várias funcionalidades descritas ao longo da presente revelação. Um ou mais processadores no sistema de processamento podem executar software. Software deve ser interpretado amplamente de modo a significar instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, componentes de software, aplicativos, aplicativos de software, pacotes de software, rotinas, subrotinas, objetos, produtos executáveis, encadeamentos de execução, procedimentos, funções etc., sejam citados como software, firmware, middleware, microcódigo, linguagem de descrição de hardware ou de outro modo.
[0068] Consequentemente, em uma ou mais modalidades exemplificativas, as funções descritas podem ser implantadas em hardware, software ou qualquer combinação dos mesmos. Caso implantadas em software, as funções podem ser armazenadas ou codificadas como uma ou mais instruções ou códigos em uma mídia legível por computador. Mídia legível por computador inclui mídias de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 22/215
17/144 armazenamento em computador. As mídias de armazenamento podem ser quaisquer mídias disponíveis que podem ser acessadas por um computador. A título de exemplo, e não de limitação, tais mídias legíveis por computador podem compreender uma memória de acesso aleatório (RAM), uma memória de apenas leituras (ROM), uma ROM programável eletricamente apagável (EEPROM), armazenamento em disco óptico, armazenamento em disco magnético, outros dispositivos de armazenamento magnético, combinações dos tipos mencionados acima de mídias legíveis por computador ou qualquer outra mídia que pode ser usada para armazenar código executável por computador na forma de instruções ou estruturas de dados que podem ser acessados por um computador.
[0069] A Figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um sistema de comunicações sem fio e uma rede de acesso 100. O sistema de comunicações sem fio (também denominado de rede alargada sem fio (WWAN) ) inclui estações-base 102, UEs 104 e um Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) 160. As estações-base 102 podem incluir macrocélulas (estação-base celular de alta potência) e/ou pequenas células (estação-base celular de potência inferior) . As macrocélulas incluem estações-base. As células pequenas incluem femtocells, picocélulas e microcélulas.
[0070] As estações-base 102 (denominadas coletivamente de interface de rede de acesso via rádio terrestre de sistema de telecomunicações móvel universal evoluído (UMTS) (E-UTRAN)) com o EPC 160 através de enlaces de backhaul 132 (por exemplo, interface Sl). Além de outras funções, as estações-base 102 podem realizar uma ou mais
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 23/215
18/144 dentre as seguintes funções: transferência de dados de usuário, ciframento e deciframento de canal de rádio, proteção de integridade, compressão de cabeçalho, funções de controle de mobilidade (por exemplo, mudança automática, conectividade dupla), coordenação de interface entre células, preparação e liberação de conexão, equilíbrio de carga, distribuição para mensagens de estrato de não acesso (NAS), seleção de nó de NAS, sincronização, compartilhamento de rede de acesso via rádio (RAN), serviço multimídia de difusão/difusão seletiva (MBMS), rastreamento de assinante e de equipamento, gerenciamento de informações de RAN (RIM), paginação, posicionamento e entrega de mensagens de aviso. As estações-base 102 podem se comunicar direta ou indiretamente (por exemplo, através do EPC 160) entre si ao longo de enlaces de backhaul 134 (por exemplo, interface X2). Os enlaces de backhaul 134 podem ser cabeadas ou sem fio.
[0071] As estações-base 102 podem se comunicar de maneira sem fio com os UEs 104. Cada uma dentre as estações-base 102 podem fornecer cobertura de comunicação para uma área de cobertura geográfica respectiva 110. Pode haver áreas de cobertura geográficas em sobreposição 110. Por exemplo, a célula pequena 102' pode ter uma área de cobertura 110' que se sobrepõe à área de cobertura 110 de uma ou mais macroestações-base 102. Uma rede que inclui tanto célula pequena quanto macrocélulas pode ser conhecida como uma rede heterogênea. Uma rede heterogênea também pode incluir Nós B Evoluídos (eNBs) Domésticos (HeNBs), que podem fornecer serviço a um grupo limitado conhecido como um grupo fechado de assinantes (CSG). Os enlaces de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 24/215
19/144 comunicação 120 entre as estações-base 102 e os UEs 104 podem incluir transmissões de enlace ascendente (UL) (também denominadas de enlace reverso) de um UE 104 a uma estação-base 102 e/ou transmissões de enlace descendente (DL) (também denominada de enlace de encaminhamento) de uma estação-base 102 a um UE 104. Os enlaces de comunicação 120 podem usar tecnologia de antena de múltiplas entradas e múltiplas saldas (MIMO), incluindo multiplexação espacial, formação de feixe e/ou diversidade de transmissão. Os enlaces de comunicação podem ser através de uma ou mais portadoras. As estações-base 102 / UEs 104 podem usar um espectro com largura de banda de até Y MHz (por exemplo, 5, 10, 15, 20, 100 MHz) por portadora alocada em uma agregação de portadora de até um total de Yx MHz (x portadoras componentes) usados para transmissão em cada direção. As portadoras podem ou não ser adjacentes entre si. A alocação de portadoras pode ser assimétrica com relação ao DL e ao UL (por exemplo, podem ser alocadas para mais ou menos portadoras DL do que para o UL). As portadoras componentes podem incluir uma portadora componente primária e um ou mais portadoras componentes secundárias. Uma portadora componente primária pode ser denominada de uma célula primária (PCell) e uma portadora componente secundária pode ser denominada de uma célula secundária (SCell).
[0072] Determinados UEs 104 podem se comunicar entre si com o uso de enlace de comunicação de dispositivopara-dispositivo (D2D) 192. O enlace de comunicação D2D 192 pode usar o espectro DL/UL WWAN. O enlace de comunicação D2D 192 pode usar um ou mais canais de enlace lateral, tais como um canal físico de difusão de enlace lateral (PSBCH),
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 25/215
20/144 um canal físico de descoberta de enlace lateral (PSDCH), um canal físico compartilhado de enlace lateral (PSSCH) e um canal físico de controle de enlace lateral (PSCCH). A comunicação D2D pode ocorrer através de uma variedade de comunicação D2D sem fio systems, tal como, por exemplo, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi com base no IEEE 802.11 standard, LTE ou NR.
[0073] O sistema de comunicações sem fio pode incluir adicionalmente um ponto de acesso Wi-Fi (AP) 150 em comunicação com estações Wi-Fi (STAs) 152 por meio de enlaces de comunicação 154 em um espectro de frequências não licenciado de 5 GHz. Durante a comunicação em um espectro de frequências não licenciado, as STAs 152 / AP 150 podem realizar uma avaliação de canal limpo (CCA) antes de se comunicarem para determinar se o canal está disponível.
[0074] A célula pequena 102' pode operar em um espectro de frequências licenciado/ou não licenciado. Durante a operação e um espectro de frequências não licenciado, a célula pequena 102' pode empregar a NR e usar o mesmo espectro de frequências não licenciado de 5 GHz conforme usado pelo Wi-Fi AP 150. A célula pequena 102', que emprega NR em um espectro de frequências não licenciado, pode intensificar a cobertura até a rede de acesso e/ou aumentar a capacidade da mesma.
[0075] O gNodeB (gNB) 180 pode operar em frequências de ondas milimétricas (mmW) e/ou frequências quase mmW em comunicação com o UE 104. Quando o gNB 180 opera em frequências de mmW ou quase mmW, o gNB 180 pode ser denominado de uma estação-base mmW. Uma frequência
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 26/215
21/144 extremamente alta (EHF) é parte da RE no espectro eletromagnético. 0 EHF tem uma faixa de 30 GHz a 300 GHz e um comprimento de onda entre 1 milímetro e 10 milímetros. As ondas de rádio na banda podem ser denominadas de onda milimétrica. Quase mmW pode se estender até uma frequência de 3 GHz com um comprimento de onda de 100 milímetros. A banda de frequência superalta (SHE) se estende entre 3 GHz e 30 GHz, também denominada de onda centimétrica. As comunicações com o uso da banda de frequências de rádio mmW/quase mmW têm perda de caminho extremamente alta e um curto alcance. A estação-base mmW 180 pode utilizar formação de feixe 184 com o UE 104 para compensar a perda de caminho extremamente alta e curto alcance.
[0076] 0 EPC 160 pode incluir uma Entidade de
Gerenciamento de Mobilidade (MME) 162, outras MMEs 164, uma
Porta de Comunicações Servidora 166, uma Porta de
Comunicações de Serviço Multimídia De Difusão/Difusão
Seletiva (MBMS) ) 168, um Centro de Serviço de
Difusão/Difusão Seletiva (BM-SC) 170 e uma Porta de
Comunicações de Rede de Dados de Pacote (PDN) 172. A MME 162 pode estar em comunicação com um Servidor de Assinante Doméstico (HSS) 174. A MME 162 é o nó de controle que processa a sinalização entre os UEs 104 e o EPC 160. De modo geral, a MME 162 fornece gerenciamento de portador e de conexão. Todos os pacotes de protocolo de internet (IP) de usuário são transferidos através da Porta de Comunicação Servidora 166 que, por si só, está conectada à Porta de Comunicações de PDN 172. A Porta de Comunicações de PDN 172 fornece alocação de endereço de IP de UE, assim como outras funções. A Porta de Comunicações de PDN 172 e a BM-SC 170
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 27/215
22/144 são conectadas aos Serviços de IP 176. Os Serviços de IP 176 podem incluir a Internet, uma intranet, um Subsistema Multimídia de IP (IMS), um Serviço de Transmissão de Continua de PS e/ou outros serviços de IP. 0 BM-SC 170 pode fornecer funções para fornecimento e entrega de serviço de usuário de MBMS. O BM-SC 17 0 pode servir como um ponto de entrada para transmissão de MBMS de provedor de conteúdo, pode ser usado para autorizar e iniciar os Serviços de Portadores de MBMS dentro de uma rede móvel de terra pública (PLMN) e pode ser usado para agendar transmissões de MBMS. A Porta de Comunicações de MBMS 168 pode ser usada para distribuir o tráfego de MBMS para as estações-base 102 que pertencem a uma Área de Rede de Frequência Única de Difusão Seletiva/Difusão (MBSFN) que difunde um serviço particular e pode ser responsável para gerenciamento de sessão (inicio parada) e para coletar informações de carregamento relacionadas a eMBMS.
[0077] A estação-base também pode ser denominada de gNB, Nó B, um eNB, um ponto de acesso, uma estação-base transceptora, uma estação-base de rádio, um transceptor de rádio, uma função de transceptor, um conjunto de serviços básicos (BSS), um conjunto de serviços estendidos (ESS) ou alguma outra terminologia adequada. A estação-base 102 fornece um ponto de acesso ao EPC 160 para um UE 104. Os exemplos de UEs 104 incluem um telefone celular, um telefone inteligente, um telefone de protocolo de iniciação de sessão (SIP), um computador do tipo laptop, um assistente pessoal digital (PDA), um rádio satélite, um sistema de posicionamento global, um dispositivo de multimídia, um dispositivo de reprodução de video, um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 28/215
23/144 reprodutor de áudio digital (por exemplo, reprodutor de MP3), uma câmera, um console de jogos eletrônicos, um dispositivo do tipo tablet, um dispositivo inteligente, um dispositivo utilizável junto ao corpo, um veículo, um medidor elétrico, uma bomba de gás, um eletrodoméstico de cozinha grande ou pequeno, um dispositivo de cuidados à saúde, um implante, um visor ou qualquer outro dispositivo de funcionamento semelhante. Alguns dos UEs 104 podem ser denominados de dispositivos de loT (por exemplo, parquímetros, bomba de gás, torradeira, veículos monitor cardíaco etc.) . O UE 104 também pode ser denominado de estação, estação móvel, uma estação assinante, uma unidade móvel, uma unidade assinante, uma unidade sem fio, uma unidade remota, um dispositivo móvel, um dispositivo sem fio, um dispositivo de comunicações sem fio, um dispositivo remoto, uma estação assinante móvel, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem fio, um terminal remoto, um fone, um agente usuário, um cliente móvel, um cliente ou alguma outra terminologia adequada.
[0078] Novamente com referência à Figura 1, em determinados aspectos, a estação-base 102/UE 104 pode ser configurado para suportar uma ou mais estruturas de TDD de banda estreita de quadro para comunicações de banda estreita (198), por exemplo, conforme descrito abaixo em referência a qualquer uma das Figuras 4A a 36.
[0079] A Figura 2A é um diagrama 200 que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de DL em LTE. A Figura 2B é um diagrama 230 que ilustra um exemplo de canais dentro da estrutura de quadro de DL na LTE. A Figura 2C é uma diagrama 250 que ilustra um exemplo de uma
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 29/215
24/144 estrutura de quadro de UL na LTE. A Figura 2D é um diagrama 280 que ilustra um exemplo de canais dentro da estrutura de quadro de UL na LTE. Outras tecnologias de comunicação sem fio podem ter uma estrutura de quadro diferente e/ou canais diferentes. Na LTE, um quadro (10 ms) pode ser dividido em 10 subquadros de tamanho igual. Cada subquadro pode incluir dois intervalos de tempo consecutivos. Uma grade de recursos pode ser usada para representar os dois intervalos de tempo, sendo que cada intervalo de tempo inclui um ou mais blocos de recurso concorrentes de tempo (RBs) (também denominados de RBs físicos (PRBs)). A grade de recursos é dividida em múltiplos elementos de recurso (REs). Na LTE, para um prefixo cíclico normal, um RB contém 12 subportadoras consecutivas no domínio de frequência e 7 símbolos consecutivos (para DL, símbolos de OFDM; para UL, símbolos de SC-FDMA) no domínio de tempo para um total de 84 REs. Para um prefixo cíclico estendido, um RB contém 12 subportadoras consecutivas no domínio de frequência e 6 símbolos consecutivos no domínio de tempo, por um total de 72 REs. O número de bits transportado por cada RE depende do esquema de modulação.
[0080] Conforme ilustrado na Figura 2A, alguns dentre os REs transportam sinais de referência de DL (piloto) (DL-RS) para estimativa de canal no UE. Os DL-RS pode incluem sinais de referência célula-específica (CRS) (às vezes denominados de RS comum), sinais de referência UE-específico (UE-RS) e sinais de referência de Informações
de Estado de Canal (CSI-RS). A Figura 2A ilustra CRS para
as portas de antena 0, 1, 2 e 3 (indicado como Ro, Ri, r2 e
R3, respectivamente) , o UE-RS para a porta de antena 5
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 30/215
25/144 (indicado como R5) e CSI-RS para a porta antena 15 (indicado como R). A Figura 2B ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro de DL de um quadro. 0 canal de indicador de formato de controle físico (PCFICH) está dentro do símbolo 0 do intervalo 0 e transporta um indicador de formato de controle (CFI) que indica se o canal de controle de enlace descendente físico (PDCCH) ocupa o 1, 2 ou 3 símbolos (Figura 2B ilustra um PDCCH que ocupa 3 símbolos). 0 PDCCH transporta informações de controle de enlace descendente (DCI) dentro do um ou mais elementos de canal de controle (CCEs), sendo que cada CCE inclui nova grupos de RE (REGs), cada REG inclui quatro REs consecutivos em um símbolo de OFDM. Um UE pode ser configurado com um PDCCH intensificado UE-específico (ePDCCH) que também transporta DCI. 0 ePDCCH pode ter 2, 4 ou 8 pares de RB (Figura 2B mostra dois pares de RB, cada subconjunto inclui um par de RB). 0 canal indicador físico (PHICH) de solicitação de repetição automática (ARQ) híbrida (HARQ) também está dentro do símbolo 0 do intervalo 0 e transporta o indicador de HARQ (HI) que indica a retroalimentação da confirmação (ACK)/ACK negativa (NACK) de HARQ com base no canal compartilhado de enlace ascendente físico (PUSCH). 0 canal de sincronização primário (PSCH) está dentro do símbolo 6 do intervalo 0 dentro dos subquadros 0 e 5 de um quadro e transporta um PSS que é usado por um UE para determinar temporização de subquadro e uma identidade de camada física. 0 canal de sincronização secundário (SSCH) está dentro do símbolo 5 de intervalo 0 dentro dos subquadros 0 e 5 de um quadro e transporta um SSS que é usado por um UE para determinar um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 31/215
26/144 número de grupo de identidade de célula de camada física. Com base na identidade de camada física e no número de grupo de identidade de célula de camada física, o UE pode determinar um identificador de célula física (PCI). Com base no PCI, o UE pode determinar as localizações dos DL-RS mencionados acima. 0 canal físico de difusão (PBCH) está dentro dos símbolos 0, 1, 2, 3 do intervalo 1 do subquadro 0 de um quadro e transporta um bloco mestre de informações (MIB) . O MIB fornece vários RBs na largura de banda de sistema de DL, uma configuração de PHICH e um número de quadro de sistema (SEN). O canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) transporta dados de usuário, informações de sistema de difusão não transmitidos através do PBCH, tal como blocos de informações de sistema (STBs) e mensagens de paginação.
[0081] Conforme ilustrado na Figura 2C, alguns dos REs transportam sinais de referência de demodulação (DM-RS) para estimativa de canal no eNB. O UE pode transmitir adicionalmente sinais de referência sonoros (SRS) no último símbolo de um subquadro. O SRS pode ter uma estrutura do tipo pente, e um UE pode transmitir SRS em um dentre os pentes. O SRS pode ser usado por um eNB para estimativa de qualidade de canal para possibilitar programação dependente de frequência no UL. A Figura 2D ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro de UL de um quadro. Um canal físico de acesso aleatório (PRACH) pode ser estar dentro de um ou mais subquadros dentro de um quadro com base na configuração de PRACH. O PRACH pode incluir seis pares de RB consecutivos dentro de um subquadro. O PRACH permite que o UE realize o acesso de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 32/215
27/144 sistema inicial e alcançar a sincronização de UL. Um canal físico de controle de enlace ascendente (PUCCH) pode estar localizado nas margens da largura de banda de sistema de UL. 0 PUCCH transporta informações de controle de enlace ascendente (UCI), tais como solicitações de programação, um indicador de qualidade de canal (CQI), um indicador de matriz de pré-codificação (PMI), um Indicador de Classificação (RI) e uma retroalimentação de ACK/NACK de HARQ. 0 PUSCH transporta dados e pode ser usado adicionalmente para transportar um relatório de situação de armazenamento temporário (BSR), um relatório de espaço de potência (PHR) e/ou UCI.
[ 0082] A Figura 3 é um diagrama de blocos de
um eNB 310 em comunicação com um UE 350 en i uma rede de
acesso. No DL, os pacotes de IP do EPC 160 pode ser
fornecido a um controlador/processador 375. 0 controlador/processador 375 implanta funcionalidade de camada 3 e camada 2. A camada 3 inclui uma camada de controle de recurso de rádio (RRC), e a camada 2 inclui uma camada de protocolo de convergência de dados de pacote (PDCP), uma camada de controle de enlace de rádio (RLC) e um camada de controle de acesso ao meio (MAC) . 0 controlador/processador 375 fornece funcionalidade de camada de RRC associada uma difusão de informações de sistema (por exemplo, MIB, SIBs), controle de conexão de RRC (por exemplo, paginação de conexão de RRC, estabelecimento de conexão de RRC, modificação de conexão de RRC e liberação de conexão de RRC), mobilidade de tecnologia de acesso inter-rádio (RAT) e configuração de medição para Relato de medição de UE; funcionalidade de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 33/215
28/144 camada de PDCP associada a compressão descompressão de cabeçalho, segurança (ciframento, deciframento, proteção de integridade, verificação de integridade) e funções de suporte de mudança automática; funcionalidade de camada de RLC associada à transferência de unidades de dados de pacote de camada superior (PDUs), correção de erro através de ARQ, concatenação, segmentação e remontagem de unidades de dados de serviço de RLC (SDUs), segmentação nova de PDUs de dados de RLC e reordenamento de PDUs de dados de RLC; e funcionalidade de camada de MAC associada ao mapeamento entre canais lógicos e canais de transporte, multiplexação de MAC SDUs em blocos de transporte (TBs), demultiplexação de MAC SDUs de TBs, programação de relato de informações, correção de erro através de HARQ, manipulação de prioridades e priorização de canal lógico.
[0083] O processador de transmissão (TX) 316 e o processador de recebimento (RX) 370 implanta funcionalidade de camada 1 associada a várias funções de processamento de sinal. A camada 1, que inclui uma camada física (PHY), pode incluir detecção de erro nos canais de transporte, correção de erro de encaminhamento (FEC) codificação/decodificação dos canais de transporte, intercalação, compatibilização de taxa, mapeamento em canais físicos, modulação/demodulação de canais físicos e processamento de antena de MIMO. O processador de TX 316 manipula o mapeamento para sinalizar constelações com base em vários esquemas de modulação (por exemplo, modulação por deslocamento de fase binária (BPSK), modulação por deslocamento de fase por quadratura (QPSK), modulação por deslocamento de fase M (M-PSK), modulação por amplitude por
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 34/215
29/144 quadratura M (M-QAM)). Os símbolos codificados e modulados podem, então, separados nos fluxos paralelos. Cada fluxo pode ser, então, mapeado para uma subportadora de OFDM, multiplexado com um sinal de referência (por exemplo, piloto) no domínio de tempo e/ou frequência e, em seguida, combinados entre si com o uso de uma Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) para produzir um canal físico que transporta um fluxo de símbolo de OFDM de domínio de tempo. 0 fluxo de OFDM é pré-codifiçado espacialmente para produzir múltiplos fluxos espaciais. As estimativas de canal de estimador de canal 374 podem ser usadas para determinar o esquema de modulação de codificação, assim como para processamento espacial. A estimativa de canal pode ser derivada de uma realimentação de sinal de referência e/ou de condição de canal transmitida por meio do UE 350. Cada fluxo espacial pode ser, então, fornecido a uma antena diferente 320 por meio de um transmissor separado 318TX. Cada transmissor 318TX pode modular uma portadora de RF com um fluxo espacial respectivo para transmissão.
[0084] No UE 350, cada receptor 354RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 352. Cada receptor 354RX recupera informações moduladas em uma portadora de RF e fornece as informações ao processador de recebimento (RX) 356. O processador de TX 368 e o processador de RX 356 implanta a funcionalidade de camada 1 associado a várias funções de processamento de sinal. O processador de RX 356 pode realizar processamento espacial nas informações para recuperar quaisquer fluxos espaciais destinados para o UE 350. Caso múltiplos fluxos espaciais
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 35/215
30/144 sejam destinados para o UE 350, estes podem ser combinados pelo processador de RX 356 em um único fluxo de símbolo de OFDM. Em seguida, o processador de RX 356 converte o fluxo de símbolo de OFDM do domínio de tempo no domínio de frequência com o uso de uma Transformada Rápida de Fourier (FFT). O sinal de domínio de frequência compreende um fluxo de símbolo de OFDM separado para cada subportadora do sinal de OFDM. Os símbolos em cada subportadora e o sinal de referência são recuperados e demodulados determinando-se os pontos de constelação de sinal mais prováveis transmitidos pelo eNB 310. Essas decisões discretas podem se basear nas estimativas de canal pelo estimador de canal 358. Em seguida, as decisões discretas são decodificadas e desintercaladas para recuperar os dados e sinais de controle que foram transmitidos originalmente pelo eNB 310 no canal físico. Em seguida, os sinais de dados e de controle são fornecidos ao controlador/processador 359, que implanta a funcionalidade de camada 3 e camada 2.
[0085] O controlador/processador 359 pode ser associado a uma memória 360 que armazena códigos e dados de programa. A memória 360 pode ser denominada de mídia legível por computador. No UL, o controlador/processador 359 fornece demultiplexação entre canais de transporte e lógicos, remontagem de pacote, deciframento, descompressão de cabeçalho e processamento de sinal de controle para recuperar pacotes de IP do EPC 160. O controlador/processador 359 também é responsável pela detecção de erro com o uso de um protocolo de ACK e/ou NACK para suportar operações de HARQ.
[0086] Semelhantemente à funcionalidade
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 36/215
31/144 descrita na conexão com a transmissão de DL pelo eNB 310, o controlador/processador 359 fornece funcionalidade de camada de RRC associada à obtenção de informações de sistema (por exemplo, MIB, SIBs), conexão de RRC e relato de medição; funcionalidade de camada de PDCP associada à compressão/descompressão de cabeçalho e segurança (ciframento, deciframento, proteção de integridade, verificação de integridade); funcionalidade de camada de RLC associada à transferência de PDUs de camada superior, correção de erro por meio de ARQ, concatenação, segmentação e remontagem de SDUs de RLC, segmentação nova de PDUs de dados de RLC e reordenamento de PDUs de dados de RLC; e funcionalidade de camada de MAC associada a mapeamento entre canais lógicos e canais de transporte, multiplexação de MAC SDUs em TBs, demultiplexação de MAC SDUs de TBs, programação de relato de informações, correção de erro por meio de HARQ, manipulação de prioridade e priorização de canal lógico.
[0087] As estimativas de canal derivadas por um estimador de canal 358 de um sinal de referência ou realimentação transmitido pelo eNB 310 pode ser usado pelo processador de TX 368 para selecionar os esquemas de codificação e de modulação apropriados e para facilitar o processamento espacial. Os fluxos espaciais gerados pelo processador de TX 368 podem ser fornecidos a diferentes antenas 352 por meio de transmissões separados 354TX. Cada transmissor 354TX pode modular uma portadora de RF com um fluxo espacial respectivo para transmissão.
[0088] A transmissão de UL é processada no eNB 310 semelhantemente àquela descrita em combinação com a
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 37/215
32/144 função de receptor no UE 350. Cada receptor 318RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 320. Cada receptor 318RX recupera as informações moduladas em uma portadora de RE e fornece as informações a um processador de RX 370.
[0089] O controlador/processador 375 pode ser associado a uma memória 376 que armazena códigos e dados de programa. A memória 37 6 pode ser denominada de mídia legível por computador. No UL, o controlador/processador 375 fornece demultiplexação entre canais de transporte e lógicos, remontagem de pacote, deciframento, descompressão de cabeçalho, processamento de sinal de controle para recuperar pacotes de IP do UE 350. Os pacotes de IP do controlador/processador 375 podem ser fornecidos ao EPC 160. O controlador/processador 375 também é responsável pela detecção de erro com o uso de um protocolo de ACK e/ou NACK para suportar operações de HARQ.
[0090] As comunicações de banda estreita envolvem comunicação com uma largura de banda de frequência limitada em comparação à largura de banda de frequência usada para comunicações de LTE. Um exemplo de comunicação de banda estreita é comunicação NB-IoT, que é limitada a um RB da largura de banda do sistema, por exemplo, 180 kHz. Outro exemplo de comunicação de banda estreita é o eMTC, que está limitado a seis RBs da largura de banda do sistema.
[0091] A comunicação NB-IoT e eMTC podem reduzir a complexidade do dispositivo, possibilitar vida da batería por múltiplos anos e fornecer maior cobertura a fim de alcançar localizações desafiadoras no interior de prédios. No entanto, devido ao fato de que a cobertura
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 38/215
33/144 fornecida pelas comunicações de banda estreita pode incluir alcançar localizações desafiadoras (por exemplo, um medidor de gás inteligente localizado no porão de um prédio), há maiores chances de uma ou mais transmissões não serem recebidas adequadamente. Consequentemente, as comunicações de banda estreita podem incluir um número predeterminado de transmissões repetidas a fim de aumentar a chance fazer com que a transmissão seja decodificada adequadamente. Há uma necessidade de suportar estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita.
[0092] A presente revelação fornece uma solução fornecendo o suporte para transmissões de NPDCCH, NPDSCH, NPUCCH e/ou NPUSCH que usam uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0093] A Figura 4A é uma diagrama que ilustra uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita 400 que pode ser usada para comunicações de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação. Em um aspecto, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita 400 pode ser determinada a partir do grupo de estruturas de quadro de TDD de banda estreita (por exemplo, configuração 0 - configuração o) listada na tabela 410. Por exemplo, uma estação-base pode determinar a estrutura de quadro de TDD de banda estreita com base em sinalização de camada superior (por exemplo, transmissão de mensagens de RRC) recebida da rede. Adicional e/ou alternativamente, a estação-base pode determinar a estrutura de quadro de TDD de banda estreita com base nas condições do canal.
[0094] Em um aspecto, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita 400 pode incluir um divisão de quadro
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 39/215
34/144 de 10 ms em dois quadros, cada um com 5 ms de duração. Os meios quadros podem ser divididos adicionados em cinco subquadros, cada com 1 ms de duração. A estrutura de quadro de TDD de banda estreita 400 pode incluir qualquer uma dentre as configurações de banda estreita listadas na tabela 410.
[0095] Periodicidade de comutação se refere ao tempo que um UE pode precisar para comutar entre monitoramento de um subquadro de enlace descendente (por exemplo, para transmissões de enlace descendente de uma estação-base) e enviar uma transmissão com o uso de um subquadro de enlace ascendente, ou vice-versa. Dependendo da estrutura de quadro de TDD de banda estreita determinada 400, a periodicidade de comutação pode ser 5 ms, 10 ms, ou more que 10 ms (por exemplo, 20 ms). Para as estruturas de quadro de TDD de banda estreita 412 com uma periodicidade de comutação de 5 ms, um subquadro especial (SSF) pode existir em ambas as metades da estrutura de quadro de TDD de banda estreita 400. para estruturas de quadro de TDD de banda estreita 414 com uma periodicidade de comutação de 10 ms, o subquadro especial pode existir no primeiro meio quadro, porém não no segundo meio quadro. Para estruturas de quadro de TDD de banda estreita 416 com uma periodicidade de comutação maior que 10 ms, subquadros especial podem estar presentes apenas durante a comutação de DL para UL e, então, podem não estar presentes em todos os quadros. Nas estruturas de quadro de TDD de banda estreita 412, 414 que incluem um subquadro especial (por exemplo, configurações 0, 1, 2, 3, 4, 5, e 6), subquadros 0 e 5 assim como o Intervalo de Tempo de Piloto de Enlace
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 40/215
35/144
Descendente (DwPTS) no subquadro especial pode reservado para transmissões de enlace descendente. Adicional e/ou alternativamente, nas estruturas de quadro de TDD de banda estreita 412, 414 que incluem um subquadro especial, o Intervalo de Tempo de Piloto de Enlace Ascendente (UpPTS) no subquadro especial e no subquadro imediatamente após o subquadro especial pode ser reservado para a transmissão de enlace ascendente.
[0096] Durante a operação no modo de entrada de banda e/ou modo de proteção de banda, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita 400 pode reutilizar determinadas estruturas de quadro LTE TDD (por exemplo, consultar as configurações 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Figura 4A). Adicional e/ou alternativamente, alguns subquadros na estrutura de quadro de TDD de banda estreita 400 podem ser marcados como subquadros flexíveis (por exemplo, consultar a configuração 1 e o na Figura 4A) e podem ser usados ou como um subquadro de enlace descendente ou um subquadro de enlace ascendente por um UE dependendo da concessão atual recebida da estação-base.
[0097] Em determinados aspectos, um subconjunto das configurações de TDD de banda estreita listradas na tabela 410 na Figura 4A pode ser usado para suportar comunicações de banda estreita. Por exemplo, a configuração 0 pode não ser adequada para comunicações de banda estreita devido ao fato de que a configuração 0 tem apenas dois subquadros de enlace descendente. Em uma configuração, as comunicações de banda estreita que usam uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita podem ser suportadas apenas no modo de entrada de banda e/ou no modo
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 41/215
36/144 de proteção de banda (por exemplo, porém não em modo autônomo). Em outra configuração, as comunicações de banda estreita que usam uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode suportar o modo de entrada de banda, o modo de proteção de banda e o modo autônomo.
[0098] Além disso, múltiplas portadoras de enlace descendente de banda estreita e múltiplos portadoras de enlace ascendente de banda estreita podem ser usadas para intensificar a comunicação de banda estreita entre a estação-base e um UE. Dentre os portadoras, um portadora de ancoragem de banda estreita pode ser usado para fornecer sincronização, informações de sistema, paginação, dados e controle para UEs habilitados por múltiplas portadoras. Desse modo, a sobrecarga de informações de sistema em banda estreita pode ser reduzida. Por exemplo, a sincronização e paginação para uma determinada célula pode não ser fornecida em todas as portadoras de banda estreita. As portadoras de banda estreita que não fornecem sincronização e/ou paginação podem ser denominados de portadoras de não ancoragem de banda estreita. A coordenação entre estaçõesbase para selecionar portadoras de ancoragem que mitigam interferência e para transmitir controle de potência para portadoras de não ancoragem fornecem vantagens adicionais de desempenho de rede.
[0099] A Figura 4B é um diagrama que ilustra um quadro de rádio 430 que pode ser usado para comunicações de banda estreita em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0100] A Figura 4C é um diagrama que ilustra um quadro de 10 ms com um espaçamento de subportadora de 15
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 42/215
37/144 kHz 480, um quadro de 20 ms com a espaçamento de subportadora de 7,5 kHz 47 0 e um quadro de 4 0 ms com um espaçamento de 3,75 kHz 460 em conformidade com determinados aspectos da revelação.
[0101] Referindo-se às Figuras 4B e 4C, o quadro de rádio 430 pode incluir um quadro de 10 ms, um quadro de 2 0 ms ou um quadro de 4 0 ms dependendo do espaçamento de subportadora. Por exemplo, um quadro de 10 ms pode ter um espaçamento de subportadora de 15 kHz (por exemplo, consultar o item 480 na Figura 4C). Além disso, um quadro de 20 ms pode ter um espaçamento de subportadora de
7,5 kHz (consultar o item 470 na Figura 4C). Além disso, um quadro de 4 0 ms pode ter um espaçamento de 3,7 5 kHz (consultar o item 460 na Figura 4C).
[0102] Em determinadas configurações, o quadro de rádio 430 pode ser dividido em 10 subquadros que são feitos, cada um, por até 2 intervalos. Cada um dos intervalos pode ter x/2 0 ms de comprimento dependendo da possibilidade de o quadro ser um quadro de 10 ms, um quadro de 20 ms ou um quadro de 40 ms. Em um aspecto, x pode ser igual ao comprimento do quadro (por exemplo, 10 ms, 20 ms ou 40 ms). Em outras palavras, cada intervalo em um quadro de 10 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora de 15 kHz) pode ter 0,5 ms de duração, cada intervalo em quadro de 20 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora de 7,5 kHz) pode ter 1 ms de duração e cada intervalo em um quadro de 40 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora de 3,75 kHz) pode ter 2 ms de duração.
[0103] Referindo-se à Figura 4B, cada intervalo pode ser dividido um número Nns de subportadoras
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 43/215
38/144 que têm, cada uma, o mesmo espaçamento de subportadora (por exemplo, 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz) e Nsymb símbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) (por exemplo, 7 símbolos de OFDM).
[0104] Vários formatos de NPUSCH podem ser usados por uma estação-base para alocar recursos para uma ou mais transmissões de enlace ascendentes de um UE. Por exemplo, uma estação-base pode usar o formato de NPUSCH 1 para alocar recursos para transmissões de dados de enlace ascendente (por exemplo, NPUSCH). Quando os recursos para uma confirmação (por exemplo, NPUCCH ou ACK / NACK) a uma transmissão de enlace descendente são alocados para um UE, o formato de NPUSCH 2 pode ser usado. Por exemplo, quando uma estação-base transmite um NPDCCH, o formato de NPUSCH 2 pode ser usado para alocar recursos para uma resposta de ACK / NACK de um UE. A menor unidade que uma estação-base pode usar para mapear um bloco de transporte (TB) ou para um NPUSCH, NPUCCH e/ou ACK / NACK pode ser uma unidade de recurso (RU).
[0105] Para formato de NPUSCH 2 herdado (por exemplo, em sistemas de FDD NB-IoT), o RU pode ser composto por uma única subportadora com um comprimento de 4 intervalos. Consequentemente, para o espaçamento de subportadora de 3,7 5 kHz, a RU tem uma duração de 8 ms e para espaçamento de subportadora de 15 kHz a RU tem uma duração de 2 ms. Um exemplo de um formato de NPUSCH 2 herdado com uma RU alocada em uma única subportadora é ilustrado na estrutura de intervalo 440 na Figura 4B.
[0106] Determinadas estruturas de quadro de TDD de banda estreita podem incluir apenas alguns
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 44/215
39/144 subquadros de enlace ascendente (por exemplo, consultar a configuração 5 na Figura 4A que têm apenas um subquadro de enlace ascendente). Quando a configuração 5 é usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita, um UE pode enviar a transmissão de enlace ascendente em um subquadro de enlace ascendente (por exemplo, 2 intervalos) em um a primeiro quadro de rádio e em outro subquadro de enlace ascendente (por exemplo, 2 intervalos) em um segundo quadro de rádio até mesmo em situação de boa relação sinal-ruído (SNR). As transmissões de enlace ascendente que são transmitidas sobre diferentes quadros de rádio podem sofrer uma mudança em condições do canal, e a estação-base pode não decodificar adequadamente uma transmissão de enlace ascendente enviada através de diferentes quadros de rádio. Além disso, envio de transmissões de enlace ascendente através de diferentes quadros de rádio também pode introduzir um grande atraso um na decodificação do canal. Há uma necessidade de modificar o formato de NPUSCH 2 herdado de modo que uma transmissão de enlace ascendente recebida através de diferentes quadros de rádio em uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita possa ser decodificada adequadamente por uma estação-base.
[0107] A fim de aumentar as chances de decodificação adequada na estação-base, a presente revelação fornece uma estrutura de formato de NPUSCH 2 modificado que pode ser usada para alocar uma RU em múltiplas subportadoras ao longo de múltiplos intervalos, conforme ilustrado na estrutura de intervalo 450 na Figura 4B. Embora 4 subportadoras sejam ilustrados na Figura 4B como sendo alocadas para o RU, qualquer número de 2 ou mais
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 45/215
40/144 subportadoras pode ser usado para alocar a RU sem haver afastamento da escopo da presente revelação.
[0108] Aumentando-se o número de portadoras que são usadas para alocar um RU, a estação-base pode ter maiores chances de decodificar uma transmissão de enlace ascendente enviada por meio de diferentes quadros de rádio devido ao fato de que mais elementos de recursos em cada intervalo podem ser usados para transportar a transmissão de enlace ascendente e/ou devido ao fato de que a RU pode ser alocada em um ou dois intervalos devido ao número aumentado de elementos de recurso alocados por múltiplas subportadoras e, então, em alguns casos, evitar divisão da transmissão de enlace ascendente em partes descontinuadas (por exemplo, expandindo múltiplos quadros de rádio). Unidades de Recurso [0109] A Figura 5A ilustra um fluxo de dados 500 para a estação-base 502 alocar uma ou mais RUs para o UE 504 para uma transmissão de enlace ascendente (por exemplo, NPUCCH e/ou ACK/NACK) em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 502 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 504 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estaçãobase 502 e o UE 504 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 504 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 46/215
41/144 [0110]
Em um aspecto, a estação-base 502 pode determinar 501 uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, a estação-base 502 pode determinar 501 que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita tem uma dentre a configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0111]
Além disso, a estação-base 502 pode determinar 503 um formato de PUSCH (por exemplo, formato de NPUSCH 2 ou formato de PUSCH 2 modificado) para alocar pelo menos uma RU para o UE 504 para um NPUCCH (por exemplo, ACK/NACK). Por exemplo, a estação-base 502 pode determinar que seja usado o formato de NPUSCH 2 modificado (por exemplo, consultar 450 na Figura 4B) para alocar uma ou mais RUs para o UE 504 para um NPUCCH ao longo de uma ou mais subportadoras em um ou mais intervalos. Em determinadas configurações, a determinação do formato de PUSCH pode se basear em um número de subquadros de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em determinadas outras configurações, um número dentre a uma ou mais subportadoras em cada um dentre um ou mais intervalos pode corresponder a um número de subquadros de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em determinadas outras configurações, um número dentre a uma ou mais subportadoras em cada um dentre um ou mais intervalos pode corresponder a um atraso de transmissão máximo ou linha cronológica de ida e volta. Em determinadas outras configurações, um número dentre a uma ou mais subportadoras em cada um dentre um ou mais intervalos pode corresponder a um número de RU usado para
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 47/215
42/144 transmitir o formato de PUSCH determinado em um número predeterminado de intervalos.
[0112] Em outro aspecto, a estação-base 502 pode alocar 505 a pelo menos uma RU para o UE 504 com o uso do formato de PUSCH determinado. Em um aspecto, a RU pode incluir uma ou mais subportadoras em cada um dentre um ou mais intervalos. Em outro aspecto, cada uma dentre as múltiplas subportadoras pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 5 kHz,
7,5 kHz ou 15 kHz. Por exemplo, a estação-base 502 pode alocar uma ou mais subportadoras em um ou mais intervalos (por exemplo, quatro intervalos) para o UE 504 para um NPUCCH. Caso o espaçamento de subportadora da estrutura de quadro de TDD de banda estreita seja 3,75 kHz, a estaçãobase 502 pode alocar uma ou mais RUs ou em um único intervalo ou em dois intervalos. Em determinadas configurações, o espaçamento de frequência de subportadora associada pode corresponder a uma duração de intervalo.
[0113] Além disso, a estação-base 502 pode transmitir informações 507 indicando o formato de NPUSCH e as RUs alocadas para o UE 504 para o NPUCCH. Por exemplo, as informações 507 pode indicar se o formato de NPUSCH 2 ou formato de PUSCH 2 modificado é usado para alocar a RU (ou RUs). As informações podem indicar quantas subportadoras a RU (ou RUs) ocupam quando o formato de NPUSCH 2 é o formato de PUSCH determinado. Em um aspecto, as informações 507 podem ser enviadas nas DCI.
[0114] A Figura 5B ilustra um fluxo de dados 550 para a estação-base 502 para alocar uma ou mais RUs para o UE 504 para uma transmissão de enlace ascendente
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 48/215
43/144 (por exemplo, NPUSCH) em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 502 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 504 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902', 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estaçãobase 502 e o UE 504 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 504 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
[0115] Em um aspecto, a estação-base 502 pode determinar 509 uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita incluindo pelo menos um número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, o número predeterminado de subquadros pode incluir três subquadros de enlace ascendente contíguos, cada um com 1 ms de comprimento (por exemplo, espaçamento de subportadora de 15 kHz) . Por exemplo, a estação-base 502 pode determinar 509 que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita tem uma dentre a configuração 0 ou 6 da tabela 410 na Figura 4A quando o número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos são três subquadros de enlace ascendente contíguos. Em outro aspecto, o número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos pode incluir dois subquadros de enlace ascendente contíguos ou mais que três subquadros de enlace ascendente contíguos.
[0116] Em outro aspecto, a estação-base 502 pode determinar 511 um primeiro número de símbolos em cada
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 49/215
44/144 um dentre um segundo número de intervalos a ser usado na alocação de pelo menos uma RU para o UE 504 para um NPUSCH. Em um aspecto, o primeiro número de símbolos e o segundo número de intervalos pode se basear no número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em outro aspecto, cada intervalo no segundo número de intervalos pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 5 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. Em um aspecto adicional, o espaçamento de frequência de subportadora pode ser uma função da configuração usada para a estrutura de subquadro de TDD de banda estreita. Em determinadas configurações, o segundo número de intervalos pode incluir 6 intervalos. Em determinadas outras configurações, o segundo número de intervalos pode incluir 10 intervalos.
[0117] A alocação de RU herdadas pode estar em unidades de 2 intervalos (por exemplo, um subquadro de enlace ascendente), 4 intervalos (dois subquadros de enlace ascendente), 8 intervalos (por exemplo, quatro subquadros de enlace ascendente) e/ou 16 intervalos (por exemplo, oito subquadros de enlace ascendente). Cada intervalo pode ter 7 símbolos de OFDM. Quando uma RU é alocada em uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao longo de 3 subquadros de enlace ascendente contíguos (por exemplo, 6 intervalos) com a duração de 3 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora de 15 kHz), o uso das unidades de alocação de RU herdadas pode fazer com que recursos não sejam utilizados. Por exemplo, uma alocação de RU herdada de 4 intervalos pode ser usada para uma configuração de TDD com a duração de 6 intervalos de UL contíguos. A alocação de 4
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 50/215
45/144 intervalos para uma RU com uma duração de 6 intervalos recursos pode fazer com que os recursos no quinto e sexto intervalos dos intervalos de UL disponíveis não sejam usados.
[0118] Em uma primeira configuração, quando as configurações 0 ou 3 são usadas como a estrutura de quadro de TDD de banda estreita, 3 subquadros de enlace ascendente contíguos com uma duração de 3 ms estão localizadas em cada quadro de rádio. Em outras palavras, 6 intervalos de enlace ascendente podem estar disponíveis em cada quadro de rádio para transmissão de enlace ascendente (ou transmissões de enlace ascendente). Desse modo, a alocação de RU pode incluir 6 intervalos (por exemplo, cada um com 7 símbolos de OFDM) que podem usar os recursos de enlace ascendente disponíveis em cada quadro de rádio com mais eficiência do que com o uso das unidades de alocação de RU herdadas.
[0119] Em uma segunda configuração, quando a configuração 6 é usada como a estrutura de quadro de TDD de banda estreita, 3 subquadros contíguos (por exemplo, 6 intervalos) são localizados no primeiro meio quadro de um quadro de rádio e 2 subquadros de enlace ascendente contíguos (por exemplo, 4 intervalos) são localizados no segundo meio quadro do quadro de rádio. Em outras palavras, 10 intervalos de enlace ascendente podem estar disponíveis em cada quadro de rádio para transmissão de enlace ascendente (ou transmissões de enlace ascendente). Desse modo, a alocação de RU pode incluir 10 intervalos (por exemplo, cada um com 7 símbolos de OFDM) que podem usar os recursos de enlace ascendente disponíveis em cada quadro de rádio com mais eficiência do que com o uso das unidades de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 51/215
46/144 alocação de RU herdadas.
[0120] Em uma terceira configuração, quando os subquadros de enlace ascendente com um espaçamento de subportadora de 3,75 kHz são usados para alocação de RU, as unidades de alocação de RU podem incluir mais ou menos que 16 intervalos (por exemplo, cada um com 7 símbolos de OFDM). Uma alocação de RU de mais ou menos que 16 intervalos pode usar os recursos de enlace ascendente disponíveis em cada quadro de rádio com mais eficiência do que com o uso de unidades de alocação de RU herdadas.
[0121] Em um aspecto adicional, a estação-base 502 pode alocar 513 a pelo menos uma RU para o UE 504. Em um aspecto, a RU pode incluir uma única subportadora ou múltiplas subportadoras em cada um dentre um ou mais intervalos. Em outro aspecto, cada uma dentre as múltiplas subportadoras pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 5 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. Por exemplo, estação-base 502 pode alocar duas ou mais subportadoras em seis intervalos para o UE 504 para um NPUSCH.
[0122] Além disso, a estação-base 502 pode transmitir informações 515 indicando as RUs alocadas para o UE 504 para o NPUSCH. Por exemplo, as informações 515 podem ser enviadas na DCI. Transmissões de Enlace Ascendente [0123] A Figura 6 ilustra um fluxo de dados 600 de uma transmissão de enlace ascendente enviada de um UE 604 a uma estação-base 602 em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 602 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502,
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 52/215
47/144
702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 604 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estaçãobase 602 e o UE 604 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 604 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
[0124] Em um aspecto, o UE 604 pode receber informações 601 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que tem um primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos com um primeiro número de intervalos. Por exemplo, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma dentre a configuração 0, 1, 3, 4 ou 6 da tabela 410 na Figura 4A que inclui, cada uma, subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode incluir um primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos e um segundo conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, as estruturas de quadro de TDD de banda estreita que incluem um primeiro e segundo conjuntos de subquadros de enlace ascendente contíguos podem ter a configuração 0, 1, e/ou 6 da tabela 410 na Figura 4A. Em outro aspecto, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode incluir um único conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, as estruturas de quadro de TDD de banda estreita que incluem um único conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos podem ter a configuração 3 e/ou 4 da tabela 410
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 53/215
48/144 na Figura 4A. Tais configurações de TDD são definidas para o quadro de 10 ms, o espaçamento de subportadora de 15 kHz em que cada subquadro tem 1 ms de comprimento. Em um sistema que emprega múltiplos espaçamentos de subportadora, a configuração de TDD pode ser considerada como especificando uma duração de transmissões de enlace ascendente e transmissões de enlace descendente.
[0125] Quando se usa uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita, uma transmissão de enlace ascendente pode ser enviada por toda uma pluralidade de intervalos. Um intervalo, caso definido como 7 símbolos de OFDM, tem 0,5 ms de comprimento para espaçamento de subportadora de 15 kHz, 1 ms de comprimento para espaçamento de subportadora de 7,5 kHz e 2 ms de comprimento para espaçamento de subportadora de 3,75 kHz. A transmissão de UL dentro de um intervalo compreende tanto pilotos quanto dados e estar destinada a ser autodecodificável. Visto que os pilotos dentro do intervalo são usados para decodificar os dados, é desejável ter todos os símbolos no intervalo transmitido juntos ou muito próximos entre si. A transmissão de um intervalo, por exemplo, por duas durações de UL descontínuas pode causar uma perda de desempenho. Em uma primeira configuração, o UE 604 pode transmitir uma primeira porção da transmissão de enlace ascendente com o uso de um número máximo de intervalos completos que se adequem a uma primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua e transmitir uma porção restante da transmissão de enlace ascendente com o uso de pelo menos uma porção da próxima duração de transmissão de enlace ascendente contígua. Em uma segunda
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 54/215
49/144 configuração, o UE 604 pode transmitir uma primeira porção da transmissão de enlace ascendente com o uso de pelo menos um intervalo parcial em uma primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua e a porção restante da transmissão de enlace ascendente com o uso de pelo menos um intervalo parcial na próxima duração de transmissão de enlace ascendente contígua. Em uma terceira configuração, novos formatos de intervalo podem ser definidos com menos símbolos por intervalo à medida que o espaçamento de subportadora diminui de modo que a duração que é o tempo para um intervalo seja igual para todo o espaçamento de subportadora suportado.
[0126] Na primeira configuração, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os intervalos completos no primeiro conjunto de durações de transmissão de enlace ascendente contígua. Em outras palavras, o UE 604 pode determinar o número de intervalos que podem ser transmitidos completamente na primeira duração de transmissão de UL contígua e transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos disponíveis no número de intervalos determinados na primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua e, em seguida, se mover para a próxima duração de transmissão de enlace ascendente a fim de transmitir uma segunda porção (por exemplo, porção restante) da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de intervalos completos que se adequam à próxima duração de transmissão de enlace ascendente contígua. Em um primeiro exemplo, supõe-se que as informações 601 recebidas pelo UE
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 55/215
50/144
604 indica que a configuração 1 é usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita e que a duração da transmissão de enlace ascendente é oito intervalos (por exemplo, quatro subquadros) em que cada intervalo tem 0,5 ms de comprimento. A primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua na configuração 1 pode ter 2 ms de comprimento (por exemplo, subquadros 2 e 3), e o segundo conjunto de durações de transmissão de enlace ascendente contígua na configuração 1 pode ter 2 ms de comprimento (por exemplo, subquadros 7 e 8) . Logo, em conformidade com a primeira configuração, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 que compreende 4 intervalos na primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua em um quadro de rádio. O UE 604 pode transmitir a segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 que compreende os 4 intervalos restantes com o uso da segunda duração de transmissão de enlace ascendente contígua no primeiro quadro de rádio. No entanto, caso a duração da transmissão de enlace ascendente seja 6 intervalos, então, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com os primeiros quatro intervalos da primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua, e a porção restante da transmissão de enlace ascendente com os últimos dois intervalos da segunda duração de transmissão de enlace ascendente contígua e pode potencialmente não transmitir nada na porção restante.
[0127] Em um segundo exemplo, supõe-se que as
informações 601 recebidas pelo UE 604 indicam que a
configuração 6 é usada para a estrutura de quadro de TDD de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 56/215
51/144 banda estreita e que a duração da transmissão de enlace ascendente é 4 ms e que cada intervalo tem uma duração de 2 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora e 3,75 kHz). Para uma transmissão de enlace ascendente que começa com o quadro de rádio, a primeira duração de enlace ascendente contígua na configuração 6 tem 3 ms de comprimento e a segunda duração de enlace ascendente na configuração 6 tem 2 ms de comprimento (sem considerar o subquadro especial). Portanto, apenas um intervalo completo de enlace ascendente se adequará à primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua. Em conformidade com a primeira configuração, o UE 604 pode transmitir o primeiro intervalo na primeira duração de enlace ascendente contígua e transmitir o segundo intervalo na próxima duração de enlace ascendente contígua. Em conformidade com a segunda configuração, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos correspondentes ao primeiro intervalo e uma porção dos símbolos (por exemplo, intervalo parcial/ menos de 7 símbolos de OFDM) do segundo intervalo. O UE 604 pode transmitir a segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de uma porção dos símbolos (por exemplo, porção restante do intervalo parcial / menos de 7 símbolos de OFDM) na próxima duração de enlace ascendente, ou o UE 604 pode perfurar o resto do intervalo parcial anterior (por exemplo, não transmitir os intervalos perfurados) e começar a transmissão de um novo intervalo na próxima duração de enlace ascendente. As porções não utilizadas da segunda duração de transmissão de enlace ascendente podem ser perfuradas. Observa-se que a primeira
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 57/215
52/144 e segunda durações de transmissão de enlace ascendente estão relacionadas a quando o UE 604 inicia uma transmissão de enlace ascendente. Caso o UE 604 inicie a transmissão de enlace ascendente na segunda metade do quadro de rádio para a configuração de TDD 6, que corresponde a essa transmissão, a primeira duração de enlace ascendente tem 2 ms e a segunda duração de enlace ascendente tem 3 ms.
[0128] Em um primeiro aspecto da segunda configuração, o UE 604 pode compatibilizar por taxa 603 uma primeira porção de uma transmissão de enlace ascendente na primeira duração de transmissão de enlace ascendente com base em um número total de símbolos na primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua. Em um segundo aspecto da segunda configuração, o UE 604 pode compatibilizar por taxa 603 a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 na primeira duração de transmissão de enlace ascendente contígua com base em um número total de símbolos (por exemplo, 7 símbolos de OFDM) no primeiro intervalo e no primeiro subconjunto de símbolos no segundo intervalo. Em um aspecto, a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 pode ser transmitida com o uso de um padrão piloto com base em todos os símbolos (por exemplo, 7 símbolos de OFDM) no primeiro intervalo e no primeiro subconjunto de símbolos (por exemplo, menos de 7 símbolos de OFDM) no segundo intervalo. Ou no primeiro aspecto ou no segundo aspecto da segunda configuração, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos em um primeiro intervalo no primeiro número de intervalos e um primeiro subconjunto de símbolos em um segundo intervalo no
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 58/215
53/144 primeiro número de intervalos. Em determinadas configurações, o UE 604 pode realizar a compatibilização de taxa supondo-se que todo o intervalo é transmitido e, em seguida, perfurar os símbolos que não são, de fato, transmitidos. Em determinadas outras configurações, o UE 604 pode realizar compatibilização de taxa supondo-se o número de símbolos reduzido devido ao intervalo parcial. Em determinados aspectos, um novo padrão piloto pode ser definido para a nova estrutura de intervalo parcial. Alternativamente, o padrão piloto correspondente ao intervalo completo pode ser usado com perfuração. Ou seja, caso o intervalo parcial tenha N símbolos, os símbolos de piloto fora dos N símbolos são perfurados.
[0129] Além disso, o UE 604 pode transmitir uma segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de um segundo subconjunto de símbolos em um terceiro intervalo localizado em uma segunda duração de transmissão de enlace ascendente contígua. Em um aspecto, o primeiro subconjunto de símbolos e o segundo subconjunto de símbolos podem ser iguais a todos os símbolos em um subquadro de enlace ascendente. Em outro aspecto, o segundo subconjunto de símbolos pode ser associado a uma segunda duração de transmissão de enlace ascendente contígua.
Encriptação / Repetições [0130] A encriptação de dados pode ser usada para transpor e/ou inverter sinais ou, de outro modo, codificar um transmissão de enlace ascendente (por exemplo, NPUCCH e/ou NPUSCH) com uma sequência de encriptações predeterminada. A sequência de encriptações pode ser ininteligível para um dispositivo (por exemplo, estação
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 59/215
54/144 base e/ou UE) não equipado com um encriptador configurado adequadamente e, logo, apenas um dispositivo destinado pode decodificar adequadamente a transmissão de enlace ascendente. A encriptação também ajuda causar interferência de outros dispositivo aleatoriamente.
[0131] Com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita, a sequência de encriptações para a transmissão de enlace ascendente pode permanecer a mesma para um número predeterminado de transmissões repetidas ao longo de um conjunto de subquadros de enlace ascendente. O uso da mesma encriptação ao longo das repetições pode simplificar a implantação do receptor uma vez que a mesma encriptação ao longo das repetições pode combinar diferentes repetições antes da encriptação e da demodulação. A fim aumentar a chance de decodificar adequadamente a transmissão de enlace ascendente, uma estação-base pode combinar a transmissão de enlace ascendente ao longo de cada uma das transmissões repetidas antes da encriptação e da demodulação desde que o canal não varie ao longo das transmissões repetidas. O UE pode combinar pós-demodulação para obter os benefícios de repetições potencialmente às custas de maior complexidade.
[0132] A sequência de encriptações de FDD herdada pode depender do LSB associado ao número do quadro. Por exemplo, as sequências de encriptações de FDD herdado podem ser definidas como cinit = nRNTI -214 + nf mod 2 ·213 + [ns/2] ·29 + N^el1, em que nf é o número de quadro de rádio, Urnti é o identificador temporário de rede de rádio que é usado para identificar um modo conectado UE localizado em uma célula, ns é o número de intervalo e N^D cel1 é a
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 60/215
55/144 identificação de célula.
[0133] Devido ao fato de que uma transmissão de enlace ascendente enviada com o uso de uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode expandir múltiplos quadros de rádio (por exemplo, discutidos acima em relação à 5), uma estação-base pode não ter capacidade para combinar uma transmissão repetida que usa a mesma sequência de encriptações ao longo de diferentes quadros de rádio devido a mudanças nas condições do canal.
[0134] Há uma necessidade de atualizar uma sequência de encriptações para uma transmissão de enlace ascendente repetida com o uso de uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0135] A Figura 7 ilustra um fluxo de dados 700 de transmissões de enlace ascendente repetidas com diferentes sequências de encriptação enviadas de um UE 704 a uma estação-base 702 em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 702 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 704 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estaçãobase 702 e o UE 704 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 704 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
[0136] Em um aspecto, o UE 704 pode receber informações 701 associadas a uma estrutura de quadro de TDD
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 61/215
56/144 de banda estreita. Por exemplo, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma das configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0137] Em outro aspecto, o UE 704 pode transmitir uma transmissão de enlace ascendente 703 um número predeterminado de vezes com o uso de uma primeira sequência de encriptações. Por exemplo, cada transmissão de enlace ascendente pode ser repetida M vezes com a mesma sequência de encriptações. Repetir M vezes a transmissão de enlace ascendente pode auxiliar na combinação da transmissão de enlace ascendente pela estação-base 702 antes da desencriptação, porém pode ter o custo de não randomizar a interferência. Em um aspecto, a primeira sequência de encriptações pode incluir um primeiro número de LSBs associados a um primeiro quadro de rádio. Em um aspecto, o primeiro número de LSBs pode ser maior que um segundo número de LSBs usado em uma segunda sequência de encriptações associada a uma transmissão de enlace ascendente de FDD de banda estreita.
[0138] Visto que uma transmissão de enlace ascendente pode expandir múltiplos quadros de rádio durante o uso de uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita, o UE 704 pode atualizar a sequência de encriptações para usar mais LSBs do nf (por exemplo, o número de quadro de rádio) a fim de evitar repetir a sequência de encriptações uma vez que um número de intervalos de enlace ascendente menor (por exemplo, subquadros de enlace ascendente) está disponível em cada quadro de rádio em comparação a uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 704 pode usar nf mod 10 em vez de nf mod 2 na
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 62/215
57/144 sequência de encriptações. Conforme mencionado acima, devido ao fato de que as repetições de uma transmissão de enlace ascendente podem ocorrer em diferentes quadros de rádio, a estação-base 702 pode não ter capacidade para combinar as repetições antes de demodulação.
[0139] Em um aspecto, o M número de repetições pode ser uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita de modo que sequências de encriptações diferentes sejam usadas para repetições que ocorrem em diferentes quadros de rádio. Adicional e/ou alternativamente, a sequência de encriptações pode ser redefinida ao longo de diferentes conjuntos de subquadros de enlace ascendente dentro do mesmo quadro de rádio. Por exemplo, a transmissão de enlace ascendente 703 pode ser enviada M vezes com uma sequência de encriptações igual e, em seguida, os próximos M números de repetições 705 podem ser transmitidos com uma sequência de encriptações diferente. M pode ser uma função do número de subquadros de enlace ascendente contíguos ou não contíguos em um único quadro de rádio. Além disso, não podem ser enviadas repetições idênticas (por exemplo, M = 1) . Em outras palavras, cada repetição da transmissão de enlace ascendente 703 pode ser transmitida uma vez que com o uso de uma sequência de encriptações exclusiva.
[0140] Com o uso de sequências de encriptações diferentes para repetições, a estação-base 702 da presente revelação pode randomizar a interferência ao longo de diferentes células aprimorando o desempenho do sistema e também para combinar as repetições e ter uma chance aumentada de decodificar a transmissão de enlace ascendente.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 63/215
58/144
Espaço Entre Transmissão de Enlace Ascendente [0141]
Quando uma transmissão de enlace ascendente é repetida com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita, um espaço de um comprimento predeterminado (por exemplo, 40 ms) pode ser localizado após um número predeterminado de quadros de rádio (por exemplo, 256) que são usados para repetir uma transmissão de enlace ascendente. Um UE pode usar o espaço para realizar estimativa de temporização e/ou de frequência antes de continuar a repetir a transmissão de enlace ascendente no próximo conjunto de quadros de rádio. No entanto, devido ao fato de que o UE pode precisar parar de enviar a transmissão de enlace ascendente para realizar a estimativa de temporização e/ou de frequência durante o espaço, uma latência aumentada associada à decodificação da transmissão de enlace ascendente na estação-base pode ocorrer.
[0142]
Há uma necessidade de reduzir latência associada à decodificação de uma transmissão de enlace ascendente que pode ser causada realizando-se a estimativa de temporização e/ou de frequência pelo UE.
[0143]
A Figura 8 é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 800 para realizar estimativa de temporização e/ou de frequência por um UE 804 em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 802 pode corresponder, por exemplo, à estaçãobase 102, 180, 502, 602, 702, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702’. O UE 804 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, ao aparelho
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 64/215
59/144
2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’. Além disso, a estação-base 802 e o UE 804 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 804 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
[0144] Em um aspecto, o UE 804 pode receber informações 801 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma das configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0145] Em outro aspecto, o UE 804 pode determinar 803 repetir uma transmissão de enlace ascendente em um primeiro conjunto de quadros de rádio e em um segundo conjunto de quadros de rádio. Em determinadas configurações, o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio podem incluir, cada um, 256 quadros de rádio. Em determinadas outras configurações, o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio pode incluir mais ou menos que 256 quadros de rádio. O primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo quadros de rádio pode incluir o mesmo número de quadros de rádio ou um diferente número de quadros de rádio. As transmissões de enlace ascendente podem incluir, por exemplo, um preâmbulo de canal de acesso aleatório físico de banda estreita (NPRACH).
[0146] Em um aspecto adicional, o UE 804 pode determinar 805 não monitorar subquadros de enlace descendente no primeiro conjunto de quadros de rádio e no segundo conjunto de quadros de rádio. Em um aspecto, o UE 804 pode receber sinalização (por exemplo, não ilustrado na
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 65/215
60/144
Figura 8) da estação-base 802 indicando não monitorar pelo menos uma porção dos subquadros de enlace descendente em um ou mais dentre o primeiro conjunto de quadros de rádio e/ou o segundo conjunto de quadros de rádio.
[0147] Além disso, o UE 804 pode realizar 807 uma ou mais dentre uma estimativa de temporização ou uma estimativa de frequência com o uso de pelo menos um subquadro de enlace descendente em um ou mais dentre o primeiro conjunto de quadros de rádio ou o segundo conjunto de quadros de rádio. Por meio da não monitoração de pelo menos uma porção dos subquadros de enlace descendente no primeiro quadro de rádio e/ou no segundo quadro de rádio, o UE 804 pode usar a duração dos subquadros de enlace descendente para realizar a estimativa de temporização e/ou a estimativa de frequência. A estimativa de temporização e/ou estimativa de frequência podem ser usadas para sincronizar (por exemplo, sincronização de subquadro) com estação-base 802. Devido ao fato de que a estimativa de temporização e/ou estimativa de frequência é realizada em durações de subquadro de enlace descendente, pode não haver espaço de tempo presente entre o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio. Em outras palavras, a estimativa de temporização e/ou a estimativa de frequência podem ser realizadas sem usar um espaço entre um primeiro conjunto de quadros de rádio e um segundo conjunto de quadros de rádio.
NB-SRS [0148] A Figura 9A é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 900 para enviar SRS de banda estreita (NB-SRS) de um UE 904 a uma estação-base 902 em
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 66/215
61/144 conformidade com determinados aspectos da revelação. Os SRS herdados transmitidos por um UE podem ter a estrutura tipo pente, e um UE pode transmitir SRS em um dentre os tons na estrutura tipo pente. Os NB-SRS podem ser transmitidos pelo UE com o uso de tons que não são utilizados na estrutura tipo pente. Os NB-SRS podem ser usados pela estação-base 902 para estimativa de qualidade de canal a fim de possibilitar o agendamento dependente de frequência da transmissão de enlace ascendente.
[0149] A estação-base 902 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 2950, eNB 310, aparelho
1702/1702', 3102/3102'. O UE 904 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, 1750, ao aparelho 2902/2902', 3302/3302'. Além disso, a estação-base 902 e o UE 904 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 904 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
[0150] Em um aspecto, o UE 904 pode receber informações 901 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma das configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0151] Em outro aspecto, o UE 904 pode transmitir um NB-SRS 903 à estação-base 902 com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o NB-SRS 903 compreende um SRS de único tom. Em outro aspecto, o NB-SRS 903 pode ser transmitido como uma
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 67/215
62/144 série de transmissões de enlace ascendente que usam salto de frequência para cobrir uma largura de banda do sistema associada às comunicações de banda estreita. Ainda em outro aspecto, o NB-SRS 903 pode ser transmitido em uma porção de enlace ascendente de um subquadro especial. Além disso, o NB-SRS 903 pode ser multiplexado com um SRS herdado na porção de enlace ascendente do subquadro especial.
[0152] A Figura 9B é um diagrama que ilustra a estrutura tipo pente 915 com NB-SRS 925 multiplexado com SRS herdado 935. Em determinadas configurações, determinados tons 945 na estrutura tipo pente podem ser não usados.
Sinal de Referência [0153] Com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita, ortogonalidade de sequência de sinal de referência de banda estreita (NRS) pode ser obtida em 16 intervalos (por exemplo, o comprimento da sequência é definida em 16 intervalos). Por exemplo, um UE pode transmitir um NRS em 16 intervalos com o uso do comprimento de sequências ortogonal 16. Devido ao fato de que uma transmissão de enlace ascendente enviada com o uso de uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode expandir múltiplos quadros de rádio (por exemplo, discutidos acima em relação à 5) , uma estação-base pode não ter capacidade para combinar um NRS com um comprimento de sequências ortogonal 16 devido a mudanças na condição do canal.
[0154] Há uma necessidade de atualizar um comprimento de sequências ortogonal de NRS para um NRS transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 68/215
63/144 [0155] A Figura 10A é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 1000 para enviar um NRS de um UE 1004 a uma estação-base 1002 em conformidade com determinados aspectos da revelação. A NRS pode ser um DM-RS de banda estreita (NB-DM-RS) que pode ser usado pela estação-base 1002 a fim de possibilitar a demodulação de sinal coerente. Em uma segunda configuração, o NRS pode ser NB-SRS conforme discutido acima com relação à Figura 9.
[0156] A estação-base 1002 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1102, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 1004 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1104, 1204, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estação-base 1002 e o UE 1004 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC) . Por exemplo, o UE 1004 pode ser um dispositivo NBloT e/ou um dispositivo eMTC.
[0157] Em um aspecto, o UE 1004 pode receber informações 1001 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1004 pode receber informações 1001 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A. Em um aspecto, as informações 1001 podem indicar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que inclui um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Quando as informações 1001 indicam que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita inclui um conjunto de subquadros de enlace ascendente
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 69/215
64/144 contíguos, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ser uma dentre a configuração 0, 1, 3, 4 ou 6 da tabela 410 na Figura 4A. Cada um das configurações 0, 1, 3, 4, ou 6 inclui pelo menos dois subquadros de enlace ascendente contíguos a mais.
[0158] Em outro aspecto, o UE 1004 pode determinar 1003 um comprimento de sequências ortogonal associado a um NRS com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente ou um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, supondo que as informações 1001 recebidas pelo UE 1004 indicam que a configuração 1 é usada como a estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Conforme observado na Figura 4A, a configuração 1 tem um conjunto de 2 subquadros de enlace ascendente contíguos (por exemplo, subquadros 2 e 3). O conjunto de 2 subquadros de enlace ascendente contíguos tem 4 intervalos. Logo, o UE 1004 pode determinar 1003 que o comprimento de sequências ortogonal associado ao NRS é o comprimento 4. Alternativamente, quando a estrutura de quadro de TDD de banda estreita tem um único subquadro de enlace ascendente (por exemplo, configuração 5), o comprimento de sequências ortogonal do NRS pode ser o comprimento 2 com base no número de intervalos no único subquadro de enlace ascendente (por exemplo, 2 intervalos).
[0159] Em um aspecto adicional, o UE 1004 pode transmitir o NRS 1005 com o uso do comprimento de sequências ortogonal determinado. Por exemplo, o NRS 1005 pode ser transmitido com o uso de uma estrutura de piloto de formato de NPUCCH 1. Em um aspecto, o NRS 1005 pode ser
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 70/215
65/144 transmitido com o uso de uma estrutura piloto de formato de NPUSCH 1 modificado que inclui uma densidade de piloto por intervalo aumentada em relação à densidade de piloto usada no formato de NPUSCH 1 herdado. Por exemplo, o formato de NPUSCH 1 modificado pode incluir dois pilotos por intervalo em vez de um piloto por intervalo, conforme em um formato de NPUSCH 1 herdado.
Salto de Grupo de Sequências [0160] O padrão de salto de grupo de sequências em uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita pode mudar de intervalo para intervalo de maneira pseudoaleatória, ao passo que o desvio de deslocamento pode ser fixo em todos os intervalos. Em outras palavras, o padrão de salto de grupo de sequências pode ser uma função de número de intervalo. Devido ao fato de que os subquadros de enlace ascendente podem ser separados em uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita, um padrão de salto de grupo de sequências que é apenas uma função de número de intervalo pode se repetir em diferentes quadros de rádio e, por conseguinte, pode limitar a diversidade.
[0161] Há uma necessidade de um padrão de salto de grupo de sequências que possa não limitar a diversidade quando uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita é usada para comunicações de banda estreita.
[0162] A Figura 10B é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 1050 para enviar um NRS com o uso de um padrão de salto de grupo de sequências de um UE 1004 para uma estação-base 1002 em conformidade com determinados aspectos da revelação. Os NRS podem ser um NB-DM-RS que pode ser usado pela estação-base 1002 para habilitar a
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 71/215
66/144 demodulação de sinal e/ou estimativa de canal coerente. Em uma segunda configuração, o NRS pode ser NB-SRS conforme discutido acima com relação à Figura 9.
[0163] A estação-base 1002 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1102, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 1004 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1104, 1204, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estação-base 1002 e o UE 1004 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC) . Por exemplo, o UE 1004 pode ser um dispositivo NBloT e/ou um dispositivo eMTC.
[0164] Em um aspecto, o UE 1004 pode receber informações 1001 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1004 pode receber informações 1001 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0165] Em outro aspecto, o UE 1004 pode determinar 1007 um padrão de salto de sequência associado a um NRS com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente, um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos ou um número de quadro de rádio. Por exemplo, o padrão de salto de sequência pode ser uma função de um ou mais LSBs associados a um número de quadro de rádio. Com o uso de um padrão de salto de sequência que se baseia em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente, um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 72/215
67/144 número de intervalos em um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos ou um número de quadro de rádio, a diversidade pode ser aumentada em comparação ao uso de um padrão de salto de sequência que é apenas uma função do número do intervalo.
[0166] Em um aspecto adicional, o UE 1004 pode transmitir os NRS 1009 com o uso do padrão de salto de sequência determinado.
NPRACH - Tamanho de Grupo de Símbolos [0167] A Figura 11 é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 1100 para enviar um NPRACH de um UE 1104 a uma estação-base 1102 em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 1102 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1202, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 1104 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1204, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estaçãobase 1102 e o UE 1104 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 1104 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
[0168] Em um aspecto, o UE 1104 pode receber informações 1101 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1104 pode receber informações 1101 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0169] Em outro aspecto, UE 1104 pode
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 73/215
68/144 transmitir um primeiro grupo de símbolos 1103 de um primeiro preâmbulo de NPRACH à estação-base 1102. Em um aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0170] Em uma primeira configuração, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais curto que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento pode ser reduzido de modo que as repetições de transmissão de enlace ascendente se adequem a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, caso o primeiro comprimento seja reduzido de 1,4 ms / 1,6 ms (por exemplo, os comprimentos usados para a estrutura de quadro de FDD de banda estreita) para 1 ms, o UE 1104 pode acomodar 2 grupos de símbolos em uma ocasião de enlace ascendente de 2 ms (por exemplo, um único subquadro de enlace ascendente ou um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos) e 3 grupos de símbolos em uma ocasião de enlace ascendente de 3 ms. Um subquadro especial pode ser localizado antes de determinadas ocasiões de enlace ascendente, e a incerteza da temporização associada ao NPRACH pode ser acomodada pelo subquadro especial localizado antes da ocasião de enlace ascendente. A redução do comprimento do preâmbulo de NPRACH também pode possibilitar que 1 grupo de símbolos se adeque a 1 subquadro de enlace ascendente, o que pode ser útil quando a configuração 2 for usada para estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 74/215
69/144 [0171] Em uma segunda configuração, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais longo que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento pode ser aumentado de modo que as repetições de transmissão de enlace ascendente se adequem a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1104 pode aumentar o tamanho do grupo de símbolos em 2 ms e acomodar 1 grupo de símbolos de enlace ascendente em uma ocasião de enlace ascendente de 2 ms. A transmissão do grupo de símbolos de mesmo tamanho em uma ocasião de enlace ascendente de 2 ms com o uso do tamanho do grupo de símbolos associado a estrutura de quadro de FDD de banda estreita pode causar um desperdício de 0,6 ms / 0,4 ms da ocasião de enlace ascendente de 2 ms visto que o comprimento de grupo de símbolos na estrutura de quadro de FDD de banda estreita é 1,4 ms / 1,6 ms.
[0172] Em uma terceira configuração, um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH pode ser diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita.
[0173] Em uma quarta configuração, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode* ser associado a uma ou mais ocasiões de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser uma função da configuração usada para a estrutura de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 75/215
70/144 quadro de TDD de banda estreita.
NPRACH - Preâmbulo [0174] Um preâmbulo de NPRACH em uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita pode incluir um número predeterminado de repetições (por exemplo, 4 repetições) do grupo de símbolos discutidos acima com relação à Figura 10B. No entanto, o número predeterminado de repetições usado na estrutura de quadro de FDD de banda estreita pode não ser bem adequado para estruturas de quadro de TDD de banda estreita devido ao número limitado de subquadros de enlace ascendente em cada quadro de rádio coerente.
[0175] Há uma necessidade de um preâmbulo de NPRACH que seja configurado para uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0176] A Figura 12 é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 1200 para enviar repetições de um preâmbulo de NPRACH de um UE 1204 a uma estação-base 1202 em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 1202 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1302, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 1204 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1304, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estação-base 1202 e o UE 1204 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC). Por exemplo, o UE 1204 pode ser um dispositivo NB-IoT e/ou um dispositivo eMTC.
[0177] Em um aspecto, o UE 1204 pode receber
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 76/215
71/144 informações 1201 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1204 pode receber informações 1201 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0178] Em outro aspecto, o UE 1204 pode determinar 1203 um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de NPRACH que se adequa a uma ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0179] Em uma primeira configuração, o preâmbulo de NPRACH para uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode incluir um número fixo de repetições para o grupo de símbolos, e o UE 1204 pode se adequar às repetições de grupo de símbolos ao longo de diferentes ocasiões de enlace ascendente em série, se adequando ao máximo de repetições possíveis em cada ocasião de enlace ascendente.
[0180] Em uma segunda configuração, o número de repetições para o grupo de símbolos e o padrão de salto de sequência do preâmbulo de NPRACH pode ser igual ao número de repetições e o padrão de salto de sequência usado para uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita.
[0181] Em uma terceira configuração, o número de repetições do grupo de símbolos pode ser uma função da configuração usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0182] Em um aspecto adicional, o UE 1204 pode transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos 1205 associada ao preâmbulo de NPRACH em uma
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 77/215
72/144 primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos 1205 associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um primeiro aspecto, o primeiro subconjunto pode incluir o número máximo de grupos de símbolos. Em um segundo aspecto, o segundo subconjunto pode incluir quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos. Em um aspecto, uma distância entre tons usados para transmitir cada grupo de símbolos na pluralidade de grupos de símbolos pode estar associada à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0183] A Figura 13 é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 1300 para enviar repetições de um preâmbulo de NPRACH de um UE 1304 a uma estação-base 1302 em conformidade com determinados aspectos da revelação. Em um aspecto, o preâmbulo de NPRACH pode ser uma sequência predefinida de minipreâmbulos (por exemplo, o número de grupos de símbolos, tipo de salto, posição do tom (X) ) . Adicional e/ou alternativamente, o preâmbulo de NPRACH pode ser uma função da configuração usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita e/ou número de subquadros especiais na estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0184] A estação-base 1302 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1402, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ao aparelho 1702/1702'. O UE 1304 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004,
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 78/215
73/144
1104, 1204, 1404, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estação-base 1302 e o UE 1304 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC) . Por exemplo, o UE 1304 pode ser um dispositivo NBloT e/ou um dispositivo eMTC.
[0185] Em um aspecto, o UE 1304 pode receber informações 1301 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1304 pode receber informações 1301 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0186] Em outro aspecto, o UE 1304 pode determinar 1303 um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de NPRACH para ser transmitido em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O primeiro número de grupos de símbolos pode incluir ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos.
[0187] Em uma primeira configuração, o primeiro número de grupos de símbolos pode incluir dois grupos de símbolos. Na primeira configuração, o UE 1304 pode transmitir um primeiro grupo de símbolos 1305 em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace ascendente e um segundo grupo de símbolos 1305 em um segundo tom na primeira ocasião de enlace ascendente.
[0188] Em um primeiro aspecto da primeira configuração, uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser um tom (por exemplo, um símbolo de OFDM) . Por exemplo, o primeiro grupo de símbolos pode ser
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 79/215
74/144 transmitido no tom X e o segundo grupo de símbolos podem ser transmitidos no tom X + 1.
[0189] Em um segundo aspecto da primeira configuração, uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser seis tons (por exemplo, seis símbolos de OFDM) . Por exemplo, o primeiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X e o segundo grupo de símbolos podem ser transmitidos no tom X + 6.
[0190] Em uma segunda configuração, o primeiro número de grupos de símbolos pode incluir três grupos de símbolos. Na segunda configuração, o UE 1304 pode transmitir um primeiro grupo de símbolos 1307 dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos 1307 em um segundo tom da primeira ocasião de enlace ascendente e um terceiro grupo de símbolos 1307 dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente.
[0191] Em um primeiro aspecto da segunda configuração, uma primeira distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser um tom e uma segunda distância entre o segundo tom e o terceiro tom pode ser um tom. Por exemplo, o primeiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X, o segundo grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X+louX-1, eo terceiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X. O uso de X + 1 ou X - 1 para o segundo grupo de símbolos pode se basear na possibilidade de X ser par ou ímpar.
[0192] Em um segundo aspecto da segunda configuração, uma primeira distância entre o primeiro tom e
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 80/215
75/144 o segundo tom pode ser seis tons e uma segunda distância entre o segundo tom e o terceiro tom pode ser seis tons. Por exemplo, o primeiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X, o segundo grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X + 6ouX-6eo terceiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X. Para o segundo grupo de símbolos, é feita uma seleção entre X + 6 ou X - 6 para garantir que o tom esteja no mesmo bloco de recurso.
[0193] Em um terceiro aspecto da segunda configuração, uma primeira distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser um tom e uma segunda distância entre o segundo tom e o terceiro tom pode ser seis tons. Além disso, o UE 1304 pode transmitir um quarto grupo de símbolos 1309 em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace ascendente subsequente à primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom pode ser um tom.
[0194] Por exemplo, o primeiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X na primeira ocasião de enlace ascendente, o segundo grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X + 1 na primeira ocasião de enlace ascendente, o terceiro grupo de símbolos pode ser transmitido no símbolo X + 6 na primeira ocasião de enlace ascendente e o quarto grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X ou X + 7 na segunda ocasião de enlace ascendente
NPRACH - Salto de Frequência [0195] O salto de frequência de um preâmbulo de NPRACH em uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita pode ser usado por uma estação-base para realizar
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 81/215
76/144 e estimativa precisa de curso e de temporização. Por exemplo, um primeiro par de grupos de símbolos pode ser separado por uma subportadora em uma primeira ocasião de enlace ascendente e usado para estimativa de curso de temporização. Um segundo par de grupos de símbolos pode ser separado por cinco a sete subportadoras em uma segunda ocasião de enlace ascendente e usado para estimativa precisa de temporização. Caso o padrão de salto de frequência seja usado para uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita, a estação-base pode ter de depender de preâmbulos que são separados no tempo ao longo de diferentes ocasiões de enlace ascendente e, por conseguinte, não fornecem estimativa precisa de temporização e de curso devido ao fato de que as condições do canal podem mudar entre ocasiões de enlace ascendente.
[0196] Há uma necessidade de um padrão de salto de frequência de NPRACH em uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que suporta estimativa precisa de curso e de temporização.
[0197] A Figura 14 é um diagrama que ilustra um diagrama de fluxo 1400 para um padrão de salto de frequência de NPRACH enviado de um UE 1404 a uma estaçãobase 1402 em conformidade com determinados aspectos da revelação. A estação-base 1402 pode corresponder, por exemplo, à estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 3150, 3350, 3550, eNB 310, o aparelho 1702/1702'. O UE 1404 pode corresponder, por exemplo, ao UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, ao aparelho 2902/2902’, 3102/3102’,
3302/3302', 3502/3502'. Além disso, a estação-base 1402 e o
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 82/215
77/144
UE 1404 podem ser configurados para se comunicarem como uso de comunicações de banda estreita (por exemplo, NB-IoT e/ou eMTC) . Por exemplo, o UE 1404 pode ser um dispositivo NBloT e/ou um dispositivo eMTC.
[0198] Em um aspecto, o UE 1404 pode receber informações 1401 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1404 pode receber informações 1401 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0199] Em outro aspecto, o UE 1404 pode determinar 1403 um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um NPRACH transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0200] Em uma primeira configuração, o padrão de salto associado aos dois pares de grupos de símbolos pode ocorrer em uma única ocasião de enlace ascendente. Por exemplo, um grupo de símbolos em um primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z em uma ocasião de enlace ascendente e o outro grupo de símbolos no primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 1 na ocasião de enlace ascendente. O primeiro par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa de temporização de curso. Além disso, um grupo de símbolos em um segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z na ocasião de enlace ascendente e o outro grupo de símbolos no segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 6 na ocasião de enlace ascendente. O
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 83/215
78/144 segundo par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa precisa de temporização.
[0201] Em uma segunda configuração, o padrão de salto associado a um dentre os dois pares de grupos de símbolos pode ocorrer em uma primeira ocasião de enlace ascendente e o padrão de salto associado ao outro dentre os dois pares de grupos de símbolos pode ocorrer em uma ocasião de enlace ascendente diferente. Por exemplo, um grupo de símbolos em um primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z em uma primeira ocasião de enlace ascendente e o outro grupo de símbolos no primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 1 na primeira ocasião de enlace ascendente. O primeiro par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa de temporização de curso. Além disso, um grupo de símbolos em um segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z em uma segunda ocasião de enlace ascendente (por exemplo, próxima ocasião de enlace ascendente após a primeira ocasião de enlace ascendente) e o outro grupo de símbolos no segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 6 na segunda ocasião de enlace ascendente. O segundo par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa precisa de temporização.
[0202] Em um aspecto adicional, o UE 1404 pode transmitir o primeiro par de grupos de símbolos 1405 e o segundo par de grupos de símbolos 1405 em uma mesma ocasião de enlace ascendente ou em ocasiões adjacentes de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 84/215
79/144 [0203] A Figura 15 é um fluxograma 1500 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por uma estação-base (por exemplo, a estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 2350, 2950, 3150, 3350, 3550, eNB 310, o aparelho 1702/1702') . Na Figura 15, as operações com linhas tracejadas indicam operações opcionais.
[0204] Em 1502, a estação-base pode determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 5A, a estação-base 502 pode determinar 501 uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, a estação-base 502 pode determinar 501 que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita tem uma dentre a configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0205] Em 1504, a estação-base pode determinar um formato de canal compartilhado de enlace ascendente físico (PUSCH) de um grupo de formatos de PUSCH para alocar pelo menos uma RU para um UE para um NPUCCH. Por exemplo, com referência à Figura 5A, a estação-base 502 pode determinar 503 um formato de PUSCH de um grupo (por exemplo, formato de NPUSCH 1, formato de NPUSCH 2 ou formato de PUSCH 2 modificado) para alocar pelo menos uma RU para o UE 504 para um NPUCCH. Por exemplo, a estaçãobase 502 pode determinar que seja usado o formato de NPUSCH 2 modificado (por exemplo, consultar 450 na Figura 4B) a fim de alocar uma ou mais RUs para o UE 504 para um NPUCCH.
[0206] Em 1506, a estação-base pode alocar a pelo menos uma RU ao UE com o uso do formato de PUSCH
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 85/215
80/144 determinado. Em um aspecto, a RU pode incluir múltiplas subportadoras em cada um dentre o um ou mais intervalos. Em outro aspecto, cada uma dentre as múltiplas subportadoras pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. Por exemplo, com referência à Figura 5A, a estação-base 502 pode alocar 505 a pelo menos uma RU para o UE 504 com o uso do formato de PUSCH determinado. Em um aspecto, a RU pode incluir múltiplas subportadoras em cada um dentre o um ou mais intervalos. Em outro aspecto, cada uma dentre as múltiplas subportadoras pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. Por exemplo, a estação-base 502 pode alocar duas ou mais subportadoras em um ou mais intervalos (por exemplo, quatro intervalos) para o UE 504 para um NPUCCH. Caso o espaçamento de subportadora da estrutura de quadro de TDD de banda estreita seja 3,75 kHz, a estação-base 502 pode alocar uma ou mais RUs ou em um único intervalo ou em dois intervalos.
[0207] Em 1508, a estação-base pode transmitir informações associadas a pelo menos uma dentre a RU ou o formato de PUSCH. Por exemplo, com referência à Figura 5A, a estação-base 502 pode transmitir informações 507 indicando o formato de NPUSCH e as RUs alocadas para o UE 504 para o NPUCCH.
[0208] A Figura 16 é um fluxograma 1600 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por uma estação-base (por exemplo, a estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 2350, 2950, 3150, 3350, 3550, eNB 310, o aparelho
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 86/215
81/144
1702/1702') . Na Figura 16, as operações com linhas tracejadas indicam operações opcionais.
[0209] Em 1602, a estação-base pode determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que inclui pelo menos um número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, com referência à Figura 5B, a estação-base 502 pode determinar 509 uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que inclui pelo menos um número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, o número predeterminado de subquadros pode incluir três subquadros de enlace ascendente contíguos, cada um com 1 ms de comprimento (por exemplo, espaçamento de subportadora de 15 kHz) . Em outro aspecto, o número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos pode incluir dois subquadros de enlace ascendente contíguos ou mais que três subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, a estação-base 502 pode determinar 509 que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita tem uma dentre a configuração 0 ou 6 da tabela 410 na Figura 4A quando o número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos são três subquadros de enlace ascendente contíguos.
[0210] Em 1604, a estação-base pode determinar um primeiro número de símbolos em cada um dentre um segundo número de intervalos para ser usado na alocação de pelo menos uma RU para um UE para um NPUSCH. Em um aspecto, o primeiro número de símbolos e o segundo número de intervalos pode se basear no número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, com referência à Figura 5B, a estação-base 502 pode determinar
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 87/215
82/144
511 um primeiro número de símbolos em cada um dentre a segundo número de intervalos para serem usados na alocação da pelo menos uma RU para o UE 504 para um NPUSCH. Em um aspecto, o primeiro número de símbolos e o segundo número de intervalos pode se basear no número predeterminado de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em outro aspecto, cada intervalo no segundo número de intervalos pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. Em um aspecto adicional, cada intervalo no segundo número de intervalos pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada diferente de 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz e é uma função da configuração usada para a estrutura de subquadro de TDD de banda estreita. As unidades de alocação de RU herdadas podem ser unidades de 2 intervalos (por exemplo, um subquadro de enlace ascendente), 4 intervalos (dois subquadros de enlace ascendente), 8 intervalos (por exemplo, quatro subquadros de enlace ascendente) e/ou 16 intervalos (por exemplo, oito subquadros de enlace ascendente). Cada intervalo pode ter 7 símbolos de OFDM. Em uma primeira configuração, quando as configurações 0 ou 3 são usadas como a estrutura de quadro de TDD de banda estreita, 3 subquadros de enlace ascendente contíguos com uma duração de 3 ms estão localizadas em cada quadro de rádio. Em outras palavras, 6 intervalos de enlace ascendente podem estar disponíveis em cada quadro de rádio para transmissão de enlace ascendente (ou transmissões de enlace ascendente) . Desse modo, a alocação de RU pode incluir 6 intervalos (por exemplo, cada um com 7 símbolos de OFDM) que podem usar os recursos de enlace ascendente
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 88/215
83/144 disponíveis em cada quadro de rádio com mais eficiência do que com o uso das unidades de alocação de RU herdadas. Em uma segunda configuração, quando a configuração 6 é usada como a estrutura de quadro de TDD de banda estreita, 3 subquadros contíguos (por exemplo, 6 intervalos) são localizados no primeiro meio quadro de um quadro de rádio e 2 subquadros de enlace ascendente contíguos (por exemplo, 4 intervalos) são localizados no segundo meio quadro do quadro de rádio. Em outras palavras, 10 intervalos de enlace ascendente podem estar disponíveis em cada quadro de rádio para transmissão de enlace ascendente (ou transmissões de enlace ascendente). Desse modo, a alocação de RU pode incluir 10 intervalos (por exemplo, cada um com 7 símbolos de OFDM) que podem usar os recursos de enlace ascendente disponíveis em cada quadro de rádio com mais eficiência do que com o uso das unidades de alocação de RU herdadas. Em uma terceira configuração, quando os subquadros de enlace ascendente com um espaçamento de subportadora de 3,75 kHz são usados para alocação de RU, as unidades de alocação de RU podem incluir mais ou menos que 16 intervalos (por exemplo, cada um com 7 símbolos de OFDM). Uma alocação de RU de mais ou menos que 16 intervalos pode usar os recursos de enlace ascendente disponíveis em cada quadro de rádio com mais eficiência do que com o uso de unidades de alocação de RU herdadas.
[0211] Em 1606, a estação-base pode alocar a pelo menos uma RU para o UE. Por exemplo, com referência à Figura 5B, a estação-base 502 pode alocar 513 a pelo menos uma RU para o UE 504. Em um aspecto, a RU pode incluir uma única subportadora ou múltiplas subportadoras em cada um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 89/215
84/144 dentre um ou mais intervalos. Em outro aspecto, cada uma dentre as múltiplas subportadoras pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. Por exemplo, estação-base 502 pode alocar duas ou mais subportadoras em seis intervalos para o UE 504 para um NPUSCH.
[0212]
Em 1608, a estação-base pode transmitir informações associadas à pelo menos uma RU alocada para o UE. Por exemplo, referindo-se a Figura 5B, a estação-base 502 pode transmitir informações 515 indicando as RUs alocadas para o UE 504 para o NPUSCH.
[0213]
A Figura 17 é um diagrama de fluxo de dados conceituai 1700 que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 1702. 0 aparelho pode ser uma estação-base (por exemplo, a estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 2350, 2950, 3150, 3350, 3550, eNB 310, o aparelho 1702', 3102/3102') em comunicação com um UE 1750 (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404 o aparelho 2902/2902', 3102/3102', 3302/3302', 3502/3502').
[0214]
O aparelho pode incluir um componente de recepção 1704, componente de estrutura de quadro 1706, componente de alocação de RU 1708, componente de transmissão 1710 e/ou um componente de formato de PUSCH 1712 .
[0215]
Em determinadas configurações, componente de estrutura de quadro 1706 pode ser configurado para determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O componente
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 90/215
85/144 de estrutura de quadro 1706 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao componente de transmissão 1710.
[0216] Em determinadas configurações, o componente de formato de PUSCH 1712 pode ser configurado para determinar um formato de PUSCH de um grupo de formatos de PUSCH para alocar pelo menos uma RU para o UE 1750 para um NPUCCH. O componente PUSCH 1712 pode ser configurado para enviar um sinal associado ao formato de PUSCH ao componente de transmissão 1710 e/ao componente de alocação de RU 1708.
[0217] Em determinadas configurações, o componente de alocação de RU 1708 pode ser configurado para alocar a pelo menos uma RU para o UE com o uso do formato de PUSCH determinado. Em um aspecto, a RU pode incluir múltiplas subportadoras em cada um dentre o um ou mais intervalos. Em outro aspecto, cada uma dentre as múltiplas subportadoras pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. O componente de alocação de RU 1708 pode ser configurado para enviar um sinal associado à RU alocada que se baseia no formato de PUSCH determinado ao componente de transmissão 1710 .
[0218] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 1710 pode ser configurado para transmitir informações associadas a pelo menos um dentro o RU ou o formato de PUSCH ao UE 1750.
[0219] Em determinadas configurações, os componentes de recepção 1704 podem ser configurados para receber um ou mais dentre um ou NPUCCH e/ou um NPUSCH do UE
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 91/215
86/144
1750 .
[0220] O aparelho pode incluir componentes adicionais que realizam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 15. Desse modo, cada bloco nos fluxogramas mencionados acima da Figura 15 pode ser realizado por um componente, e o aparelho pode incluir um ou mais dentre esses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware configurados especificamente para realizar os processos/algoritmos declarados, implantados por um processador configurado para realizar os processos/algoritmo declarado, armazenado dentro de uma mídia legível por computador para implantação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
[0221] A Figura 18 é um diagrama 1800 que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho 1702' que emprega um sistema de processamento 1814. 0 sistema de processamento 1814 pode ser implantado com uma arquitetura de barramento, representada de modo geral pelo barramento 1824. O barramento 1824 pode incluir qualquer quantidade de barramento e pontes de interconexão dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 1814 e limitações gerais do modelo. O barramento 1824 liga vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componente de hardware, representados pelo processador 1804, pelos componentes 1704, 1706, 1708, 1710, 1712 e pela mídia legível por computador/memória 1806. 0 barramento 1824 também pode ligar vários outros circuitos, tais como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 92/215
87/144 serão mais descritos.
[0222] O sistema de processamento 1814 pode ser acoplado a um transceptor 1810. O transceptor 1810 é acoplado a um ou mais antenas 1820. O transceptor 1810 fornece um meio para se comunicar com vários outros aparelhos através de uma mídia de transmissão. O transceptor 1810 recebe um sinal da uma ou mais antenas 1820, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 1814, especificamente o componente de recepção 1704. Além disso, o transceptor 1810 recebe informações do sistema de processamento 1814, especificamente o componente de transmissão 1710, e com base nas informações recebidas gera um sinal a ser aplicado a um ou mais antenas 1820. O sistema de processamento 1814 inclui um processador 1804 acoplado a uma mídia legível por computador/memória 1806. O processador 1804 é responsável pelo processamento geral, incluindo a execução de software armazenado na mídia/memória legível por computador 1806. O software, quando executado pelo processador 1804, faz com que o sistema de processamento 1814 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho particular. A mídia/memória legível por computador 1806 também pode ser usada para armazenar dados que são manipulados pelo processador 1804 durante a execução do software. O sistema de processamento 1814 inclui adicionalmente pelo menos um dentre os componentes 1704, 1706, 1708, 1710, 1712. Os componentes podem ser componentes de software que são executados no processador 1804, permanecem/são armazenados na mídia/memória legível por computador 1806, um ou mais
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 93/215
88/144 componentes de hardware acoplados ao processador 1804 alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 1814 pode ser um componente do eNB 310 e pode incluir a memória 37 6 e/ou pelo menos um dentre o processador de TX 316, o processador de RX 370 e o controlador/processador 375.
[0223] Em uma configuração, o aparelho 1702/1702' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar a estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Em outra configuração, o aparelho 1702/1702' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar um formato de PUSCH de um grupo de formatos de PUSCH para alocar pelo menos uma RU a um UE para um canal de controle de enlace ascendente físico de banda estreita NPUCCH. Em uma configuração adicional, o aparelho 1702/1702' para comunicação sem fio pode* incluir meios para alocar a pelo menos uma RU ao UE com o uso do formato de PUSCH determinado. Em um aspecto, a RU pode incluir múltiplas subportadoras em cada um dentre o um ou mais intervalos. Em outro aspecto, cada uma dentre as múltiplas subportadoras pode ter um espaçamento de frequência de subportadora associada de 3,75 kHz, 7,5 kHz ou 15 kHz. Em uma configuração adicional, o aparelho 1702/1702' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir informações associados a pelo menos um dentre a RU ou o formato de PUSCH ao UE. Os meios mencionados acima podem ser um ou mais dentre os componentes mencionados acima do aparelho 1702 e/ou o sistema de processamento 1814 do aparelho 1702' configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima. Conforme descrito
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 94/215
89/144 acima, o sistema de processamento 1814 pode incluir o processador de TX 316, o processador de RX 370 e o controlador/processador 375. Desse modo, em uma configuração, os meios mencionados acima podem ser o processador de TX 316, o processador de RX 370 e o controlador/processador 375 configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima.
[0224] As Figuras 19A e 19B são um fluxograma 1900 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’). Na Figura 19, as operações com linhas tracejadas indicam operações opcionais.
[0225] Na Figura 19A, em 1902, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que tem um primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, o primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos pode incluir um primeiro número de intervalos. Por exemplo, com referência à Figura 6, o UE 604 pode receber informações 601 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que tem um primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos com um primeiro número de intervalos. Por exemplo, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma dentre a configuração 0, 1, 3, 4 ou 6 da tabela 410 na Figura 4A que inclui, cada uma, subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode incluir um primeiro conjunto de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 95/215
90/144 subquadros de enlace ascendente contíguos e um segundo conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, as estruturas de quadro de TDD de banda estreita que incluem um primeiro e segundo conjuntos de subquadros de enlace ascendente contíguos podem ter a configuração 0, 1, e/ou 6 da tabela 410 na Figura 4A. Em outro aspecto, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode incluir um único conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, as estruturas de quadro de TDD de banda estreita que incluem um único conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos podem ter a configuração 3 e/ou 4 da tabela 410 na Figura 4A.
[0226] Na Figura 19A, em 1904, o UE pode compatibilizar por taxa a primeira porção da transmissão de enlace ascendente no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos com base em um número total de símbolos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, quaisquer símbolos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos não usados para transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente podem ser perfurados. Em outro aspecto, a primeira porção da transmissão de enlace ascendente pode ser transmitida com o uso de um padrão piloto com base no número total de símbolos no primeiro intervalo e no segundo intervalo com os símbolos não usados no segundo intervalo perfurados. Por exemplo, com referência à Figura 6, o UE 604 pode compatibilizar por taxa 603 uma primeira porção de uma transmissão de enlace ascendente no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos com base em um número total de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 96/215
91/144 símbolos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Supõe-se que as informações 601 recebidas pelo UE 604 indicam que a configuração 1 é usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita e que a duração da transmissão de enlace ascendente é 3 ms e que cada intervalo tem uma duração de 2 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora e 3,75 kHz). O primeiro conjunto de subquadros contíguos na configuração 1 pode ser os subquadros 2 e 3, e a duração total dos subquadros 2 e 3 é 4 ms. Portanto, a transmissão de enlace ascendente com uma duração de 3 ms não ocupará todos os símbolos tanto no subquadro 2 quanto no subquadro 3 devido ao fato de que a duração de subquadros 2 e 3 (por exemplo, 4 ms) é maior que a duração da transmissão de enlace ascendente. Em conformidade com a segunda configuração, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos no subquadro 2 e uma porção dos símbolos (por exemplo, 0,5 ms / menor que 7 símbolos de OFDM) no subquadro 3. O UE 604 pode transmitir a segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de uma porção dos símbolos (por exemplo, 0,5 ms / menor que 7 símbolos de OFDM) no subquadro 7. Quaisquer símbolos não usados no subquadro 7 podem ser perfurados.
[0227] Na Figura 19A, em 1906, o UE pode compatibilizar por taxa a primeira porção da transmissão de enlace ascendente no primeiro conjunto de subquadros contíguos com base em um número total de símbolos no primeiro intervalo e no primeiro subconjunto de símbolos no segundo intervalo. Em um aspecto, o primeiro subconjunto de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 97/215
92/144 símbolos no segundo intervalo pode corresponder aos símbolos disponíveis para transmissões de enlace ascendente. Em outro aspecto, a primeira porção da transmissão de enlace ascendente pode ser transmitida com o uso de um padrão piloto com base em todos os símbolos no primeiro intervalo e no subconjunto de símbolos no segundo intervalo. Por exemplo, com referência à Figura 6, o UE 604 pode compatibilizar por taxa 603 a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos com base em um número total de símbolos (por exemplo, 7 símbolos de OFDM) no primeiro intervalo e no primeiro subconjunto de símbolos no segundo intervalo. Supõe-se que as informações 601 recebidas pelo UE 604 indicam que a configuração 1 é usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita e que a duração da transmissão de enlace ascendente é 3 ms e que cada intervalo tem uma duração de 2 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora e 3,75 kHz). O primeiro conjunto de subquadros contíguos na configuração 1 pode ser os subquadros 2 e 3, e a duração total dos subquadros 2 e 3 é 4 ms. Portanto, a transmissão de enlace ascendente com uma duração de 3 ms não ocupará todos os símbolos tanto no subquadro 2 quanto no subquadro 3 devido ao fato de que a duração de subquadros 2 e 3 (por exemplo, 4 ms) é maior que a duração da transmissão de enlace ascendente. Em conformidade com a segunda configuração, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos no subquadro 2 e uma porção dos símbolos (por exemplo, 0,5 ms / menor que 7 símbolos de OFDM) no subquadro 3. O UE 604 pode
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 98/215
93/144 transmitir a segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de uma porção dos símbolos (por exemplo, 0,5 ms / menor que 7 símbolos de OFDM) no subquadro 7.
[0228] Na Figura 19A, em 1908, o UE pode transmitir uma primeira porção de uma transmissão de enlace ascendente com o uso de pelo menos uma porção do primeiro número de intervalos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Em um aspecto, a transmissão de enlace ascendente pode ter uma duração mais longa que o primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, com referência à Figura 6, o UE 604 pode transmitir uma primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de um número máximo de intervalos completos em um primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos (por exemplo, com o uso de todos os símbolos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos) e pode transmitir uma porção restante da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso
de pelo menos uma porção de um ou mais ; intervalos em um
próximo conjunto de subquadros de enlace ascendente
contíguos.
[0229] Na Figura 19A, em 1910, o UE pode
transmitir uma primeira porção de uma transmissão de enlace ascendente com o uso de pelo menos uma porção do primeiro número de intervalos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos transmitindo-se a primeira porção DA transmissão de enlace ascendente com o uso de todos símbolos em um primeiro intervalo no primeiro número de intervalos e um primeiro subconjunto de símbolos em um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 99/215
94/144 segundo intervalo no primeiro número de intervalos. Ainda em um aspecto adicional, a primeira porção da transmissão de enlace ascendente pode ser transmitida com o uso de todos os intervalos no primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Ainda em outro aspecto, o primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos e um segundo conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos podem ser localizados em um mesmo quadro de rádio. Ainda em um aspecto adicional, o primeiro conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos e o segundo conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos são localizados em diferentes quadros de rádio. Por exemplo, com referência à Figura 6, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos disponíveis no intervalos do primeiro conjunto de subquadros contíguos e, em seguida, mover o próximo conjunto de subquadros de enlace ascendente a fim de transmitir uma segunda porção (por exemplo, porção restante) da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de intervalos disponíveis no próximo conjunto de subquadros de enlace ascendente. Em um primeiro exemplo, supõe-se que as informações 601 recebidas pelo UE 604 indicam que a configuração 1 é usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita e que a duração da transmissão de enlace ascendente é de oito intervalos (por exemplo, quatro subquadros). O primeiro conjunto de subquadros contíguos na configuração 1 pode ser os subquadros 2 e 3, e o segundo conjunto de subquadros contíguos na configuração 1 pode ser os subquadros 7 e 8. Logo, em conformidade com a primeira configuração, o UE 604
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 100/215
95/144 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos (por exemplo, 7 símbolos de OFDM em cada intervalo ou 14 símbolos de OFDM no total) em ambos os intervalos no subquadro 2 e em ambos os intervalos no subquadro 3 em uma quadro de rádio. O UE 604 pode transmitir a segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de todos os símbolos (por exemplo, 7 símbolos de OFDM em cada intervalo ou 14 símbolos de OFDM no total) em ambos os intervalos no subquadro 7 e ambos os intervalos no subquadro 8 no primeiro quadro de rádio. No entanto, caso a duração do subquadro de enlace ascendente seja 6 intervalos, então, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace ascendente 605 com o uso de todos os símbolos em ambos os intervalos no subquadro 2 e em ambos os intervalos no subquadro 3, e a porção restante da transmissão de enlace ascendente com o uso do dois intervalos no subquadro 7 e pode não transmitir nada no subquadro 8.
[0230] Na Figura 19B, em 1912, o UE pode transmitir uma segunda porção da transmissão de enlace ascendente com o uso de um segundo subconjunto de símbolos em um terceiro intervalo em um segundo número de intervalos. Em um aspecto, o primeiro subconjunto de símbolos e o segundo subconjunto de símbolos podem ser iguais a todos os símbolos em um subquadro de enlace ascendente, e o segundo subconjunto de símbolos pode ser associado a um segundo conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, com referência à Figura 6, o UE 604 pode transmitir uma segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 101/215
96/144 segundo subconjunto de símbolos em um terceiro intervalo localizado em um segundo número de intervalos (por exemplo, localizado em um segundo conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos). Em um aspecto, o primeiro subconjunto de símbolos e o segundo subconjunto de símbolos podem ser iguais a todos os símbolos em um subquadro de enlace ascendente. Em outro aspecto, o segundo subconjunto de símbolos pode ser associado a um segundo conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos.
[0231] Na Figura 19B, em 1914, o UE pode* transmitir uma segunda porção da transmissão de enlace ascendente com o uso de todos os símbolos em um terceiro intervalo em um segundo número de intervalos. Em um aspecto, quaisquer símbolos não usados no terceiro intervalo são perfurados. Por exemplo, com referência à Figura 6, supõe-se que as informações 601 recebidas pelo UE 604 indicam que a configuração 1 é usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita e que a duração da transmissão de enlace ascendente é 3 ms e que cada intervalo tem uma duração de 2 ms (por exemplo, espaçamento de subportadora e 3,75 kHz). O primeiro conjunto de subquadros contíguos na configuração 1 pode ser os subquadros 2 e 3, e a duração total dos subquadros 2 e 3 é 4 ms. Portanto, a transmissão de enlace ascendente com uma duração de 3 ms não ocupará todos os símbolos tanto no subquadro 2 quanto no subquadro 3 devido ao fato de que a duração de subquadros 2 e 3 (por exemplo, 4 ms) é maior que a duração da transmissão de enlace ascendente. Em conformidade com a segunda configuração, o UE 604 pode transmitir a primeira porção da transmissão de enlace
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 102/215
97/144 ascendente 605 com o uso de todos os símbolos no subquadro 2 e uma porção dos símbolos (por exemplo, 0,5 ms / menor que 7 símbolos de OFDM) no subquadro 3. O UE 604 pode transmitir a segunda porção da transmissão de enlace ascendente 607 com o uso de uma porção dos símbolos (por exemplo, 0,5 ms / menor que 7 símbolos de OFDM) no subquadro 7. Quaisquer símbolos não usados no subquadro 7 podem ser perfurados.
[0232] A Figura 20 é um fluxograma 2000 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’). Na Figura 20, as operações com linhas tracejadas indicam operações opcionais.
[0233] Em 2002, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 7, o UE 704 pode receber informações 701 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, a estrutura
de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma das
configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 1 ou o da tabela 410 na
Figura 4A. [0234 ] Em 2004, o UE pode transmitir uma
transmissão de enlace ascendente um número predeterminado
de vezes com o US o de uma primeira sequência de
encriptações. Em um aspecto, a primeira sequência de
encriptações pode incluir um primeiro número de LSBs associados a um primeiro quadro de rádio. Em um aspecto, o primeiro número de LSBs pode ser maior que um segundo
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 103/215
98/144 número de LSBs usado em uma segunda sequência de encriptações associada a uma transmissão de enlace ascendente de FDD de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 7, o UE 704 pode transmitir uma transmissão de enlace ascendente 703 um número predeterminado de times com o uso de uma primeira sequência de encriptações. Por exemplo, cada transmissão de enlace ascendente pode ser repetida M vezes com a mesma sequência de encriptações. Repetir M vezes a transmissão de enlace ascendente pode auxiliar na combinação da transmissão de enlace ascendente pela estação-base 702 antes da desencriptação, porém pode ter o custo de não randomizar a interferência. Em um aspecto, a primeira sequência de encriptações pode incluir um primeiro número de LSBs associados a um primeiro quadro de rádio. Em um aspecto, o primeiro número de LSBs pode ser maior que um segundo número de LSBs usado em uma segunda sequência de encriptações associada a uma transmissão de enlace ascendente de FDD de banda estreita.
[0235]
Em 2006
UE pode realizar a transmissão de enlace ascendente com o uso da primeira sequência de encriptações realizando-se a transmissão de enlace ascendente uma vez com o uso da primeira sequência de encriptações. Por exemplo, com referência à Figura 7, o UE 704 pode não enviar repetições idênticas (por exemplo, M = 1) . Em outras palavras, a transmissão de enlace ascendente 703 pode ser transmitida uma vez com o uso de uma sequência de encriptações exclusiva.
[0236]
Em
2008
UE pode realizar transmissão de enlace ascendente com o uso da primeira
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 104/215
99/144 sequência de encriptações repetindo-se a transmissão de enlace ascendente múltiplas vezes com o uso da primeira sequência de encriptações. Em um aspecto, um número de vezes que a transmissão de enlace ascendente pode ser repetida com o uso da primeira sequência de encriptações está associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita ou a um número de subquadros de enlace ascendente consecutivos. Por exemplo, com referência à Figura 7, a transmissão de enlace ascendente 703 pode ser enviada M vezes com uma sequência de encriptações igual e, em seguida, os próximos M números de repetições 705 pode ser transmitido com uma sequência de encriptações diferente. M pode ser uma função do número de subquadros de enlace ascendente contíguos ou não contíguos em um único quadro de rádio.
[0237] Em 2010, o UE pode repetir a transmissão de enlace ascendente. Em um aspecto, uma sequência de encriptações diferente pode ser usada para cada repetição da transmissão de enlace ascendente. Por exemplo, com referência à Figura 7, cada uma dentre as repetições 705 da transmissão de enlace ascendente pode ser enviada com uma sequência de encriptações diferente.
[0238] A Figura 21 é um fluxograma 2100 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’).
[0239] Em 2102, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo,
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 105/215
100/144 com referência à Figura 8, o UE 804 pode receber informações 801 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma das configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0240] Em 2104, o UE pode determinar repetir uma transmissão de enlace ascendente em um primeiro conjunto de quadros de rádio e um segundo conjunto de quadros de rádio. Em um aspecto, o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio podem incluir um mesmo número de quadros de rádio. Em outro aspecto, os quadros de rádio podem ser associados à estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto adicional, a transmissão de enlace ascendente inclui um preâmbulo de NPRACH. Por exemplo, com referência à Figura 8, o UE 804 pode determinar 803 repetir uma transmissão de enlace ascendente em um primeiro conjunto de quadros de rádio e um segundo conjunto de quadros de rádio. Em determinadas configurações, o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio podem incluir, cada um, 256 quadros de rádio. Em determinadas outras configurações, o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio pode incluir mais ou menos que 256 quadros de rádio. O primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo quadros de rádio pode incluir o mesmo número de quadros de rádio ou um diferente número de quadros de rádio. As transmissões de enlace ascendente podem incluir, por exemplo, um preâmbulo de NPRACH.
[0241] Em 2106, o UE pode determinar não
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 106/215
101/144 monitorar subquadros de enlace descendente no primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio. Por exemplo, com referência à Figura 8, o UE 804 pode determinar 805 não monitorar subquadros de enlace descendente no primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio. Em um aspecto, o UE 804 pode receber sinalização (por exemplo, não ilustrado na Figura 8) da estação-base 802 indicando não monitorar pelo menos uma porção dos subquadros de enlace descendente em um ou mais dentre o primeiro conjunto de quadros de rádio e/ou o segundo conjunto de quadros de rádio.
[0242] Em 2108, o UE pode realizar um ou mais dentre uma estimativa de temporização ou uma estimativa de frequência com o uso de pelo menos um subquadro de enlace descendente em um ou mais dentre o primeiro conjunto de quadros de rádio ou o segundo conjunto de quadros de rádio. Em um aspecto, não pode haver espaço de tempo presente entre o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio e a uma ou mais dentre a estimativa de temporização ou a estimativa de frequência é realizada sem usar informações de espaço. Por exemplo, com referência à Figura 8, o UE 804 pode realizar 807 uma ou mais dentre uma estimativa de temporização ou uma estimativa de frequência com o uso de pelo menos um subquadro de enlace descendente em um ou mais dentre o primeiro conjunto de quadros de rádio ou o segundo conjunto de quadros de rádio. Por meio da não monitoração de pelo menos uma porção dos subquadros de enlace descendente no primeiro quadro de rádio e/ou no segundo quadro de rádio, o UE 804 pode usar a duração dos subquadros de enlace
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 107/215
102/144 descendente para realizar a estimativa de temporização e/ou a estimativa de frequência. A estimativa de temporização e/ou estimativa de frequência podem ser usadas para sincronizar (por exemplo, sincronização de subquadro) com estação-base 802. Devido ao fato de que a estimativa de temporização e/ou estimativa de frequência é realizada em durações de subquadro de enlace descendente, pode não haver espaço de tempo presente entre o primeiro conjunto de quadros de rádio e o segundo conjunto de quadros de rádio. Em outras palavras, a estimativa de temporização e/ou a estimativa de frequência podem ser realizadas sem usar um espaço entre um primeiro conjunto de quadros de rádio e um segundo conjunto de quadros de rádio.
[0243] A Figura 22 é um fluxograma 2200 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’).
[0244] Em 2202, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 9A, o UE 904 pode receber informações 901 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ter uma das configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0245] Em 2204, o UE pode transmitir um NB-SRS a uma estação-base com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o NB-SRS pode incluir um SRS de único tom. Em outro aspecto, o NB-SRS pode ser
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 108/215
103/144 transmitido como uma série de transmissões de enlace ascendente que usam salto de frequência para cobrir uma largura de banda do sistema associada às comunicações de banda estreita. Em um aspecto adicional, o NB-SRS pode ser transmitido em uma porção de enlace ascendente de um subquadro especial. Ainda em outro aspecto, o NB-SRS pode ser multiplexado com um SRS herdado na porção de enlace ascendente do subquadro especial. Por exemplo, com referência à Figura 9A, o UE 904 pode transmitir um NB-SRS 903 à estação-base 902 com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o NB-SRS 903 compreende um SRS de único tom. Em outro aspecto, o NB-SRS 903 pode ser transmitido como uma série de transmissões de enlace ascendente que usam salto de frequência para cobrir uma largura de banda do sistema associada às comunicações de banda estreita. Ainda em outro aspecto, o NB-SRS 903 pode ser transmitido em uma porção de enlace ascendente de um subquadro especial. Adicionalmente, o NB-SRS 903 pode ser multiplexado com um SRS herdado na porção de enlace ascendente do subquadro especial, conforme discutido acima com relação à Figura 9B.
[0246] A Figura 23 é um fluxograma 2300 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’).
[0247] Em 2302, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Em um aspecto, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 109/215
104/144 pode incluir um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, com referência à Figura 10A, o UE 1004 pode receber informações 1001 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1004 pode receber informações 1001 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I ou o da tabela 410 na Figura 4A. Em um aspecto, as informações 1001 podem indicar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita que inclui um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Quando as informações 1001 indicam que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita inclui um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos, a estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode ser uma dentre a configuração 0, 1, 3, 4 ou 6 da tabela 410 na Figura 4A. Cada um das configurações 0, 1, 3, 4, ou 6 inclui pelo menos dois subquadros de enlace ascendente contíguos a mais.
[0248] Em 2304, o UE pode determinar um comprimento de sequências ortogonal associado a um RS com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente ou um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, com referência à Figura 10A, o UE 1004 pode determinar 1003 um comprimento de sequências ortogonal associado a um NRS com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente ou um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos. Por exemplo, supondo que as informações 1001 recebidas pelo UE 1004 indicam que a configuração 1 é usada como a estrutura de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 110/215
105/144 quadro de TDD de banda estreita. Conforme observado na Figura 4A, a configuração 1 tem um conjunto de 2 subquadros de enlace ascendente contíguos (por exemplo, subquadros 2 e
3). O conjunto de 2 subquadros de enlace ascendente contíguos tem 4 intervalos. Logo, o UE 1004 pode determinar 1003 que o comprimento de sequências ortogonal associado ao NRS é o comprimento 4. Alternativamente, quando a estrutura de quadro de TDD de banda estreita tem um único subquadro de enlace ascendente (por exemplo, configuração 5), o comprimento de sequências ortogonal do NRS pode ser o comprimento 2 com base no número de intervalos no único subquadro de enlace ascendente (por exemplo, 2 intervalos).
[0249] Em 2306, o UE pode transmitir o RS com o uso do comprimento de sequências ortogonal determinado. Por exemplo, com referência à Figura 10A, o UE 1004 pode transmitir o NRS 1005 com o uso do comprimento de sequências ortogonal determinado. Por exemplo, o NRS 1005 pode ser transmitido com o uso de uma estrutura de piloto de formato de NPUCCH 1. Em um aspecto, o NRS 1005 pode ser transmitido com o uso de uma estrutura piloto de formato de NPUCCH 1 modificado que inclui uma densidade de piloto por intervalo aumentada em relação à densidade de piloto usada no formato de NPUCCH 1 herdado. Por exemplo, o formato de NPUCCH 1 modificado pode incluir dois pilotos por intervalo em vez de um piloto por intervalo, conforme em um formato de NPUCCH 1 herdado.
[0250] A Figura 24 é um fluxograma 2400 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’,
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 111/215
106/144
3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’).
[0251] Em 2402, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 10B, o UE 1004 pode receber informações 1001 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1004 pode receber informações 1001 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0252] Em 2404, o UE pode determinar um padrão de salto de sequência associado a um RS com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente, um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos ou um número de quadro de rádio. Por exemplo, com referência à Figura 10B, o UE 1004 pode determinar 1007 um padrão de salto de sequência associado a um NRS com base em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente, um número de intervalos no conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos ou um número de quadro de rádio. Por exemplo, o padrão de salto de sequência pode ser uma função de um ou mais LSBs associados a um número de quadro de rádio. Com o uso de um padrão de salto de sequência que se baseia em pelo menos um dentre um número de subquadros de enlace ascendente, um número de intervalos em um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos ou um número de quadro de rádio, a diversidade pode ser aumentada em comparação ao uso de um padrão de salto de sequência que é apenas uma função do número do intervalo.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 112/215
107/144 [0253] Em 2406, o UE pode transmitir o RS com o uso do padrão de salto de sequência determinado. Por exemplo, com referência à Figura 10B, o UE 1004 pode transmitir o NRS 1009 com o uso do padrão de salto de sequência determinado.
[0254] A Figura 25 é um fluxograma 2500 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’).
[0255] Em 2502, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 11, o UE 1104 pode receber informações 1101 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1104 pode receber informações 1101 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0256] Em 2504, o UE pode transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de NPRACH a uma estação-base. Em um aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais curto que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais longo que
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 113/215
108/144 um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto adicional, um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH pode ser diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Ainda em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em determinados aspectos, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser selecionado de modo que N grupos de símbolos possam ser transmitidos em N subquadros, conforme descrito abaixo.
[0257] Por exemplo, com referência à Figura 11, o UE 1104 pode transmitir um primeiro grupo de símbolos 1103 de um primeiro preâmbulo de NPRACH à estação-base 1102. Em um aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em uma primeira configuração, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais curto que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento pode ser reduzido de modo que as repetições de transmissão de enlace ascendente se adequem a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, caso o primeiro comprimento seja reduzido de 1,4 ms / 1,6 ms (por exemplo, os comprimentos
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 114/215
109/144 usados para a estrutura de quadro de FDD de banda estreita) para 1 ms, o UE 1104 pode acomodar 2 grupos de símbolos em uma ocasião de enlace ascendente de 2 ms (por exemplo, um único subquadro de enlace ascendente ou um conjunto de subquadros de enlace ascendente contíguos) e 3 grupos de símbolos em uma ocasião de enlace ascendente de 3 ms. Um subquadro especial pode ser localizado antes de determinadas ocasiões de enlace ascendente, e a incerteza da temporização associada ao NPRACH pode ser acomodada pelo subquadro especial localizado antes da ocasião de enlace ascendente. A redução do comprimento do preâmbulo de NPRACH também pode possibilitar que 1 grupo de símbolos se adeque a 1 subquadro de enlace ascendente, o que pode ser útil quando a configuração 2 for usada para estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em uma segunda configuração, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais longo que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento pode ser aumentado de modo que as repetições de transmissão de enlace ascendente se adequem a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1104 pode aumentar o tamanho do grupo de símbolos em 2 ms e acomodar 1 grupo de símbolos de enlace ascendente em uma ocasião de enlace ascendente de 2 ms. A transmissão do grupo de símbolos de mesmo tamanho em uma ocasião de enlace ascendente de 2 ms com o uso do tamanho do grupo de símbolos associado a estrutura de quadro de FDD de banda estreita pode causar um desperdício de 0,6 ms / 0,4 ms da ocasião de enlace ascendente de 2 ms
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 115/215
110/144 visto que o comprimento de grupo de símbolos na estrutura de quadro de FDD de banda estreita é 1,4 ms / 1,6 ms. Em uma terceira configuração, um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH pode ser diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em uma quarta configuração, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode* ser associado a uma ou mais ocasiões de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser uma função da configuração usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0258] A Figura 26 é um fluxograma 2600 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’).
[0259] Em 2602, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 12, o UE 1204 pode receber informações 1201 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1204 pode receber informações 1201 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0260] Em 2604, o UE 1204 pode determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de NPRACH que
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 116/215
111/144 se adequa a uma ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, a pluralidade de grupos de símbolos pode incluir quadro de símbolos. Em outro aspecto, um comprimento de um grupo de símbolos pode ser uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 12, o UE 12 04 pode determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de NPRACH que se adequa a uma ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em uma primeira configuração, o preâmbulo de NPRACH para uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita pode incluir um número fixo de repetições para o grupo de símbolos, e o UE 1204 pode se adequar às repetições de grupo de símbolos ao longo de diferentes ocasiões de enlace ascendente em série, se adequando ao máximo de repetições possíveis em cada ocasião de enlace ascendente. Em uma segunda configuração, o número de repetições para o grupo de símbolos e o padrão de salto de sequência do preâmbulo de NPRACH pode ser igual ao número de repetições e o padrão de salto de sequência usado para uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em uma terceira configuração, o número de repetições do grupo de símbolos pode ser uma função da configuração usada para a estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0261] Em 2606, o UE componente de transmissão 2912 pode transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto da
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 117/215
112/144 pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro subconjunto pode incluir o número máximo de grupos de símbolos. Em outro aspecto, o segundo subconjunto pode incluir quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos. Por exemplo, com referência à Figura 12, o UE 1204 pode transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos 1205 associada ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos 1205 associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um primeiro aspecto, o primeiro subconjunto pode incluir o número máximo de grupos de símbolos. Em um segundo aspecto, o segundo subconjunto pode incluir quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos. Em um aspecto, uma distância entre tons usados para transmitir cada grupo de símbolos na pluralidade de grupos de símbolos pode estar associada à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0262] A Figura 27 é um fluxograma 2700 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’). Na Figura 27, as operações com linhas tracejadas indicam operações
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 118/215
113/144 opcionais .
[0263] Em 2702, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 13, o UE 1304 pode receber informações 1301 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1304 pode receber informações 1301 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[02 64] Em 27 04, i UE pode determinar um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de NPRACH a ser transmitido em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro número de grupos de símbolos pode incluir ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos. Por exemplo, com referência à Figura 13, o UE 1304 pode determinar 1303 um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de NPRACH a ser transmitido em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0265] Quando o primeiro número de grupos de símbolos inclui dois grupos de símbolos, em 2706, o UE pode transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace ascendente e um segundo grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um segundo tom na primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser ou de um tom ou seis tons. Por exemplo, com referência à Figura 13, o
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 119/215
114/144 primeiro número de grupos de símbolos pode incluir dois grupos de símbolos em uma primeira configuração. Na primeira configuração, o UE 1304 pode transmitir um primeiro grupo de símbolos 1305 em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace ascendente e um segundo grupo de símbolos 1305 em um segundo tom na primeira ocasião de enlace ascendente. Em um primeiro aspecto da primeira configuração, uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser um tom (por exemplo, um símbolo de OFDM) . Por exemplo, o primeiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X e o segundo grupo de símbolos podem ser transmitidos no tom X + 1. Em um segundo aspecto da primeira configuração, uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser seis tons (por exemplo, seis símbolos de OFDM). Por exemplo, o primeiro grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X e o segundo grupo de símbolos podem ser transmitidos no tom X + 6.
[0266] Quando o primeiro número de grupos de símbolos inclui três grupos de símbolos, em 2708, o UE pode transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um segundo tom da primeira ocasião de enlace ascendente e um terceiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, uma primeira distância entre tons usados por pelo menos um par dos grupos de símbolos pode ser um tom, e uma segunda distância entre os tons usados para outro par dos grupos de símbolos pode ser seis tons. Por exemplo, com
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 120/215
115/144 referência à Figura 13, o UE 1304 pode transmitir um primeiro grupo de símbolos 1307 dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos 1307 em um segundo tom da primeira ocasião de enlace ascendente e um terceiro grupo de símbolos 1307 dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, o primeiro grupo de símbolos pode ser
transmitido no tom X na primeira ocasião de enlace
ascendente, o segundo grupo de símbolos pode ser
transmitido no tom X + 1 na primeira ocasião de enlace
ascendente e o terceiro grupo de símbolos pode ser
transmitido no símbolo X + 6 na primeira ocasião de enlace
ascendente.
[0267 ] Em 2710 , o UE pode transmitir um quarto
grupo de símbolos em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace ascendente subsequente à primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom pode ser um tom. Por exemplo, com referência à Figura 13, o UE 1304 pode transmitir um quarto grupo de símbolos 1309 em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace ascendente subsequente à primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom pode
ser um tom. 0 primeiro grupo de símbolos pode ser
transmitido no tom X na primeira ocasião de enlace
ascendente, o segundo grupo de símbolos pode ser
transmitido no tom X + 1 na primeira ocasião de enlace
ascendente, o terceiro grupo de símbolos pode ser
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 121/215
116/144 transmitido no símbolo X + 6 na primeira ocasião de enlace ascendente e o quarto grupo de símbolos pode ser transmitido no tom X ou X + 7 na segunda ocasião de enlace ascendente [0268] A Figura 28 é um fluxograma 2800 de um método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’).
[0269] Em 2802, o UE pode receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 14, o UE 1404 pode receber informações 1401 associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, o UE 1404 pode receber informações 1401 indicando que a estrutura de quadro de TDD de banda estreita é uma da configuração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ou o da tabela 410 na Figura 4A.
[0270] Em 2804, o UE pode determinar um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um NPRACH transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Por exemplo, com referência à Figura 14, o UE 1404 pode determinar 1403 um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um NPRACH transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em uma primeira configuração, o padrão de salto associado aos dois pares de grupos de símbolos pode ocorrer em uma única ocasião de enlace ascendente. Por exemplo, um grupo de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 122/215
117/144 símbolos em um primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z em uma ocasião de enlace ascendente e o outro grupo de símbolos no primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 1 na ocasião de enlace ascendente. 0 primeiro par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa de temporização de curso. Além disso, um grupo de símbolos em um segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z na ocasião de enlace ascendente e o outro grupo de símbolos no segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 6 na ocasião de enlace ascendente. O segundo par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa precisa de temporização. Em uma segunda configuração, o padrão de salto associado a um dentre os dois pares de grupos de símbolos pode ocorrer em uma primeira ocasião de enlace ascendente e o padrão de salto associado ao outro dentre os dois pares de grupos de símbolos pode ocorrer em uma ocasião de enlace ascendente diferente. Por exemplo, um grupo de símbolos em um primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z em uma primeira ocasião de enlace ascendente e o outro grupo de símbolos no primeiro par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 1 na primeira ocasião de enlace ascendente. O primeiro par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa de temporização de curso. Além disso, um grupo de símbolos em um segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z em uma segunda ocasião de enlace ascendente (por exemplo, próxima ocasião
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 123/215
118/144 de enlace ascendente após a primeira ocasião de enlace ascendente) e o outro grupo de símbolos no segundo par de grupos de símbolos pode estar localizado na subportadora Z + 6 na segunda ocasião de enlace ascendente. 0 segundo par de grupos de símbolos pode ser usado pela estação-base 1402 para estimativa precisa de temporização.
[0271] Em 2806, o UE pode transmitir um primeiro par de grupos de símbolos e um segundo par de grupos de símbolos em uma mesma ocasião de enlace ascendente ou em ocasiões adjacentes de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, um primeiro espaçamento de subportadora associado ao primeiro par de grupos de símbolos pode ser uma única subportadora. Em outro aspecto, um segundo espaçamento de subportadora associado ao segundo par de grupos de símbolos pode ser seis subportadoras. Por exemplo, com referência à Figura 14, o UE 1404 pode transmitir o primeiro par de grupos de símbolos 1405 e o segundo par de grupos de símbolos 1405 em uma mesma ocasião de enlace ascendente ou em ocasiões adjacentes de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0272] A Figura 29 é um diagrama de fluxo de dados conceituai 2900 que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 2902. 0 aparelho pode ser um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502/3502’) em comunicação de banda estreita (por exemplo, comunicação NBloT ou eMTC) com a estação-base 2950 (por exemplo, uma estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102,
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 124/215
119/144
1202, 1302, 1402, 2350, 3150, 3350, 3550, eNB 310, ο aparelho 1702/1702') . O aparelho pode incluir um componente de recepção 2904, um componente de preâmbulo de NPRACH 2906, um componente de estrutura de quadro 2908, um componente de comprimento de grupo de símbolos 2 910 e um componente de transmissão 2912.
[0273] Em determinadas configurações, o componente de recepção 2904 pode ser configurado para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O componente de recepção 2904 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao componente de estrutura de quadro 2908.
[0274] Em determinadas configurações, o componente de estrutura de quadro 2908 pode ser configurado para determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O componente de estrutura de quadro 2908 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita determinada ao componente de comprimento de grupo de símbolos 2910 e/ou ao componente de transmissão 2912.
[0275] Em determinadas configurações, o componente de preâmbulo de NPRACH 2906 pode ser configurado para gerar um preâmbulo de NPRACH para transmissão à estação-base 2950. O componente de preâmbulo de NPRACH 2906 pode ser configurado para enviar um sinal associado ao preâmbulo de NPRACH ao componente de comprimento de grupo de símbolos 2910 e/ou ao componente de transmissão 2912.
[0276] Em determinadas configurações, o componente de comprimento de grupo de símbolos 2910 pode
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 125/215
120/144 ser configurado para determinar um primeiro comprimento de grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de NPRACH. Em um aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais curto que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em determinados aspectos, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser selecionado de modo que N grupos de símbolos possam ser transmitidos em N subquadros. Em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais longo que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto adicional, um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH pode ser diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Ainda em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O componente de comprimento de grupo de símbolos 2910 pode ser configurado para enviar um sinal associado a um comprimento de grupo de símbolos e/ou o preâmbulo de NPRACH ao componente de transmissão 2912.
[0277] Em determinadas configurações, o
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 126/215
121/144 componente de transmissão 2912 pode ser configurado para transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de NPRACH à estação-base 2950. Em um aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais curto que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais longo que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto adicional, um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH pode ser diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Ainda em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
[0278] O aparelho pode incluir componentes adicionais que realizam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 25. Desse modo, cada bloco no fluxograma mencionado acima da Figura 25 pode ser realizado por um componente, e o aparelho pode incluir um ou mais dentre esses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware configurados especificamente para realizar os processos/algoritmos
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 127/215
122/144 declarados, implantados por um processador configurado para realizar os processos/algoritmo declarado, armazenado dentro de uma mídia legível por computador para implantação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
[0279] A Figura 30 é um diagrama 3000 que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho 2902' que emprega um sistema de processamento 3014. 0 sistema de processamento 3014 pode ser implantado com uma arquitetura de barramento, representada de modo geral pelo barramento 3024. O barramento 3024 pode incluir qualquer quantidade de barramento e pontes de interconexão dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 3014 e limitações gerais do modelo. O barramento 3024 liga vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componente de hardware, representados pelo processador 3004, pelos componentes 2904, 2906, 2908, 2910, 2912 e pela mídia legível por computador/memória 3006. 0 barramento 3024 também pode ligar vários outros circuitos, tais como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não serão mais descritos.
[0280] O sistema de processamento 3014 pode ser acoplado a um transceptor 3010. O transceptor 3010 é acoplado a um ou mais antenas 3020. O transceptor 3010 fornece um meio para se comunicar com vários outros aparelhos através de uma mídia de transmissão. O transceptor 3010 recebe um sinal da uma ou mais antenas 3020, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 3014,
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 128/215
123/144 especificamente o componente de recepção 2904. Além disso, o transceptor 3010 recebe informações do sistema de processamento 3014, especificamente o componente de transmissão 2912, e com base nas informações recebidas gera um sinal a ser aplicado a um ou mais antenas 3020. O sistema de processamento 3014 inclui um processador 3004 acoplado a uma mídia legível por computador/memória 3006. O processador 3004 é responsável pelo processamento geral, incluindo a execução de software armazenado na mídia/memória legível por computador 3006. O software, quando executado pelo processador 3004, faz com que o sistema de processamento 3014 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho particular. A mídia/memória legível por computador 3006 também pode ser usada para armazenar dados que são manipulados pelo processador 3004 durante a execução do software. O sistema de processamento 3014 inclui adicionalmente pelo menos um dentre os componentes 2904, 2906, 2908, 2910, 2912. Os componentes podem ser componentes de software que são executados no processador 3004, permanecem/são armazenados na mídia/memória legível por computador 3006, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 3004 alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 3014 pode ser um componente do UE 350 e pode incluir a memória 360 e/ou pelo menos um dentre o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359.
[0281] Em determinadas configurações, o aparelho 2902/2902' para comunicação sem fio pode incluir meios para receber informações associadas a uma estrutura
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 129/215
124/144 de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Em uma configuração adicional, o aparelho 2902/2902' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de NPRACH a uma estação-base. Em um aspecto, um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser mais curto que o segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais longo que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em um aspecto adicional, um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH pode ser diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de FDD de banda estreita. Em determinados aspectos, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser selecionado de modo que N grupos de símbolos possam ser transmitidos em N subquadros. Ainda em outro aspecto, o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos pode ser associado uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Os meios mencionados acima podem ser um ou mais dentre os componentes mencionados acima do aparelho 2902 e/ou o sistema de processamento 3014 do aparelho 2902' configurado
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 130/215
125/144 para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima. Conforme descrito acima, o sistema de processamento 3014 pode incluir o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359. Desse modo, em uma configuração, os meios mencionados acima podem ser o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359 configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima.
[0282] A Figura 31 é um diagrama de fluxo de dados conceituai 3100 que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 3102. 0 aparelho pode ser um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102’, 3302/3302’, 3502/3502’) em comunicação de banda estreita (por exemplo, a comunicação NB-IoT ou eMTC) com a estação-base 3150 (por exemplo, a estação-base 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 2350, 2950, 3350, 3550, eNB 310, o aparelho 1702/1702') . O aparelho pode incluir um componente de recepção 3104, um componente de preâmbulo de NPRACH 3106, um componente de estrutura de quadro 3108, um componente de grupo de símbolos 3110 e um componente de transmissão 3112.
[0283] Em determinadas configurações, o componente de recepção 3104 pode ser configurado para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O componente de recepção 3104 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao componente de estrutura de quadro 3108.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 131/215
126/144 [0284] Em determinadas configurações, ο componente de estrutura de quadro 3108 pode ser configurado para determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O componente de estrutura de quadro 3108 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita determinada ao componente de grupo de símbolos 3110 e/ou ao componente de transmissão 3112 .
[0285] Em determinadas configurações, o componente de preâmbulo de NPRACH 3106 pode ser configurado para gerar um preâmbulo de NPRACH para transmissão à estação-base 3150. O componente de preâmbulo de NPRACH 3106 pode ser configurado para enviar um sinal associado ao preâmbulo de NPRACH ao componente de grupo de símbolos 3110 e/ou ao componente de transmissão 3112.
[0286] Em determinadas configurações, o componente de grupo de símbolos 3110 pode ser configurado para determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de NPRACH que se adequa a uma ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, a pluralidade de grupos de símbolos pode incluir quadro de símbolos. Em outro aspecto, um comprimento de um grupo de símbolos pode ser uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O componente de grupo de símbolos 3110 pode ser configurado para enviar um sinal associado ao número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH que se adequa a uma ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 132/215
127/144 ao componente de transmissão 3112.
[0287] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 3112 pode ser configurado para transmitir um primeiro subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro subconjunto pode incluir o número máximo de grupos de símbolos. Em outro aspecto, o segundo subconjunto pode incluir quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos.
[0288] O aparelho pode incluir componentes adicionais que realizam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 26. Desse modo, cada bloco no fluxograma mencionado acima da Figura 26 pode ser realizado por um componente, e o aparelho pode incluir um ou mais dentre esses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware configurados especificamente para realizar os processos/algoritmos declarados, implantados por um processador configurado para realizar os processos/algoritmo declarado, armazenado dentro de uma mídia legível por computador para implantação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
[0289] A Figura 32 é um diagrama 3200 que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho 3102' que emprega um sistema de processamento
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 133/215
128/144
3214. 0 sistema de processamento 3214 pode ser implantado com uma arquitetura de barramento, representada de modo geral pelo barramento 3224. 0 barramento 3224 pode incluir qualquer quantidade de barramento e pontes de interconexão dependendo da aplicação especifica do sistema de processamento 3214 e limitações gerais do modelo. 0 barramento 3224 liga vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componente de hardware, representados pelo processador 3204, pelos componentes 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, e pela mídia legível por computador/memória 3206. 0 barramento 3224 também pode ligar vários outros circuitos, tais como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não serão mais descritos.
[0290] O sistema de processamento 3214 pode ser acoplado a um transceptor 3210. O transceptor 3210 é acoplado a um ou mais antenas 3220. O transceptor 3210 fornece um meio para se comunicar com vários outros aparelhos através de uma mídia de transmissão. O transceptor 3210 recebe um sinal da uma ou mais antenas 3220, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 3214, especificamente o componente de recepção 3104. Além disso, o transceptor 3210 recebe informações do sistema de processamento 3214, especificamente o componente de transmissão 3112, e com base nas informações recebidas gera um sinal a ser aplicado a um ou mais antenas 3220. O sistema de processamento 3214 inclui um processador 3204 acoplado a uma mídia legível por computador/memória 3206. O
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 134/215
129/144 processador 3204 é responsável pelo processamento geral, incluindo a execução de software armazenado na midia/memória legível por computador 3206. O software, quando executado pelo processador 3204, faz com que o sistema de processamento 3214 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho particular. A midia/memória legível por computador 3206 também pode ser usada para armazenar dados que são manipulados pelo processador 3204 durante a execução do software. O sistema de processamento 3214 inclui adicionalmente pelo menos um dentre os componentes 3104, 3106, 3108, 3110, 3112. Os componentes podem ser componentes de software que são executados no processador 3204, permanecem/são armazenados na midia/memória legível por computador 3206, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 3204 alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 3214 pode ser um componente do UE 350 e pode incluir a memória 360 e/ou pelo menos um dentre o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359.
[0291] Em determinadas configurações, o aparelho 3102/3102' para comunicação sem fio pode incluir meios para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3102/3102' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de NPRACH que é adequado a uma ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 135/215
130/144 de banda estreita. Em um aspecto, a pluralidade de grupos de símbolos pode incluir quadro de símbolos. Em outro aspecto, um comprimento de um grupo de símbolos pode ser uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3102/3102' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro subconjunto pode incluir o número máximo de grupos de símbolos. Em outro aspecto, o segundo subconjunto pode incluir quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos. Os meios mencionados acima podem ser um ou mais dentre os componentes mencionados acima do aparelho 3102 e/ou o sistema de processamento 3214 do aparelho 3102' configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima. Conforme descrito acima, o sistema de processamento 3214 pode incluir o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359. Desse modo, em uma configuração, os meios mencionados acima podem ser o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359 configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima.
[0292] A Figura 33 é um diagrama de fluxo de dados conceituai 3300 que ilustra o fluxo de dados entre
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 136/215
131/144 diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 3302. 0 aparelho pode ser um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302’, 3502/3502’) na comunicação de banda estreita (por exemplo, comunicação NBloT ou eMTC) com estação-base 3350 (por exemplo, a estaçãobase 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 2350, 2950, 3150, 3550, eNB 310, o aparelho 1702/1702') . O aparelho pode incluir um componente de recepção 3304, um componente de preâmbulo de NPRACH 3306, um componente de estrutura de quadro 3308, um componente de grupo de símbolos 3310 e um componente de transmissão 3312.
[0293] Em determinadas configurações, o componente de recepção 3304 pode ser configurado para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O componente de recepção 3304 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao componente de estrutura de quadro 3308.
[0294] Em determinadas configurações, o componente de estrutura de quadro 3308 pode ser configurado para determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O componente de estrutura de quadro 3308 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita determinada ao componente de grupo de símbolos 3310 e/ou ao componente de transmissão 3312 .
[0295] Em determinadas configurações, o componente de preâmbulo de NPRACH 3306 pode ser configurado para gerar um preâmbulo de NPRACH para transmissão à
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 137/215
132/144 estação-base 3350. O componente de preâmbulo de NPRACH 3306 pode ser configurado para enviar um sinal associado ao preâmbulo de NPRACH ao componente de grupo de símbolos 3310 e/ou ao componente de transmissão 3312.
[0296] Em determinadas configurações, o componente de grupo de símbolos 3310 pode ser configurado para determinar um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de NPRACH para ser transmitido em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro número de grupos de símbolos pode incluir ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos. O componente de grupo de símbolos 3310 pode ser configurado para enviar um sinal associado ao primeiro número de grupos de símbolos do preâmbulo de NPRACH a ser transmitido em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao componente de transmissão 3312.
[0297] Quando o primeiro número de grupos de símbolos inclui dois grupos de símbolos, o componente de transmissão 3312 pode ser configurado para transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace adjacente e um segundo grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um segundo tom na primeira ocasião de enlace adjacente. Em um aspecto, uma distância entre o
primeiro tom e o segundo tom pode ser ou de um tom ou seis
tons . [0298] Quando o primeiro número de grupos de
símbolos inclui três grupos de símbolos, o componente de
transmissão 3321 pode ser configurado para transmitir um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 138/215
133/144 primeiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um segundo tom da primeira ocasião de enlace ascendente e um terceiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, uma primeira distância entre tons usados por pelo menos um par dos grupos de símbolos pode ser um tom, e uma segunda distância entre os tons usados para outro par dos grupos de símbolos pode ser seis tons.
[0299] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 3312 pode ser configurado para transmitir um quarto grupo de símbolos em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace adjacente subsequente à primeira ocasião de enlace adjacente. Em um aspecto, uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom pode ser um tom.
[0300] O aparelho pode incluir componentes adicionais que realizam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 27. Desse modo, cada bloco no fluxograma mencionado acima da Figura 27 pode ser realizado por um componente, e o aparelho pode incluir um ou mais dentre esses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware configurados especificamente para realizar os processos/algoritmos declarados, implantados por um processador configurado para realizar os processos/algoritmo declarado, armazenado dentro de uma mídia legível por computador para implantação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 139/215
134/144 [0301] A Figura 34 é um diagrama 3400 que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um aparelho 3302' que emprega um sistema de processamento 3414. 0 sistema de processamento 3414 pode ser implantado com uma arquitetura de barramento, representada de modo geral pelo barramento 3424. O barramento 3424 pode incluir qualquer quantidade de barramento e pontes de interconexão dependendo da aplicação especifica do sistema de processamento 3414 e limitações gerais do modelo. O barramento 3424 liga vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componente de hardware, representados pelo processador 3404, pelos componentes 3304, 3306, 3308, 3310, 3312, e pela mídia legível por computador/memória 3406. 0 barramento 3424 também pode ligar vários outros circuitos, tais como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não serão mais descritos.
[0302] O sistema de processamento 3414 pode ser acoplado a um transceptor 3410. O transceptor 3410 é acoplado a um ou mais antenas 3420. O transceptor 3410 fornece um meio para se comunicar com vários outros aparelhos através de uma mídia de transmissão. O transceptor 3410 recebe um sinal da uma ou mais antenas 3420, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 3414, especificamente o componente de recepção 3304. Além disso, o transceptor 3410 recebe informações do sistema de processamento 3414, especificamente o componente de transmissão 3312, e com base nas informações recebidas gera
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 140/215
135/144 um sinal a ser aplicado a um ou mais antenas 3420. 0 sistema de processamento 3414 inclui um processador 3404 acoplado a uma mídia legível por computador/memória 3406. 0 processador 3404 é responsável pelo processamento geral, incluindo a execução de software armazenado na mídia/memória legível por computador 3406. O software, quando executado pelo processador 3404, faz com que o sistema de processamento 3414 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho particular. A mídia/memória legível por computador 3406 também pode ser usada para armazenar dados que são manipulados pelo processador 3404 durante a execução do software. O sistema de processamento 3414 inclui adicionalmente pelo menos um dentre os componentes 3304, 3306, 3308, 3310, 3312. Os componentes podem ser componentes de software que são executados no processador 3404, permanecem/são armazenados na mídia/memória legível por computador 3406, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 3404 alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 3414 pode ser um componente do UE 350 e pode incluir a memória 360 e/ou pelo menos um dentre o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359.
[0303] Em determinadas configurações, o aparelho 3302/3302' para comunicação sem fio pode incluir meios para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3302/3302' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar um primeiro número de grupos de
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 141/215
136/144 símbolos de um preâmbulo de NPRACH para ser transmitido em uma primeira ocasião de enlace ascendente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, o primeiro número de grupos de símbolos pode incluir ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3302/3302' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace adjacente e um segundo grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um segundo tom na primeira ocasião de enlace adjacente quando o primeiro número de grupos de símbolos inclui dois grupos de símbolos. Em um aspecto, uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom pode ser ou de um tom ou seis tons. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3302/3302' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir um primeiro grupo de símbolos dos três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, um segundo grupo de símbolos dos três grupos de símbolos em um segundo tom da primeira ocasião de enlace adjacente, e um terceiro grupo de símbolos dos três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente quando o primeiro número de grupos de símbolos inclui três grupos de símbolos. Em um aspecto, uma primeira distância entre tons usados por pelo menos um par dos grupos de símbolos pode ser de um tom, e uma segunda distância entre os tons usados para outro par dos grupos de símbolos pode ser de seis tons. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3302/3302' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir um quarto grupo de símbolos em um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 142/215
137/144 quarto tom em uma segunda ocasião de enlace ascendente subsequente à primeira ocasião de enlace ascendente. Em um aspecto, uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom pode ser um tom. Os meios mencionados acima podem ser um ou mais dentre os componentes mencionados acima do aparelho 3302 e/ou o sistema de processamento 3414 do aparelho 3302' configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima. Conforme descrito acima, o sistema de processamento 3414 pode incluir o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359. Desse modo, em uma configuração, os meios mencionados acima podem ser o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359 configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima.
[0304] A Figura 35 é um diagrama de fluxo de dados conceituai 3500 que ilustra o fluxo de dados entre diferentes meios/componentes em um aparelho exemplificativo 3502. 0 aparelho pode ser um UE (por exemplo, o UE 104, 350, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, o aparelho 2902/2902’, 3102/3102’, 3302/3302’, 3502’) in comunicação de banda estreita (por exemplo, comunicação NBloT ou eMTC) com estação-base 3550 (por exemplo, o estaçãobase 102, 180, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202,
1302, 1402, 2350, 2950, 3150, 3350, eNB 310, o aparelho 1702/1702') . O aparelho pode incluir um componentede recepção 3504, um componente de grupo de símbolos de NPRACH 3506, um componente de estrutura de quadro 3508,um componente de padrão de salto de frequência 3510 eum componente de transmissão 3512.
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 143/215
138/144 [0305] Em determinadas configurações, ο componente de recepção 3504 pode ser configurado para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. O componente de recepção 3504 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao componente de estrutura de quadro 3508.
[0306] Em determinadas configurações, o componente de estrutura de quadro 3508 pode ser configurado para determinar uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O componente de estrutura de quadro 3508 pode ser configurado para enviar um sinal associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita determinada ao componente de padrão de salto de frequência 3510 e/ou ao componente de transmissão 3512.
[0307] Em determinadas configurações, o componente de grupo de símbolos de NPRACH 350 6 pode ser configurado para gerar pelo menos um grupo de símbolos de NPRACH para transmissão à estação-base 3550. O componente de grupo de símbolos de NPRACH 3506 pode ser configurado para enviar um sinal associado ao pelo menos um grupo de símbolos de NPRACH ao componente de padrão de salto de frequência 3510 e/ou ao componente de transmissão 3512.
[0308] Em determinadas configurações, o componente de padrão de salto de frequência 3510 pode ser configurado para determinar um padrão de salto associado a dois partes de grupos de símbolos de um NPRACH transmitido em um ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita. O componente de padrão de salto de frequência 3510 pode ser configurado
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 144/215
139/144 para enviar um sinal associado ao padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos da NPRACH transmitida em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita ao componente de transmissão 3512.
[0309] Em determinadas configurações, o componente de transmissão 3512 pode ser configurado para transmitir um primeiro par de grupos de símbolos e um segundo par de grupos de símbolos em uma mesma ocasião de enlace adjacente ou em ocasiões de enlace ascendente adjacentes na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, um primeiro espaçamento de subportadora associado ao primeiro par de grupos de símbolos pode ser uma única subportadora. Em outro aspecto, um segundo espaçamento de subportadora associado ao segundo par de grupos de símbolos pode ser seis subportadoras.
[0310] O aparelho pode incluir componentes adicionais que realizam cada um dos blocos do algoritmo no fluxograma mencionado acima da Figura 28. Desse modo, cada bloco no fluxograma mencionado acima da Figura 28 pode ser realizado por um componente, e o aparelho pode incluir um ou mais dentre esses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware configurados especificamente para realizar os processos/algoritmos declarados, implantados por um processador configurado para realizar os processos/algoritmo declarado, armazenado dentro de uma mídia legível por computador para implantação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
[0311] A Figura 36 é um diagrama 3600 que ilustra um exemplo de uma implantação de hardware para um
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 145/215
140/144 aparelho 3502' que emprega um sistema de processamento 3614. 0 sistema de processamento 3614 pode ser implantado com uma arquitetura de barramento, representada de modo geral pelo barramento 3624. O barramento 3624 pode incluir qualquer quantidade de barramento e pontes de interconexão dependendo da aplicação especifica do sistema de processamento 3614 e limitações gerais do modelo. O barramento 3624 liga vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componente de hardware, representados pelo processador 3604, pelos componentes 3504, 3506, 3508, 3510, 3512, e pela mídia legível por computador/memória 3606. 0 barramento 3624 também pode ligar vários outros circuitos, tais como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não serão mais descritos.
[0312] O sistema de processamento 3614 pode ser acoplado a um transceptor 3610. O transceptor 3610 é acoplado a um ou mais antenas 3620. O transceptor 3610 fornece um meio para se comunicar com vários outros aparelhos através de uma mídia de transmissão. O transceptor 3610 recebe um sinal da uma ou mais antenas 3620, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 3614, especificamente o componente de recepção 3504. Além disso, o transceptor 3610 recebe informações do sistema de processamento 3614, especificamente o componente de transmissão 3512, e com base nas informações recebidas gera um sinal a ser aplicado a um ou mais antenas 3620. O sistema de processamento 3614 inclui um processador 3604
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 146/215
141/144 acoplado a uma mídia legível por computador/memória 3606. O processador 3604 é responsável pelo processamento geral, incluindo a execução de software armazenado na mídia/memória legível por computador 3606. O software, quando executado pelo processador 3604, faz com que o sistema de processamento 3614 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho particular. A mídia/memória legível por computador 3606 também pode ser usada para armazenar dados que são manipulados pelo processador 3604 durante a execução do software. O sistema de processamento 3614 inclui adicionalmente pelo menos um dentre os componentes 3504, 3506, 3508, 3510, 3512. Os componentes podem ser componentes de software que são executados no processador 3604, permanecem/são armazenados na mídia/memória legível por computador 3606, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 3604 alguma combinação dos mesmos. O sistema de processamento 3614 pode ser um componente do UE 350 e pode incluir a memória 360 e/ou pelo menos um dentre o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359.
[0313] Em determinadas configurações, o aparelho 3502/3502' para comunicação sem fio pode incluir meios para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de TDD de banda estreita para comunicações de banda estreita. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3502/3502' para comunicação sem fio pode incluir meios para determinar um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um NPRACH transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 147/215
142/144 estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em determinadas outras configurações, o aparelho 3502/3502' para comunicação sem fio pode incluir meios para transmitir um primeiro par de grupos de símbolos e um segundo par de grupos de símbolos me uma mesma ocasião de enlace ascendente ou em ocasiões de enlace ascendente adjacentes na estrutura de quadro de TDD de banda estreita. Em um aspecto, um primeiro espaçamento de subportadora associado ao primeiro par de grupos de símbolos pode ser uma única subportadora. Em outro aspecto, um segundo espaçamento de subportadora associado ao segundo par de grupos de símbolos pode ser seis subportadoras. Os meios mencionados acima podem ser um ou mais dentre os componentes mencionados acima do aparelho 3502 e/ou o sistema de processamento 3614 do aparelho 3502' configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima. Conforme descrito acima, o sistema de processamento 3614 pode incluir o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359. Desse modo, em uma configuração, os meios mencionados acima podem ser o processador de TX 368, o processador de RX 356 e o controlador/processador 359 configurado para realizar as funções recitadas pelos meios mencionados acima.
[0314] Entende-se que a ordem específica ou hierarquia dos blocos nos processos / fluxogramas revelados é uma ilustração de abordagens exemplificativas. Com base nas preferências de modelo, entende-se que a ordem ou hierarquia específica dos blocos nos processos/fluxogramas pode ser redisposta. Além disso, alguns blocos podem ser combinados ou omitidos. As reivindicações anexas do método
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 148/215
143/144 apresentam elementos dos vários blocos em uma ordem de amostra e não devem ser limitadas à ordem específica ou à hierarquia apresentada.
[0315] A descrição anterior é fornecida para possibilitar que qualquer pessoa versada na técnica pratique os vários aspectos descritos no presente documento. Várias modificações a esses aspectos ficarão prontamente evidentes para as pessoas versadas na técnica e os princípios genéricos definidos no presente documento podem ser aplicados a outros aspectos. Desse modo, as reivindicações não devem ser limitadas aos aspectos mostrados no presente documento, porém, devem estar de acordo com o escopo completo consistente com a linguagem das reivindicações, em que a referência a um elemento no singular não deve significar um(a) e apenas um(a), salvo quando especificamente declarado desse modo, porém, de preferência, um(a) ou mais. A palavra exemplificative(a) é usada no presente documento entendese como servindo como um exemplo, ocorrências ou ilustração. Qualquer aspecto descrito no presente documento como exemplificativo(a) não deve ser interpretado necessariamente como preferencial ou vantajoso sobre outros aspectos. Salvo quando declarado especificamente de outro modo, o termo algum(a) se refere a um(a) ou mais. Combinações, tais como pelo menos um dentre A, B, ou C, um ou mais of A, B, ou C, pelo menos um dentre A, B, e C, um ou mais dentre A, B, e C e A, B, C, ou qualquer combinação dos mesmos, incluem qualquer combinação de A, B e/ou C e podem incluir múltiplos de A, múltiplos de B, ou múltiplos de C. Especificamente,
Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 149/215
144/144 combinações, tais como pelo menos um dentre A, B, ou C, um ou mais dentre A, B, ou C, pelo menos um dentre A, B e C, um ou mais dentre A, B, e C e A, B, C ou qualquer combinação dos mesmos pode ser A apenas, B apenas, C apenas, A e B, A e C, B e C, ou A e B e C, em que quaisquer tais combinações podem conter um ou mais membros dentre A, B ou C. Todos os equivalentes estruturais e funcionais aos elementos dos vários aspectos descritos por toda a presente revelação que são conhecidos ou posteriormente se tornam conhecidos pelas pessoas versadas na técnica são incorporados expressamente no presente documento a titulo de referência e devem ser abrangidos pelas reivindicações. Ademais, nada do que foi revelado no presente documento deve ser dedicado ao público independentemente de tal revelação ser recitada explicitamente nas reivindicações. As palavras módulo, mecanismo, elemento, dispositivo e semelhantes podem não ser um substituto para a palavra meio. Desse modo, nenhum elemento reivindicatório deve ser interpretado como um meio mais função, salvo quando o elemento for expressamente recitado com o uso do sintagma meio para.

Claims (19)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita a uma estação-base, sendo que o um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais curto que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é selecionado de modo que N grupos de símbolo possam ser transmitidos em N subquadros.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais longo que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH é diferente de um segundo formato de
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 151/215
    2/19
    preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita. 6 . Método, de acordo com a reivindicação 1, em
    que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado a uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    7. Método para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita;
    determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita que se adequam a uma ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita; e transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que o primeiro subconjunto inclui o número máximo de grupos de símbolos, e em o segundo subconjunto inclui quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos.
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 152/215
    3/19
    8. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a pluralidade de grupos de símbolos inclui quatro grupos de símbolos.
    9. Método, de acordo com a reivindicação 7, em que um comprimento de um grupo de símbolos é uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    10. Método para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e determinar um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita para transmitir em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, sendo que o primeiro número de grupos de símbolos inclui ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos.
    11. Método, de acordo com a reivindicação 10, em que o primeiro número de grupos de símbolos inclui os dois grupos de símbolos, sendo que o método compreende adicionalmente:
    transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace adjacente e um segundo grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um segundo tom na primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom é de ou um ou seis tons .
    12. Método, de acordo com a reivindicação 10, em
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 153/215
    4/19 que o primeiro número de grupos de símbolos inclui os três grupos de símbolos, sendo que o método compreende adicionalmente:
    transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um segundo tom da primeira ocasião de enlace adjacente e um terceiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma primeira distância entre os tons usados para pelo menos um par dos grupos de símbolos é de um tom e uma segunda distância entre os tons usados para outro par dos grupos de símbolos é de seis tons.
    13. Método, de acordo com a reivindicação 12, que compreende adicionalmente:
    transmitir um quarto grupo de símbolos em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace adjacente subsequente à primeira ocasião de enlace adjacente, sendo que uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom é de um tom.
    14. Método para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e determinar um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um canal de acesso aleatório físico de banda estreita (NPRACH) transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 154/215
    5/19 de quadro de TDD de banda estreita.
    15. Método, de acordo com a reivindicação 14, que compreende adicionalmente:
    transmitir um primeiro par de grupos de símbolos e um segundo par de grupos de símbolos em uma mesma ocasião de enlace adjacente ou em ocasiões de enlace ascendente adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que um primeiro espaçamento de subportadora associado ao primeiro par de grupos de símbolos é uma subportadora única, e em que um segundo espaçamento de subportadora associado ao segundo par de grupos de símbolos são seis subportadoras.
    16. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    meios para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e meios para transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita a uma estação-base, sendo que o um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 16, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais curto que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 155/215
  6. 6/19
    18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é selecionado de modo que N grupos de símbolo possam ser transmitidos em N subquadros.
    19. Método, de acordo com a reivindicação 16, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais curto que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 16, em que um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH é diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    21. Aparelho, de acordo com a reivindicação 16, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado a uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    22. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    meios para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita;
    meios para determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de canal de acesso físico
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 156/215
  7. 7/19 (NPRACH) de banda estreita que se adequam a uma ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita; e meios para transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de
    enlace adj acente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que o primeiro subconjunto inclui o número máximo de grupos de símbolos, e em o segundo subconjunto inclui quaisquer grupos
    de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos.
    23. Aparelho, de acordo com a reivindicação 22, em que a pluralidade de grupos de símbolos inclui quatro grupos de símbolos.
    24. Aparelho, de acordo com a reivindicação 22, em que um comprimento de um grupo de símbolos é uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    25. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    meios para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e meios para determinar um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de canal de acesso
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 157/215
  8. 8/19 físico (NPRACH) de banda estreita para transmitir em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, sendo que o primeiro número de grupos de símbolos inclui ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos.
    26. Aparelho, de acordo com a reivindicação 25, em que o primeiro número de grupos de símbolos inclui os dois grupos de símbolos, sendo que o método compreende adicionalmente:
    meios para transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace adjacente e um segundo grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um segundo tom na primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom é de ou um ou seis tons.
    27. Aparelho, de acordo com a reivindicação 25, em que o primeiro número de grupos de símbolos inclui os três grupos de símbolos, sendo que o método compreende adicionalmente:
    meios para transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um segundo tom da primeira ocasião de enlace adjacente e um terceiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma primeira distância entre os tons usados para pelo menos um par dos grupos de símbolos é de um tom e uma segunda distância entre os tons usados para
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 158/215
  9. 9/19 outro par dos grupos de símbolos é de seis tons.
    28. Aparelho, de acordo com a reivindicação 27, que compreende adicionalmente:
    meios para transmitir um quarto grupo de símbolos em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace adjacente subsequente à primeira ocasião de enlace adjacente, sendo que uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom é de um tom.
    29. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    meios para receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e meios para determinar um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um canal de acesso aleatório físico de banda estreita (NPRACH) transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    30. Aparelho, de acordo com a reivindicação 29, que compreende adicionalmente:
    meios para transmitir um primeiro par de grupos de símbolos e um segundo par de grupos de símbolos em uma mesma ocasião de enlace adjacente ou em ocasiões de enlace ascendente adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que um primeiro espaçamento de subportadora associado ao primeiro par de grupos de símbolos é uma subportadora única, e em que um segundo espaçamento de subportadora
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 159/215
  10. 10/19 associado ao segundo par de grupos de símbolos são seis subportadoras.
    31. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita a uma estação-base, sendo que o um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    32. Aparelho, de acordo com a reivindicação 31, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais curto que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    33. Aparelho, de acordo com a reivindicação 32, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é selecionado de modo que N grupos de símbolo possam ser transmitidos em N subquadros.
    34. Método, de acordo com a reivindicação 31, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais curto que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 160/215
  11. 11/19 divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    35. Aparelho, de acordo com a reivindicação 31, em que um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH é diferente de um segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    36. Aparelho, de acordo com a reivindicação 31, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado a uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    37. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita;
    determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita que se adequam a uma ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita; e transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos associados ao
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 161/215
  12. 12/19 preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que o primeiro subconjunto inclui o número máximo de grupos de símbolos, e em o segundo subconjunto inclui quaisquer grupos de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos.
    38. Aparelho, de acordo com a reivindicação 37, em que a pluralidade de grupos de símbolos inclui quatro grupos de símbolos.
    39. Aparelho, de acordo com a reivindicação 37, em que um comprimento de um grupo de símbolos é uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    40. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e determinar um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita para transmitir em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, sendo que o primeiro número de grupos de símbolos inclui ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos.
    41. Aparelho, de acordo com a reivindicação 40, caracterizado pelo fato de que o primeiro número de grupos
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 162/215
  13. 13/19 de símbolos inclui os dois grupos de símbolos, sendo que o pelo menos processor é configurado adicionalmente para:
    transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace adjacente e um segundo grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um segundo tom na primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom é de ou um ou seis tons .
    42. Aparelho, de acordo com a reivindicação 40, caracterizado pelo fato de que o primeiro número de grupos de símbolos inclui os três grupos de símbolos, sendo que o pelo menos processor é configurado adicionalmente para:
    transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um segundo tom da primeira ocasião de enlace adjacente e um terceiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma primeira distância entre os tons usados para pelo menos um par dos grupos de símbolos é de um tom e uma segunda distância entre os tons usados para outro par dos grupos de símbolos é de seis tons.
    43. Aparelho, de acordo com a reivindicação 42, em que o pelo menos um processador é configurado adicionalmente para:
    transmitir um quarto grupo de símbolos em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace adjacente subsequente à primeira ocasião de enlace adjacente, sendo
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 163/215
  14. 14/19 que uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom é de um tom.
    44. Aparelho para comunicação sem fio para um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e determinar um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um canal de acesso aleatório físico de banda estreita (NPRACH) transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    45. Aparelho, de acordo com a reivindicação 44, em que o pelo menos um processador é configurado adicionalmente para:
    transmitir um primeiro par de grupos de símbolos e um segundo par de grupos de símbolos em uma mesma ocasião de enlace adjacente ou em ocasiões de enlace ascendente adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que um primeiro espaçamento de subportadora associado ao primeiro par de grupos de símbolos é uma subportadora única, e em que um segundo espaçamento de subportadora associado ao segundo par de grupos de símbolos são seis subportadoras.
    46. Mídia legível por computador que armazena código executável por computador para um equipamento de
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 164/215
  15. 15/19 usuário (UE) que compreende código para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e transmitir um primeiro grupo de símbolos de um primeiro preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita a uma estação-base, sendo que o um primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado à estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    47. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 46, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais curto que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    48. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 47, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é selecionado de modo que N grupos de símbolos possam ser transmitidos em N subquadros.
    49. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 46, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é mais longo que um segundo comprimento de um segundo grupo de símbolos de um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    50. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 46, em que um primeiro formato de preâmbulo associado ao primeiro preâmbulo de NPRACH é diferente de um
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 165/215
  16. 16/19 segundo formato de preâmbulo associado a um segundo preâmbulo de NPRACH transmitido com o uso de uma estrutura de quadro de duplexação de divisão por frequência (FDD) de banda estreita.
    51. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 46, em que o primeiro comprimento do primeiro grupo de símbolos é associado a uma ou mais durações de enlace ascendente da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    52. Mídia legível por computador que armazena código executável por computador para um equipamento de usuário (UE) que compreende código para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita;
    determinar um número máximo de grupos de símbolos em uma pluralidade de grupos de símbolos associados a um preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita que se adequam a uma ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita; e transmitir um primeiro subconjunto da pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita e um segundo subconjunto dentre a pluralidade de grupos de símbolos associados ao preâmbulo de NPRACH em uma segunda ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que o primeiro subconjunto inclui o número máximo de grupos de símbolos, e em o segundo subconjunto inclui quaisquer grupos
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 166/215
  17. 17/19 de símbolos restantes na pluralidade de grupos de símbolos ou o número máximo de grupos de símbolos.
    53. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 52, em que a pluralidade de grupos de símbolos inclui quatro grupos de símbolos.
    54. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 52, em que um comprimento de um grupo de símbolos é uma função da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    55. Mídia legível por computador que armazena código executável por computador para um equipamento de usuário (UE) que compreende código para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e determinar um primeiro número de grupos de símbolos de um preâmbulo de canal de acesso físico (NPRACH) de banda estreita para transmitir em uma primeira ocasião de enlace adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, sendo que o primeiro número de grupos de símbolos inclui ou dois grupos de símbolos ou três grupos de símbolos.
    56. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 55, caracterizada pelo fato de que o primeiro número de grupos de símbolos inclui os dois grupos de símbolos, e em que o código é configurado adicionalmente para:
    transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os dois grupos de símbolos em um primeiro tom na primeira ocasião de enlace adjacente e um segundo grupo de símbolos
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 167/215
  18. 18/19 dentre os dois grupos de símbolos em um segundo tom na primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma distância entre o primeiro tom e o segundo tom é de ou um ou seis tons .
    57. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 55, caracterizada pelo fato de que o primeiro número de grupos de símbolos inclui os três grupos de símbolos, em que o código é configurado adicionalmente para:
    transmitir um primeiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um primeiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, um segundo grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um segundo tom da primeira ocasião de enlace adjacente e um terceiro grupo de símbolos dentre os três grupos de símbolos em um terceiro tom da primeira ocasião de enlace adjacente, em que uma primeira distância entre os tons usados para pelo menos um par dos grupos de símbolos é de um tom e uma segunda distância entre os tons usados para outro par dos grupos de símbolos é de seis tons.
    58. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 57, em que o código é configurado adicionalmente para:
    transmitir um quarto grupo de símbolos em um quarto tom em uma segunda ocasião de enlace adjacente subsequente à primeira ocasião de enlace adjacente, sendo que uma terceira distância entre o terceiro tom e o quarto tom é de um tom.
    59. Mídia legível por computador que armazena código executável por computador para um equipamento de
    Petição 870190083603, de 27/08/2019, pág. 168/215
  19. 19/19 usuário (UE) que compreende código para:
    receber informações associadas a uma estrutura de quadro de duplexação por divisão de tempo (TDD) de banda estreita para comunicações de banda estreita; e determinar um padrão de salto associado a dois pares de grupos de símbolos de um canal de acesso aleatório físico de banda estreita (NPRACH) transmitido em uma ou mais ocasiões de enlace ascendente com o uso da estrutura de quadro de TDD de banda estreita.
    60. Mídia legível por computador, de acordo com a reivindicação 59, em que o código é configurado adicionalmente para:
    transmitir um primeiro par de grupos de símbolos e um segundo par de grupos de símbolos em uma mesma ocasião de enlace adjacente ou em ocasiões de enlace ascendente adjacente na estrutura de quadro de TDD de banda estreita, em que um primeiro espaçamento de subportadora associado ao primeiro par de grupos de símbolos é uma subportadora única, e em que um segundo espaçamento de subportadora associado ao segundo par de grupos de símbolos são seis subportadoras.
BR112019017797-3A 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita BR112019017797A2 (pt)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IN201741007075 2017-02-28
IN201741007075 2017-02-28
US15/710,748 US10454659B2 (en) 2017-02-28 2017-09-20 Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
US15/710,748 2017-09-20
PCT/US2018/019224 WO2018160433A1 (en) 2017-02-28 2018-02-22 Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BR112019017797A2 true BR112019017797A2 (pt) 2020-03-31

Family

ID=63246566

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112019017821-0A BR112019017821A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-15 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita
BR112019017790-6A BR112019017790A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita
BR112019017800-7A BR112019017800A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita
BR112019017811-2A BR112019017811A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita
BR112019017797-3A BR112019017797A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita

Family Applications Before (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112019017821-0A BR112019017821A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-15 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita
BR112019017790-6A BR112019017790A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita
BR112019017800-7A BR112019017800A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita
BR112019017811-2A BR112019017811A2 (pt) 2017-02-28 2018-02-22 Estrutura de quadro de duplexação de divisão por tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita

Country Status (10)

Country Link
US (8) US10454657B2 (pt)
EP (6) EP3590292A2 (pt)
JP (7) JP6743309B2 (pt)
KR (8) KR102148129B1 (pt)
CN (10) CN110326347B (pt)
BR (5) BR112019017821A2 (pt)
CA (1) CA3050548C (pt)
SG (4) SG11201906541PA (pt)
TW (5) TWI744485B (pt)
WO (5) WO2018160365A2 (pt)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3403358B1 (en) * 2016-01-11 2021-11-03 Sony Group Corporation Signaling subcarrier spacing in narrowband internet of things communication system
CN107370701B (zh) * 2016-05-11 2020-05-08 华为技术有限公司 传输信号的方法、发送端和接收端
KR20180046358A (ko) * 2016-10-27 2018-05-08 주식회사 케이티 차세대 무선 액세스망을 위한 스케줄링 방법 및 장치
US10958337B2 (en) 2017-02-14 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
US10542538B2 (en) 2017-02-15 2020-01-21 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
US10454657B2 (en) 2017-02-28 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
CN116437465A (zh) * 2017-03-24 2023-07-14 北京三星通信技术研究有限公司 窄带物联网系统中调度请求上报的方法和装置
WO2018170924A1 (zh) * 2017-03-24 2018-09-27 华为技术有限公司 资源调度方法、终端设备及网络设备
US10798734B2 (en) * 2017-03-28 2020-10-06 Centre Of Excellence In Wireless Technology Method and wireless device for transmitting RACH preamble in wireless communication network
EP4109983A1 (en) * 2017-04-21 2022-12-28 Cohere Technologies, Inc. Communication techniques using quasi-static properties of wireless channels
US10813111B1 (en) * 2017-07-07 2020-10-20 Sprint Spectrum L.P. Scheduling low-priority transmissions
US11792630B2 (en) * 2017-08-10 2023-10-17 Apple Inc. Uplink transmission in TDD supporting feNB-IoT operation
CN110692209B (zh) * 2017-08-10 2021-01-01 华为技术有限公司 一种信号发送、接收方法及装置
ES2962126T3 (es) 2017-08-11 2024-03-15 Ericsson Telefon Ab L M Tasa de código para información de control
KR102092471B1 (ko) * 2017-09-22 2020-03-23 주식회사 엘지화학 편광판 및 이를 포함하는 화상표시장치
US11357055B2 (en) * 2017-09-28 2022-06-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) NPRACH formats for NB-IoT transmission in TDD mode
CN109587659B (zh) * 2017-09-29 2022-05-27 中兴通讯股份有限公司 一种信号的发送方法和系统
EP3687094A4 (en) * 2017-10-11 2021-06-30 LG Electronics Inc. PROCESS FOR TRANSMITTING AND RECEIVING AN SRS AND ASSOCIATED COMMUNICATION DEVICE
CN109769300A (zh) * 2017-11-10 2019-05-17 华为技术有限公司 一种通信方法、装置以及系统
US10721777B2 (en) * 2017-11-14 2020-07-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a random access preamble in a narrow band IoT system supporting time division duplexing
CN109787733B (zh) * 2017-11-14 2021-12-24 华为技术有限公司 通信方法及装置
WO2019095188A1 (en) 2017-11-16 2019-05-23 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for carrier management
CN109802788B (zh) * 2017-11-17 2022-02-25 中兴通讯股份有限公司 一种信号的生成与发送方法
JP6987991B2 (ja) * 2017-11-17 2022-01-05 華為技術有限公司Huawei Technologies Co., Ltd. 通信方法及び装置
US10707915B2 (en) * 2017-12-04 2020-07-07 Qualcomm Incorporated Narrowband frequency hopping mechanisms to overcome bandwidth restrictions in the unlicensed frequency spectrum
CN115277336B (zh) 2018-01-25 2023-07-28 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收nprach前导码的方法和设备
KR102430660B1 (ko) * 2018-03-28 2022-08-09 삼성전자 주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 주파수 분할 다중 방식으로 페이징을 송수신하는 방법 및 장치
RU2768374C1 (ru) * 2018-04-04 2022-03-24 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ передачи данных, устройство связи, носитель данных и программный продукт
US10959270B2 (en) * 2018-06-21 2021-03-23 Apple Inc. NPRACH configuration and format for unlicensed NBIoT system
GB201810548D0 (en) 2018-06-27 2018-08-15 Nordic Semiconductor Asa OFDM channel estimation
GB201810547D0 (en) * 2018-06-27 2018-08-15 Nordic Semiconductor Asa OFDM channel estimation
JPWO2020031346A1 (ja) * 2018-08-09 2021-08-12 富士通株式会社 通信装置、基地局装置、および通信方法
CN112567801A (zh) * 2018-08-13 2021-03-26 上海诺基亚贝尔股份有限公司 装置、方法和计算机程序
WO2020065046A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink control information for unlicensed operation
CN111525981A (zh) * 2019-02-02 2020-08-11 索尼公司 接收设备、发送设备、通信方法以及介质
EP3927011A4 (en) * 2019-02-15 2022-08-24 Ntt Docomo, Inc. COMMUNICATION DEVICE AND COMMUNICATION METHOD
CN112087807A (zh) * 2019-06-13 2020-12-15 中兴通讯股份有限公司 一种实现上行授权的方法及装置和基站
US11290147B2 (en) 2019-08-23 2022-03-29 Qualcomm Incorproated Frequency hopping with slot bundling
CN117241383A (zh) * 2019-11-07 2023-12-15 北京小米移动软件有限公司 多tb交替传输处理方法及装置、通信设备及存储介质
CN111629328A (zh) * 2020-06-05 2020-09-04 重庆科技学院 基于NB-IoT的车载LED屏控制系统及方法
US20230217404A1 (en) * 2020-06-11 2023-07-06 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Positioning and ranging method and terminal device, communication device and storage medium
US11929803B2 (en) * 2020-07-29 2024-03-12 Qualcomm Incorporated Connected mode beam management for narrowband systems
CN111970660A (zh) * 2020-08-31 2020-11-20 成都星联芯通科技有限公司 一种基于卫星物联网的船载卫星多模终端
US11627572B2 (en) * 2021-03-22 2023-04-11 Qualcomm Incorporated Transport block over multiple slots in a wireless communication system
US11690103B2 (en) * 2021-03-23 2023-06-27 Qualcomm Incorporated Techniques for selecting a random access channel occasion

Family Cites Families (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1253698B (it) * 1990-05-31 1995-08-23 Sisas Spa Procedimento per il recupero di anidride maleica da miscele di reazione
EP1198908B1 (en) * 2000-06-12 2017-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of assigning an uplink random access channel in a cdma mobile communication system
US6650714B2 (en) * 2000-11-30 2003-11-18 Arraycomm, Inc. Spatial processing and timing estimation using a training sequence in a radio communications system
US7068631B2 (en) * 2001-08-06 2006-06-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Training sequence hopping in a radio communication system
TWI354465B (en) * 2006-08-21 2011-12-11 Qualcomm Inc Method and apparatus for flexible pilot pattern
KR100953590B1 (ko) * 2007-03-02 2010-04-21 삼성전자주식회사 다중홉 릴레이 방식을 사용하는 광대역 무선통신시스템에서기지국과 중계국간 프레임 오프셋 교섭 장치 및 방법
HUE031920T2 (en) 2007-06-18 2017-08-28 Panasonic Ip Corp America Sequence selection procedure, transmission method, and wireless mobile station device
KR101542378B1 (ko) * 2007-09-10 2015-08-07 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서의 파일럿 부반송파 할당 방법
WO2009059555A1 (fr) 2007-11-02 2009-05-14 Da Tang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Procédé, appareil et système de transmission de données en duplexage par répartition temporelle
PL2991402T3 (pl) 2007-11-20 2019-03-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Sposób oraz urządzenia do wykonywania przełączenia połączenia
KR101597573B1 (ko) 2008-08-11 2016-02-25 엘지전자 주식회사 제어정보의 상향링크 전송 방법
US9800382B2 (en) 2008-12-05 2017-10-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a communication network system
WO2010073987A1 (ja) 2008-12-22 2010-07-01 株式会社日立製作所 信号配置方法及び通信装置
KR101652808B1 (ko) * 2009-03-19 2016-09-01 엘지전자 주식회사 송/수신 시스템 및 데이터 처리 방법
WO2010137926A2 (ko) 2009-05-29 2010-12-02 엘지전자 주식회사 중계기 백홀 상향링크에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
US8634362B2 (en) * 2009-10-01 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Reference signals for multi-user MIMO communication
CN102111211B (zh) * 2009-12-26 2013-11-06 华为技术有限公司 物理混合重传指示信道的分配方法和设备
JP5567688B2 (ja) * 2010-01-07 2014-08-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける参照信号シーケンス生成方法及び装置
US8868091B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power
US8483258B2 (en) 2010-02-22 2013-07-09 Samsung Electronics Co., Ltd Application of sequence hopping and orthogonal covering codes to uplink reference signals
CN102202409A (zh) 2010-03-26 2011-09-28 北京三星通信技术研究有限公司 一种参考符号的确定方法
KR101761618B1 (ko) * 2010-06-25 2017-07-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101233186B1 (ko) * 2010-10-21 2013-02-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2012053863A2 (en) * 2010-10-21 2012-04-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
CN102325377B (zh) * 2011-05-24 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种资源调度指示方法及装置
US9398122B2 (en) 2011-07-27 2016-07-19 Lg Electronics Inc. Sequence mapping method and apparatus in wireless communication system
CN104067545B (zh) * 2011-11-17 2016-12-28 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中通过终端发送上行链路控制信道的方法
US9407403B2 (en) 2012-02-29 2016-08-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink data
US9622230B2 (en) 2012-05-17 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Narrow band partitioning and efficient resource allocation for low cost user equipments
KR101647868B1 (ko) * 2012-06-11 2016-08-11 주식회사 케이티 상향링크 채널과, 상향링크 채널에 연계된 상향링크 사운딩 참조신호 전송방법 및 그 단말
GB2505489A (en) * 2012-08-31 2014-03-05 Sony Corp A mobile communications device for use in a virtual narrowband carrier within a wideband carrier of a mobile communications system
EP2901599B1 (en) 2012-09-26 2022-06-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for dynamic tdd uplink/downlink configuration
CN104662951B (zh) 2012-10-26 2019-06-04 英特尔公司 用户平面拥塞的报告
WO2014114001A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for uplink resource allocation
US9210670B2 (en) 2013-03-18 2015-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink power control in adaptively configured TDD communication systems
JP2016149583A (ja) 2013-06-06 2016-08-18 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、無線通信システムおよび通信方法
WO2015034310A1 (ko) * 2013-09-05 2015-03-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 위한 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
US9516541B2 (en) 2013-09-17 2016-12-06 Intel IP Corporation Congestion measurement and reporting for real-time delay-sensitive applications
US9743432B2 (en) * 2013-09-23 2017-08-22 Qualcomm Incorporated LTE-U uplink waveform and variable multi-subframe scheduling
US9467261B2 (en) 2013-09-25 2016-10-11 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for resource mapping for coverage enhancements of broadcast channels
US9749144B2 (en) * 2014-01-30 2017-08-29 Qualcomm Incorporated MBSFN and RS considerations in bundled transmission design
KR102311250B1 (ko) 2014-02-10 2021-10-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US9942881B2 (en) * 2014-03-14 2018-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink multi-TTI scheduling in TDD system
KR20150110243A (ko) * 2014-03-21 2015-10-02 삼성전자주식회사 기기 간 통신에서 기준 신호 생성 방법 및 장치
CN105210433B (zh) * 2014-03-28 2019-01-18 华为技术有限公司 确定下行控制信道重复次数的方法及装置
US10103847B2 (en) 2014-06-27 2018-10-16 Intel IP Corporation Methods apparatus of eNB and UE for MTC with narrowband deployment
US9775151B2 (en) 2014-07-21 2017-09-26 Intel IP Corporation System and method for TDD communications
US10050818B2 (en) * 2015-01-12 2018-08-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting DMRS for narrow band transmission, and MTC device
DE102015200573B4 (de) * 2015-01-15 2023-03-16 Audi Ag Bipolarplatte und Brennstoffzelle mit einer solchen
WO2016119446A1 (zh) * 2015-01-27 2016-08-04 中兴通讯股份有限公司 一种实现上行控制信息的传输方法及装置
JP6468361B2 (ja) 2015-03-31 2019-02-13 日本電気株式会社 方法、ユーザ機器及び基地局
CN115333711A (zh) 2015-04-21 2022-11-11 苹果公司 用于物理上行链路控制信道(pucch)资源分配和通信的用户设备和方法
US20180152271A1 (en) 2015-05-23 2018-05-31 Lg Electronics Inc. Wireless device and method for uplink transmission using orthogonal spreading code
US10932256B2 (en) 2015-06-16 2021-02-23 Qualcomm Incorporated Long-term evolution compatible very narrow band design
WO2016208897A1 (ko) 2015-06-22 2016-12-29 엘지전자 주식회사 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 nb-iot 기기
US11637593B2 (en) * 2015-07-09 2023-04-25 Qualcomm Incorporated Machine type communication (MTC) configuration, interference management, and retuning time for uplink transmissions
CN107852310B (zh) 2015-07-20 2020-10-02 Lg 电子株式会社 下行链路控制信息接收方法、发送方法和用户设备及基站
WO2017014606A1 (ko) * 2015-07-22 2017-01-26 삼성전자 주식회사 협대역 시스템에서 통신 방법 및 장치
US9955385B2 (en) * 2015-07-31 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Bundle size determination for narrowband communication
JP6637164B2 (ja) 2015-09-08 2020-01-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 狭帯域モノのインターネットを支援する無線接続システムにおいて下りリンク物理放送チャネル受信方法及び装置
WO2017043876A1 (ko) 2015-09-10 2017-03-16 엘지전자 주식회사 협대역을 이용한 통신 방법 및 mtc 기기
CN112291858B (zh) 2015-09-25 2023-11-21 华为技术有限公司 一种上行信息的传输方法和基站以及用户设备
US10567136B2 (en) 2015-09-29 2020-02-18 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink control information, and method and base station for transmitting downlink control information
WO2017057984A1 (ko) 2015-10-02 2017-04-06 엘지전자 주식회사 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 접속 시스템에서 주동기신호 송수신 방법 및 장치
US10523353B2 (en) 2015-10-02 2019-12-31 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving secondary synchronization signal in wireless access system supporting narrowband Internet of things
US10110405B2 (en) * 2015-11-05 2018-10-23 Qualcomm Incorporated System and method for narrowband uplink single tone transmissions
US10277270B2 (en) 2015-12-08 2019-04-30 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink signal in a wireless communication system and apparatus for the same
EP3393069B1 (en) 2015-12-18 2021-03-17 LG Electronics Inc. -1- Method and wireless device for transmitting random-access preamble by means of single-tone method
US10193734B2 (en) 2015-12-24 2019-01-29 Lg Electronics Inc. Method for transceiving signal in a wireless communication system and apparatus for the same
JP2019054308A (ja) 2016-01-26 2019-04-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
EP3413495B1 (en) * 2016-02-02 2023-04-05 LG Electronics Inc. Method for transmitting dmrs in wireless communication system supporting nb-iot and apparatus therefor
CN107040358A (zh) 2016-02-04 2017-08-11 株式会社Kt 用于NB‑IoT UE发送和接收上行信号的方法及其装置
CN107040338B (zh) 2016-02-04 2020-11-06 株式会社Kt 用于配置用于NB-IoT UE发送上行信号的资源单元的方法和设备
CN107197524B (zh) 2016-03-15 2021-06-22 株式会社Kt 用于发送窄带物联网用户设备上行数据的方法及装置
JP2019091959A (ja) 2016-03-30 2019-06-13 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US11102779B2 (en) 2016-07-15 2021-08-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for IOT operation in unlicensed spectrum
WO2018030936A1 (en) * 2016-08-11 2018-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, wireless device and methods therein relating to time division duplex configurations for narrowband internet of things
US10218406B2 (en) 2016-09-02 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Narrowband communication for different device capabilities in unlicensed spectrum
US10291451B2 (en) 2016-11-07 2019-05-14 Qualcomm Incorporated PRACH design for larger cell radius
US10958337B2 (en) 2017-02-14 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
US10542538B2 (en) * 2017-02-15 2020-01-21 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
US10454657B2 (en) * 2017-02-28 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
CN110771235B (zh) 2017-03-24 2023-09-12 苹果公司 在更进一步增强式mtc中用于pusch的子prb资源分配
US10798734B2 (en) 2017-03-28 2020-10-06 Centre Of Excellence In Wireless Technology Method and wireless device for transmitting RACH preamble in wireless communication network
US11025403B2 (en) 2017-07-12 2021-06-01 Qualcomm Incorporated Frame structure dependent configuration of physical channels
US10721777B2 (en) 2017-11-14 2020-07-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a random access preamble in a narrow band IoT system supporting time division duplexing
US10819470B2 (en) 2018-01-12 2020-10-27 Intel IP Corporation Behavior of user equipment (UE) in scenarios of conflicting resource assignments in new radio (NR) systems

Also Published As

Publication number Publication date
KR102227338B1 (ko) 2021-03-12
US10454658B2 (en) 2019-10-22
WO2018160433A1 (en) 2018-09-07
CN110326350B (zh) 2021-05-04
JP2020511064A (ja) 2020-04-09
KR102077981B1 (ko) 2020-02-17
CN110326250A (zh) 2019-10-11
BR112019017800A2 (pt) 2020-03-31
CN111786762A (zh) 2020-10-16
WO2018160365A2 (en) 2018-09-07
CN110326347B (zh) 2021-05-04
EP3720220A1 (en) 2020-10-07
JP6743309B2 (ja) 2020-08-19
US10764021B2 (en) 2020-09-01
WO2018160432A1 (en) 2018-09-07
EP3590221A1 (en) 2020-01-08
CN112312409A (zh) 2021-02-02
EP3590293A1 (en) 2020-01-08
CN110326348A (zh) 2019-10-11
CA3050548C (en) 2021-12-28
KR20190116985A (ko) 2019-10-15
US20190349183A1 (en) 2019-11-14
KR20200031698A (ko) 2020-03-24
US20180248674A1 (en) 2018-08-30
SG11201906541PA (en) 2019-09-27
CN110326249B (zh) 2020-11-03
WO2018160430A1 (en) 2018-09-07
CN111786762B (zh) 2023-04-07
US20180248675A1 (en) 2018-08-30
JP2020509696A (ja) 2020-03-26
SG11201906546TA (en) 2019-09-27
US20190394013A1 (en) 2019-12-26
US10454659B2 (en) 2019-10-22
JP6841930B2 (ja) 2021-03-10
KR20190118161A (ko) 2019-10-17
TWI744485B (zh) 2021-11-01
US20180248673A1 (en) 2018-08-30
TW201838371A (zh) 2018-10-16
US20190394014A1 (en) 2019-12-26
KR20210034696A (ko) 2021-03-30
CN110326350A (zh) 2019-10-11
TW201836313A (zh) 2018-10-01
US20180248672A1 (en) 2018-08-30
CA3050548A1 (en) 2018-09-07
JP2020515121A (ja) 2020-05-21
JP6744503B2 (ja) 2020-08-19
EP3590217A1 (en) 2020-01-08
US10819495B2 (en) 2020-10-27
US11115175B2 (en) 2021-09-07
EP3590293B1 (en) 2024-03-20
CN111884784A (zh) 2020-11-03
CN111884785A (zh) 2020-11-03
CN111884783A (zh) 2020-11-03
BR112019017811A2 (pt) 2020-03-31
US20180248671A1 (en) 2018-08-30
JP2020174399A (ja) 2020-10-22
CN110326250B (zh) 2021-11-09
KR102285182B1 (ko) 2021-08-03
KR20190118159A (ko) 2019-10-17
SG11201906542YA (en) 2019-09-27
SG11201906549SA (en) 2019-09-27
TWI744487B (zh) 2021-11-01
TW201838458A (zh) 2018-10-16
US10454657B2 (en) 2019-10-22
WO2018160365A3 (en) 2018-10-11
EP3590291A1 (en) 2020-01-08
JP6955049B2 (ja) 2021-10-27
TW201836317A (zh) 2018-10-01
EP3590292A2 (en) 2020-01-08
KR102148129B1 (ko) 2020-08-27
JP2020515118A (ja) 2020-05-21
KR20200092432A (ko) 2020-08-03
JP2020515119A (ja) 2020-05-21
KR20190116984A (ko) 2019-10-15
EP3590221B1 (en) 2023-11-15
JP2020123976A (ja) 2020-08-13
KR20190118160A (ko) 2019-10-17
BR112019017790A2 (pt) 2020-03-31
KR102233794B1 (ko) 2021-03-29
TWI687082B (zh) 2020-03-01
KR102349241B1 (ko) 2022-01-07
JP6840259B2 (ja) 2021-03-10
TWI701962B (zh) 2020-08-11
BR112019017821A2 (pt) 2020-03-31
JP6674589B1 (ja) 2020-04-01
TWI729271B (zh) 2021-06-01
US11101971B2 (en) 2021-08-24
TW201838459A (zh) 2018-10-16
US10721052B2 (en) 2020-07-21
CN110326249A (zh) 2019-10-11
WO2018160428A1 (en) 2018-09-07
EP3590293C0 (en) 2024-03-20
CN110326347A (zh) 2019-10-11
KR102345373B1 (ko) 2021-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11115175B2 (en) Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
ES2883629T3 (es) Estructura de trama de duplexación por división de tiempo de banda estrecha para comunicaciones de banda estrecha
ES2843520T3 (es) Mejoras en la programación para el espectro de frecuencia compartido basado en la contención que emplea programación de portadora cruzada de enlace ascendente
BR112019019321A2 (pt) solicitação de programação para uma ou mais transmissões de uplink usando comunicações de banda estreita
BR112019016677A2 (pt) estrutura de quadro com duplexação por divisão de tempo de banda estreita para comunicações de banda estreita

Legal Events

Date Code Title Description
B350 Update of information on the portal [chapter 15.35 patent gazette]