BR112019019414A2 - técnicas para comunicar índice de bloco de sinal de sincronização em uma carga útil de canal de difusão físico - Google Patents

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Abstract

trata-se de um equipamento de usuário (ue) recebe um primeiro bloco de sinal de sincronização (ss) que inclui uma primeira palavra-código e um segundo bloco de ss que inclui uma segunda palavra-código. cada palavra-código se baseia pelo menos em parte em uma codificação linear de uma carga útil de canal de difusão físico (pbch). as cargas úteis de pbch incluem diferentes indicadores de temporização. os blocos de ss são recebidos em diferentes momentos separados por um acréscimo de tempo. o ue determina, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código; decodifica a primeira palavra-código com base em cada uma dentre pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses. a pelo menos uma hipótese inclui uma hipótese correta; o ue determina a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em um procedimento de detecção de erro como verificação de crc realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta.

Description

TÉCNICAS PARA COMUNICAR ÍNDICE
DE BLOCO DE SINAL DE
SINCRONIZAÇÃO EM UMA CARGA ÚTIL DE CANAL DE DIFUSÃO FÍSICO
REFERÊNCIAS CRUZADAS [0001] O presente Pedido para Patente reivindica a prioridade do Pedido de Patente n° US 15/922,554 de Sadiq et al. , intitulado Techniques For
Communicating Synchronization Signal Block Index In A Physical Broadcast Channel Payload, depositado em 15 de março de 2018; Pedido de Patente Provisória n° US 62/476,703 de Sadiq et al., intitulado Techniques For
Communicating Synchronization Signal Block Index In A Physical Broadcast Channel Payload, depositado em 24 de março de 2017; e Pedido de Patente Provisória n° US 62/476.643 de Sadiq et al., intitulado Techniques For Communicating Synchronization Signal Block Index In A Physical Broadcast Channel Payload, depositado em 24 de março de 2017; cada um dos quais é cedido à cessionária do presente documento.
ANTECEDENTES CAMPO DA REVELAÇÃO [0002] A presente revelação, por exemplo, refere-se a sistemas de comunicação sem fio e, mais particularmente, a técnicas para comunicar um indice de bloco de sinal de sincronização (SS) em uma carga útil de canal de difusão físico (PBCH).
DESCRIÇÃO DE TÉCNICA RELACIONADA [0003] Os sistemas de comunicação sem fio são amplamente instalados para fornecer vários tipos de conteúdo de comunicação como voz, vídeo, pacote de dados, mensagens, difusão, e assim por diante. Esses sistemas
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2/91 podem ser sistemas de acesso múltiplo com capacidade de suportar a comunicação com múltiplos usuários ao compartilhar os recursos de sistema disponíveis (por exemplo, tempo, frequência e potência). Os exemplos de tais sistemas de acesso múltiplo incluem sistemas de acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA) e sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA).
[0004] Um sistema de comunicação de acesso múltiplo sem fio pode incluir inúmeras estações-base, cada uma suportando simultaneamente a comunicação para múltiplos dispositivos de comunicação, de outro modo, conhecidos como equipamentos de usuário ou UEs. Em uma rede de Evolução a Longo Prazo (LTE) ou LTE-Avançada (LTE- A) , um conjunto de uma ou mais estações-base pode definir um eNodeB (eNB). Em uma próxima geração, novo rádio (NR), onda milimétrica (mmW), ou rede 5G, uma estação-base pode assumir a forma de uma cabeça de rádio inteligente (ou cabeça de rádio (RH) ) ou controlador de nó de acesso (ANC) , com um conjunto de cabeças de rádio inteligentes em comunicação com um ANC que define um gNodeB (gNB). Uma estação-base pode se comunicar com conjunto de UEs em canais de enlace descendente (por exemplo, para transmissões a partir de uma estação-base para um equipamento de usuário (UE)) e canais de enlace ascendente (por exemplo, para transmissões a partir de um UE para uma estação-base).
[0005] Os dispositivos sem fio que operam em faixas de frequência mmW, por exemplo, 28 GHz, 40 GHz, 60
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GHz, etc. podem ser associados a atenuação de sinal aumentada (por exemplo, perda de percurso), que pode ser influenciada por vários fatores, como temperatura, pressão barométrica, difração, etc. Como resultado, as técnicas de processamento de sinal, como formação de feixe, podem ser usadas para combinar coerentemente a energia e superar as perdas de percurso nessas frequências. Em alguns casos, uma estação-base pode transmitir sinais em um canal de difusão ao transmitir repetidamente os sinais enquanto altera o feixe em que os sinais são transmitidos (por exemplo, a estação-base pode transmitir os sinais em cada um dentre uma pluralidade de feixes enquanto realiza uma varredura de feixe) . Em alguns casos, uma estação-base pode transmitir repetidamente um grupo de sinais que define um bloco de sinal de sincronização (SS) . Os sinais transmitidos no bloco de SS podem incluir um sinal de sincronização primário (PSS), um sinal de sincronização secundário (SSS) e/ou um canal de difusão físico (PBCH). Esses sinais podem ser usados por um UE para aquisição de uma rede, por exemplo, ou para outros fins. As soluções convencionais para adquirir uma rede com o uso de blocos de SS são deficientes.
SUMÁRIO [0006] As técnicas descritas no presente documento fornecem a comunicação de um bloco de sinal de sincronização (SS) que inclui um índice de bloco de SS em uma carga útil de canal de difusão físico (PBCH), e a combinação de palavras-código recebidas em diferentes blocos de SS para possibilitar que um equipamento de usuário (UE) sincronize e adquira uma rede. Em um exemplo,
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4/91 quando uma estação-base transmitir uma pluralidade de blocos de SS que carrega sinais duplicados em diferentes feixes (ou em um mesmo feixe, mas em tempos diferentes), e um UE recebe um dos blocos de SS, o UE pode determinar a temporização do bloco de SS em relação a uma delimitação de partição, delimitação de subquadro, delimitação de quadro, ou alguma outra referência de temporização, para possibilitar que o UE sincronize com a estação-base. Em alguns exemplos, a temporização do bloco de SS pode ser determinada com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS, que pode conduzir a localização do bloco de SS dentro de uma sequência de blocos de SS. A presente revelação descreve as técnicas para comunicar um índice de bloco de SS em uma carga útil de PBCH em um bloco de SS. Devido à inclusão de um índice de bloco de SS em uma carga útil de PBCH causar a carga útil de PBCH de um bloco de SS para alterar de um bloco de SS para um outro bloco de SS, a presente revelação descreve técnicas para combinar palavras-código recebidas em diferentes blocos de SS, apesar que as palavras-código são possivelmente baseadas em cargas úteis de PBCH que têm conteúdo diferente. A presente revelação também descreve técnicas para identificar blocos de SS que têm uma relação de temporização conhecida e, por isso, contêm palavras-código que podem ser combinadas de acordo com uma hipótese de um subconjunto menor de todas as hipóteses combinantes possíveis, em que o menor subconjunto inclui apenas hipóteses que correspondem aos blocos de SS que têm a relação de temporização conhecidas.
[0007] Em um exemplo, descreve-se um método para comunicação sem fio em um UE. O método pode incluir
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5/91 receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavracódigo baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, sendo que o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo; determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses da métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código; decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma de pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses, sendo que a pelo menos uma hipótese inclui uma hipótese correta; e determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de verificação de redundância cíclica (CRC) realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta.
[0008] Em um exemplo, descreve-se um aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação elétrica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem serem executáveis pelo processador para receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra
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6/91 código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, sendo que o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo; determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses da métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código; decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma de pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses, sendo que a pelo menos uma hipótese inclui uma hipótese correta; e determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta.
[0009] Em um exemplo, descreve-se um outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir meios para receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo gue a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; meios para receber, em um segundo bloco de SS separado em
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7/91 tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo gue a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, sendo que o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo; meios para determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses da métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código; meios para decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma de pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses, sendo que a pelo menos uma hipótese inclui uma hipótese correta; e meios para determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta.
[0010] Em um exemplo, descreve-se um meio legível por computador não transitório que armazena código executável por computador para comunicação sem fio em um UE. O código pode ser executáveis por um processador para receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavracódigo baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de
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8/91 uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, sendo que o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo; determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses da métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código; decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma de pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses, sendo que a pelo menos uma hipótese inclui uma hipótese correta; e determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta.
[0011] Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, a determinação da uma ou mais hipóteses pode incluir determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit entre o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização; e determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias. Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, a determinação da uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código baseada
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9/91 pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias pode incluir adicionalmente determinar, com base pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias, uma segunda uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit codificada entre a primeira palavra-código e a segunda palavra-código; corrigir um segundo conjunto de métricas de decodificação para a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em pelo menos uma da segunda uma ou mais hipóteses intermediárias; e combinar cada segundo conjunto corrigido de métricas de decodificação com um primeiro conjunto de métricas de decodificação para a primeira palavra-código, para determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código.
[0012] Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, a métrica de decodificação combinada compreende razões logarítmicas de verossimilhança (LLRs).
[0013] Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS, para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro índice de bloco de SS, e o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS, para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo índice de bloco de SS. Alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório podem incluir adicionalmente processos, recursos, meios ou instruções para determinar uma primeira
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10/91 temporização do primeiro bloco de SS em um intervalo de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTI), baseado pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS. Alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório podem incluir adicionalmente processos, recursos, meios ou instruções para identificar, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, um feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido.
[0014] Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, a primeira palavra-código pode incluir a primeira carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, com a primeira carga útil de PBCH codificada e uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação linear; e a segunda palavra-código compreende a segunda carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear.
[0015] Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, a primeira palavra-código pode ser recebida antes da segunda palavra-código. Em alguns exemplos, a segunda palavra-código pode ser recebida antes da primeira palavracódigo. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização podem, cada um, incluir um mesmo número de bits. Em alguns
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11/91 exemplos, o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização podem ser de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo bloco de informações mestre (MIB). Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem, cada um, incluir: um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0016] Em um exemplo, descreve-se um método para comunicação sem fio em uma estação-base. O método pode incluir alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS; transmitir, em um primeiro bloco de SS que é separado em tempo de uma segunda intermitência de bloco de SS por uma lacuna de tempo, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; e transmitir, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por uma duração de tempo interbloco que inclui um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de
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SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo.
[0017] Em um exemplo, descreve-se um aparelho para comunicação sem fio em uma estação-base. O aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação elétrica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS; transmitir, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo gue a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; e transmitir, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo.
[0018] Em um exemplo, descreve-se um aparelho para comunicação sem fio em uma estação-base. O aparelho pode incluir meios para alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS; meios para transmitir, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo que a primeira carga
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13/91 útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; e meios para transmitir, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo.
[0019] Em um exemplo, descreve-se um meio legível por computador não transitório que armazena código executável por computador para comunicação sem fio em uma estação-base. O código pode ser executável por um processador para alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS; transmitir, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, sendo gue a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; e transmitir, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo.
[0020] Em alguns exemplos do método, aparelho
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14/91 e meio legível por computador não transitório descritos acima, o segundo bloco de SS é transmitido na primeira intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco é igual ao acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo bloco de SS é transmitido na segunda intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco inclui a lacuna de tempo.
[0021] Alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima podem incluir adicionalmente processos, recursos, meios ou instruções para transmitir, em um terceiro bloco de SS, uma terceira palavra-código baseado pelo menos em parte em uma codificação linear de uma terceira carga útil de PBCH, e o terceiro bloco de SS não é separado em tempo de qualquer outro bloco de SS pela duração de tempo interbloco.
[0022] Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS, para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro índice de bloco de SS, e o segundo indicador de temporização compreende um segundo índice de bloco de SS, para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo índice de bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI, e o segundo índice de bloco de SS pode identificar uma segunda temporização do segundo bloco de SS no BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar um primeiro feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido, e o segundo índice de bloco de SS pode identificar um segundo feixe em que o segundo bloco de SS é transmitido.
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15/91 [0023] Alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima pode incluir adicionalmente processos, recursos, meios ou instruções para codificar a primeira carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte em uma primeira codificação linear; determinar uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada; determinar a primeira palavracódigo ao codificar a primeira carga útil de PBCH codificada e a primeira CRC baseada pelo menos em parte em uma segunda codificação linear; codificar a segunda carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte na primeira codificação linear; determinar uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada; e determinar a segunda palavra-código ao codificar a segunda carga útil de PBCH codificada e a segunda CRC baseada pelo menos em parte na segunda codificação linear.
[0024] Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização podem incluir um mesmo número de bits.
[0025] Alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima pode incluir adicionalmente processos, recursos, meios ou instruções para selecionar o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização.
[0026] Em alguns exemplos do método, aparelho e meio legível por computador não transitório descritos acima, o acréscimo de tempo pode incluir um número de
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16/91 blocos de SS. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem, cada um, incluir: um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0027] O exposto anteriormente esboçou de modo um tanto amplo os recursos e vantagens técnicas dos exemplos de acordo com a revelação a fim de que a descrição detalhada que segue possa ser melhor compreendida. Os recursos e vantagens adicionais serão descritos mais adiante no presente documento. O conceito e os exemplos específicos revelados podem ser prontamente utilizados como uma base para modificar ou projetar outras estruturas para realizar os mesmos propósitos da presente revelação. Tais construções equivalentes não se afastam do escopo das reivindicações anexas. As características dos conceitos revelados no presente documento, quanto sua organização quanto o método de operação, juntamente com as vantagens associadas serão melhor compreendidos a partir da descrição a seguir quando considerados em conexão com as Figuras anexas. Cada uma das Figuras é fornecida para a finalidade de ilustração e descrição apenas, e não como uma definição dos limites das reivindicações.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0028] Uma compreensão adicional da natureza e das vantagens da presente invenção pode ser percebida por
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17/91 meio de referência aos desenhos a seguir. Nas Figuras anexas, os componentes ou recursos semelhantes podem ter a mesma etiqueta de referência. Ademais, vários componentes do mesmo tipo podem ser distinguidos seguindo a etiqueta de referência por um tracejado e uma segunda etiqueta que é distinguida dentre os componentes semelhantes. Se apenas a primeira etiqueta de referência for usada no relatório descritivo, a descrição é aplicável a qualquer um dos componentes semelhantes que têm a mesma primeira etiqueta de referência independente da segunda etiqueta de referência.
[0029] A Figura 1 mostra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0030] A Figura 2 mostra uma linha do tempo exemplif icativa de blocos de SS dentro de um BCH TTI periódico, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0031] A Figura 3 mostra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio mmW de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0032] As Figuras 4-5 mostram linhas do tempo exemplificativas de blocos de SS, e possíveis identidades do primeiro e segundo bloco de SS recebidos por um UE em momentos separados por um acréscimo de tempo conhecido, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0033] A Figura 6 mostra um diagrama de blocos de um aparelho para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0034] A Figura 7 mostra um diagrama de blocos
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18/91 do aparelho para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0035] A Figura 8 mostra um diagrama de blocos de um aparelho para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0036] A Figura 9 mostra um diagrama de blocos de um aparelho para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
[0037] A Figura 10 mostra um diagrama de blocos de um UE para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação;
[0038] A Figura 11 mostra um diagrama de blocos de uma estação-base para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação;
[0039] As Figuras 12-14 são fluxogramas que ilustram exemplos de métodos para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente revelação; e [0040] As Figuras 15-16 são fluxogramas que ilustram exemplos de métodos para comunicação sem fio em uma estação-base, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
DESCRIÇÃO DETALHADA [0041] As técnicas descritas no presente documento fornecem a comunicação de um bloco de sinal de sincronização (SS) que inclui um índice de bloco de sinal de sincronização SS em uma carga útil de canal de difusão físico (PBCH), e a combinação de palavras-código recebidas em diferentes blocos de SS para possibilitar que um equipamento de usuário (UE) sincronize e adquira uma rede. Em um exemplo, quando uma estação-base transmitir uma
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19/91 pluralidade de blocos de SS que carrega sinais duplicados em diferentes feixes (ou em um mesmo feixe, mas em tempos diferentes), e um UE recebe um dos blocos de SS, o UE pode determinar a temporização do bloco de SS em relação a uma delimitação de partição, delimitação de subquadro, delimitação de quadro, ou alguma outra referência de temporização, para possibilitar que o UE sincronize com a estação-base. Em alguns exemplos, a temporização do bloco de SS pode ser determinada com base em um índice de bloco de SS, que pode conduzir a localização do bloco de SS dentro de uma sequência de blocos de SS. A inclusão de um índice de bloco de SS em uma carga útil de PBCH causar a carga útil de PBCH de um bloco de SS para alterar de um bloco de SS para um outro bloco de SS, e a presente revelação fornece técnicas para combinar palavras-código recebidas em diferentes blocos de SS, apesar que as palavras-código são possivelmente baseadas em cargas úteis de PBCH que têm conteúdo diferente. A presente revelação também descreve técnicas para identificar blocos de SS que têm uma relação de temporização conhecida e, por isso, contêm palavras-código que podem ser combinadas de acordo com uma hipótese de um subconjunto menor de todas as hipóteses combinantes possíveis, em que o subconjunto inclui apenas hipóteses que correspondem aos blocos de SS que têm a relação de temporização conhecidas.
[0042] Um sistema de comunicação sem fio (por exemplo, um sistema mmW) pode utilizar transmissões direcionais ou formadas por feixe (por exemplo, feixes) para comunicação. Por exemplo, uma estação-base pode transmitir sinais em múltiplos feixes associados a
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20/91 diferentes direções. Em alguns casos, a estação-base pode se engatar na varredura de feixe em uma porção dos feixes possíveis (ou todos) para transmitir mensagens ou sinais destinados aos UEs distribuídos por toda uma área de cobertura da estação-base. Por exemplo, uma estação-base pode transmitir múltiplas ocorrências de um bloco de SS, em feixes diferentes, durante um intervalo de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTI) periódico. Em alguns casos, uma estação-base pode transmitir múltiplas ocorrências de um bloco de SS em um mesmo feixe, ou de uma maneira omnidirecional. Um UE que recebe um dos blocos de SS pode adquirir uma rede associada à estação-base. No entanto, antes ou enquanto adquire a rede, o UE pode determinar a temporização de um ou mais blocos de SS que o mesmo recebe. Em alguns casos, a temporização de um bloco de SS pode ser determinada com base em um índice de bloco de SS que conduz a temporização do bloco de SS dentro de uma sequência de blocos de SS.
[0043] As técnicas descritas na presente revelação comunicam um índice de bloco de SS em uma carga útil de PBCH em um bloco de SS, e possibilitam que as palavras-código recebidas em diferentes blocos de SS sejam combinadas, apesar das palavras-código que são possivelmente baseadas em cargas úteis de PBCH têm conteúdo diferente. Em alguns exemplos, um UE pode identificar blocos de SS que têm ou não uma duração de tempo interbloco especificada. Os blocos de SS que têm a duração de tempo interbloco específica incluem palavras-código que podem ser combinadas, enquanto os blocos de SS não têm a duração de tempo interbloco específica podem ser descartados como uma
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21/91 detecção errada e não combinada. De modo benéfico, o UE pode reduzir o número de hipóteses para incluir apenas hipóteses que correspondem aos blocos de SS que são combináveis ao identificar os blocos de SS que são separados pela duração de tempo interbloco específica.
[0044] A descrição a seguir fornece exemplos, não é limitante do escopo, da aplicabilidade ou dos exemplos estabelecidos nas reivindicações. As alterações podem ser feitas na função e na disposição dos elementos discutidos sem que se desvie do escopo da revelação. Os vários exemplos podem omitir, substituir ou adicionar vários procedimentos ou componentes conforme for adequado. Por exemplo, os métodos descritos podem ser realizados em uma ordem diferente daquela descrita, e várias operações podem ser adicionadas, omitidas ou combinadas. Também, os recursos descritos em relação aos alguns exemplos podem ser combinados em alguns outros exemplos.
[0045] A Figura 1 mostra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio 100, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O sistema de comunicação sem fio 100 inclui estações-base 105, UEs 115 e uma rede de núcleo 130. Em alguns exemplos, o sistema de comunicação sem fio 100 pode ser uma rede de Evolução a Longo Prazo (LTE), LTE Avançada (LTE-A) ou uma rede de Novo Rádio (NR). Em alguns casos, o sistema de comunicação sem fio 100 pode suportar comunicações de banda larga intensificada, comunicações ultraconfiáveis (isto é, missão crítica), comunicações de baixa latência, e comunicações com dispositivos de baixo custo e baixa complexidade.
[0046] As estações-base 105 podem se comunicar
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22/91 de modo sem fio com os UEs 115 por meio de uma ou mais antenas de estação-base. Cada estação-base 105 pode fornecer cobertura de comunicação para uma respectiva área de cobertura geográfica 110. Os enlaces de comunicação 125 mostrados no sistema de comunicação sem fio 100 podem incluir transmissões de enlace ascendente (UL) a partir de um UE 115 para uma estação-base 105 ou transmissões de enlace descendente (DL), a partir de uma estação-base 105 para um UE 115. As informações e os dados de controle podem ser multiplexados em um canal de enlace ascendente ou canal de enlace descendente de acordo com várias técnicas. As informações e os dados de controle podem ser multiplexados em um canal de enlace descendente, por exemplo, com o uso de técnicas de multiplexação por divisão de tempo (TDM), técnicas de multiplexação por divisão de frequência (FDM) ou técnicas de TDM-FDM híbridas. Em alguns exemplos, as informações de controle transmitidas durante um TTI de um canal de enlace descendente podem ser distribuídas entre diferentes regiões de controle de uma maneira em cascata (por exemplo, entre uma região de controle comum e uma ou mais regiões de controle específicas a UE).
[0047] Os UEs 115 podem ser dispersos por todo o sistema de comunicação sem fio 100, e cada UE 115 pode ser estacionário ou móvel. Um UE 115 também pode ser referido como uma estação móvel, uma estação de assinante, uma unidade móvel, uma unidade de assinante, uma unidade sem fio, uma unidade remota, um dispositivo móvel, um dispositivo sem fio, um dispositivo de comunicações sem fio, um dispositivo remoto, uma estação de assinante móvel, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem
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23/91 fio, um terminal remoto, um fone, um agente de usuário, um cliente móvel, um cliente ou alguma outra terminologia adequada. Um UE 115 também pode ser um telefone celular, um assistente pessoal digital (PDA), um modem sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo portátil, um computador do tipo tablet, um computador do tipo laptop, um telefone sem fio, um dispositivo eletrônico pessoal, um dispositivo portátil, um computador pessoal, uma estação de loop local sem fio (WLL), um dispositivo de Internet das coisas (loT), um dispositivo de Internet de Tudo (loE), um dispositivo de comunicação do tipo máquina (MTC), um instrumento, um automóvel, ou semelhante.
[0048] Em alguns casos, um UE 115 também pode ter capacidade de se comunicar diretamente com outros UEs (por exemplo, com o uso de um protocolo de par a par (P2P) ou de dispositivo a dispositivo (D2D) ) . Um ou mais de um grupo de UEs 115 que utiliza as comunicações D2D podem estar dentro da área de cobertura geográfica 110 de uma célula. Outros UEs 115 em tal grupo podem estar fora da área de cobertura geográfica 110 de uma célula ou, de outro modo, incapazes de receber transmissões de uma estação-base 105. Em alguns casos, os grupos de UEs 115 que se comunicam por meio de comunicações D2D podem utilizar um sistema de um para muitos (1:M) em que cada UE 115 transmite para cada outro UE 115 no grupo. Em alguns casos, uma estação-base 105 facilita a programação de recursos para comunicações D2D. Em outros casos, as comunicações D2D são realizadas independentes de uma estação-base 105.
[0049] Alguns UEs 115, como dispositivos MTC ou ToT, podem ser dispositivos de baixo custo ou de baixa
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24/91 complexidade, e podem fornecer a comunicação automatizada entre máquinas, isto é, comunicação de Máquina para Máquina (M2M) . M2M ou MTC pode se referir às tecnologias de comunicação de dados que permitem que os dispositivos se comuniquem entre si ou com uma estação-base sem intervenção humana. Por exemplo, a M2M ou a MTC podem se referir às comunicações dos dispositivos que integram sensores ou medidores para medir ou capturar informações e contam com as informações para um servidor central ou programa de aplicativo que pode fazer uso das informações ou presentar as informações para humanos que interagem com o programa ou o aplicativo. Alguns UEs 115 podem ser projetados para coletar informações ou possibilitar o comportamento automatizado de máquinas. Os exemplos de aplicações para os dispositivos MTC incluem medição inteligente, monitoramento de inventário, monitoramento de nível de água, monitoramento de equipamento, monitoramento de serviços de saúde, monitoramento da vida selvagem, monitoramento de evento geológico e clima, gerenciamento e rastreamento de frota, detecção de segurança remota, controle de acesso físico, e carregamento de negócios baseados em transação.
[0050] Em alguns casos, um dispositivo de MTC pode operar com o uso de comunicações half-duplex (de sentido único) em uma taxa de pico reduzida. Os dispositivos de MTC também podem ser configurados para entrar em modo de descanso profundo de economia de energia quanto não engata em comunicações ativas. Em alguns casos, os dispositivos MTC ou loT podem ser projetados para suportar funções críticas para a missão e o sistema de comunicação sem fio pode ser configurado para fornecer
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25/91 comunicações ultraconfiáveis para essas funções.
[0051] As estações-base 105 podem se comunicar com a rede principal 130 e com uma outra. Por exemplo, as estações-base 105 podem fazer interface com a rede principal 130 através de enlaces de backhaul 132 (por exemplo, SI, etc.). As estações-base 105 podem se comunicar entre si através de enlaces de backhaul 134 (por exemplo, X2, etc.) seja direta ou indiretamente (por exemplo, através da rede principal 130). As estações-base 105 podem realizar a configuração de rádio e programação para comunicação com UEs 115, ou podem operar sob o controle de um controlador de estação-base (não mostrado). Em alguns exemplos, as estações-base 105 podem ser macrocélulas, células pequenas, pontos de acesso, ou semelhantes. As estações-base 105 também podem ser referidas como eNodeBs (eNBs) ou gNodeBs (gNBs).
[0052] Uma estação-base 105 pode ser conectada por uma interface de SI à rede principal 130. A rede principal pode ser um núcleo de pacote evoluído (EPC), que pode incluir pelo menos uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME), pelo menos uma porta de comunicação servidora (S-GW), e pelo menos uma Porta de Comunicação de Rede de Dados de Pacote (PDN) (P-GW) . A MME pode ser o nó de controle que processa a sinalização entre o UE 115 e o EPC. Todos os pacotes de Protocolo de Internet (IP) de usuário podem ser transferidos através da S-GW, que pode, a própria, ser conectada à P-GW. A P-GW pode fornecer a alocação de endereço de IP assim como outras funções. A PGW pode ser conectada aos serviços de IP de operadores de rede. Os serviços de IP de operadores podem incluir a
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Internet, uma Intranet, um Subsistema Multimídia de IP (IMS) e/ou um Pacote Comutado (PS).
[0053] A rede principal 130 pode fornecer autenticação de usuário, autorização de acesso, rastreamento, conectividade de IP, e outras funções de acesso, roteamento ou mobilidade. Pelo menos alguns dos dispositivos de rede, como estação-base 105-a podem incluir subcomponentes como uma entidade de rede de acesso, que pode ser um exemplo de um controlador de nó de acesso (ANC) . Cada entidade de rede de acesso pode se comunicar com vários UEs 115 através de várias outras entidades de transmissão de rede de acesso, cada uma das quais pode ser um exemplo de uma cabeça de rádio inteligente, ou um ponto de transmissão/recebimento (TRP). Em algumas configurações, várias funções de cada entidade de rede de acesso ou estação-base 105 podem ser distribuídas através de vários dispositivos de rede (por exemplo, cabeças de rádio e controladores de rede de acesso) ou consolidados em um único dispositivo de rede (por exemplo, uma estação-base 105) .
[0054] Às vezes, um UE 115 pode realizar um procedimento de acesso inicial (aquisição) com uma estaçãobase 105, sincronizar com uma estação-base 105, ou medir sinais transmitidos por uma estação-base 105. Quando se realiza o procedimento de acesso inicial (ou sincronização ou realização de medições), o UE 115 pode buscar um espectro sem fio para um bloco de SS transmitido pela estação-base 105. O bloco de SS pode incluir informações utilizáveis pelo UE 115 para sincronizar o UE 115 com a estação-base 105, para que o UE 115 possa se comunicar com
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27/91 a estação-base 105 (ou em uma rede à qual a estação-base 105 fornece acesso). Após sincronização com a estação-base 105, o UE 115 pode iniciar um procedimento de acesso aleatório com a estação-base 105 ao transmitir um preâmbulo de acesso aleatório para a estação-base 105.
[0055] A Figura 2 mostra uma linha do tempo 200 exemplificativa de blocos de SS 205 dentro de um BCH TTI periódico, de acordo com vários aspectos da presente revelação. Os blocos de SS 205 podem ser transmitidos por uma estação-base, cuja estação-base pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações-base 105 descritas com referência à Figura 1. Um UE pode receber um ou mais dos blocos de SS 205. O UE pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos UEs 115 descritos com referência à Figura 1.
[0056] Os blocos de SS 205 podem incluir uma pluralidade de blocos de SS 205 transmitidos em sucessão durante uma intermitência de bloco de SS 210. Uma intermitência de bloco de SS 210 pode incluir blocos de L SS 205. Em alguns exemplos, os blocos de SS 205 dentro de uma intermitência de bloco de SS 210 podem ser transmitidos em diferentes feixes que usam uma varredura de feixe. Em outros exemplos, os blocos de SS 205 dentro de uma intermitência de bloco de SS 210 podem ser transmitidos em um mesmo feixe, ou de uma maneira onidirecional. Em alguns exemplos, um bloco de SS 205 pode incluir um PBCH e um ou mais dentre um PSS e um SSS. A carga útil do PBCH pode incluir um índice de bloco de SS ou outras informações de temporização. Um índice de bloco de SS pode indicar uma temporização de um bloco de SS 205 dentro de uma sequência de blocos de SS 205 (por exemplo, uma temporização de um
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28/91 bloco de SS 205 dentro de uma intermitência de bloco de SS 210). Um índice de bloco de SS também pode, então, indicar uma temporização de um bloco de SS 205 dentro de um conjunto de intermitências de bloco de SS 215 e dentro de um BCH TTI 220 (embora em outros casos, outras informações de temporização possam precisar ser combinadas com a temporização indicada por um índice de bloco de SS para determinar totalmente uma temporização de um bloco de SS 205 dentro de um conjunto de intermitências de bloco de SS 215 ou BCH TTI 220). Em alguns exemplos, um índice de bloco de SS também pode indicar um feixe em que um bloco de SS 205 é transmitido. Em alguns exemplos, o SSS de um bloco de SS 205 pode se basear pelo menos em parte em uma identidade de célula física (PCI) da estação-base que transmitiu o bloco de SS 205.
[0057] Uma pluralidade de intermitências de blocos de SS 210 pode ser transmitida dentro de um conjunto de intermitências de bloco de SS 215. Em alguns exemplos, as intermitências de bloco de SS 210 em um conjunto de intermitências de bloco de SS 215 podem ser associadas a diferentes versões de redundância de PBCH (RVs). Em alguns casos, um conjunto de intermitências de bloco de SS 215 pode incluir n intermitências de bloco de SS 210. As intermitências de bloco de SS 210 dentro de um conjunto de intermitências de bloco de SS 215 podem ser separadas em tempo.
[0058] Uma pluralidade de conjuntos de intermitências de bloco de SS 215 pode ser transmitida no BCH TTI 220. Para os fins desta revelação, um BCH TTI é definido para incluir qualquer intervalo de tempo em que
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29/91 uma pluralidade de blocos de SS é transmitida com as mesmas informações do sistema, independente da possibilidade de os blocos de SS serem alocados para as intermitências de bloco de SS 210 ou conjuntos de intermitências de bloco de SS 215. Em alguns exemplos, os conjuntos de intermitências de bloco de SS 215 em um BCH TTI 220 podem ser associados a diferentes SSSs. Em alguns casos, um BCH TTI 220 pode incluir m conjuntos de intermitências de bloco de SS 215.
[0059] Quando m=2, n=4, e L=14, o número de blocos de SS 205 transmitido no BCH TTI 220 pode ser 112 (por exemplo, m-n-L=l 12). Em outros exemplos, os valores de m, n, e L podem ser maiores ou menores. Independentemente, um UE que recebe um dos blocos de SS 205 pode precisar determinar a temporização do bloco de SS 205 dentro de uma intermitência de bloco de SS 210, um conjunto de intermitências de bloco de SS 215, e/ou um BCH TTI 220.
[0060] A Figura 3 mostra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio mmW 300 de acordo com vários aspectos da presente revelação. O sistema de comunicação sem fio mmW 300 pode incluir uma estação-base 305 e um UE 315, que pode ser exemplos de aspectos de uma ou mais das estações-base 105 ou UEs 115 descritos com referência à Figura 1.
[0061] Para superar a atenuação de sinal e perdas de percurso em frequências mmW, a estação-base 305 e UE 315 podem se comunicar entre si em um ou mais feixes (isto é, feixes direcionais). Conforme mostrado, a estaçãobase 305 pode transmitir sinais em uma pluralidade de feixes 320 (por exemplo, em diferentes feixes direcionais 320, incluindo, por exemplo, um primeiro feixe 320-a, um
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30/91 segundo feixe 320-b, um terceiro feixe 320-c, um quarto feixe 320-d, um quinto feixe 320-e, e um sexto feixe 320f) . Em outros exemplos, a estação-base 305 pode transmitir em mais ou menos feixes 320.
[0062] Em alguns exemplos, a estação-base 305 pode transmitir um bloco de SS em cada um dos feixes 320, e o UE 315 pode receber o bloco de SS em um ou mais dos feixes 320. O UE 315 pode determinar a temporização de um bloco de SS, e um feixe 320 em que o bloco de SS é recebido, para adquirir uma rede à qual a estação-base 305 fornece acesso. Em alguns exemplos, o UE 315 pode determinar a temporização do bloco de SS e/ou identificar o feixe 320 em que o bloco de SS é recebido após receber e combinar métricas de decodificação para dois ou mais blocos de SS.
[0063] Uma estação-base pode identificar blocos de SS que usam uma sequência conhecida de índices de bloco de SS. Por exemplo, deixa-se I e L = {0, . . lmax — 1} denotar uma sequência de índices de bloco de SS, em que lmax é o número total de blocos de SS representado na sequência. Em alguns exemplos, lmax = 64. Agora, deixa-se c(Z) = Gb(Z) denotar uma palavra-código que carrega uma carga útil de PBCH no índice de bloco de SS I (isto é, em ssldx Z), em que b(Z) é a carga útil de PBCH em ssldx I e contém Z. Em alguns exemplos, I pode ser carregado nos bits menos significativos (LSBs) da carga útil de PBCH (por exemplo, em 6 LSBs). O restante da carga útil de PBCH pode carregar um mesmo MIB que é carregado nas cargas úteis de PBCH de outros blocos de SS dentro de um BCH TTI. G pode representar uma codificação linear da carga útil de PBCH
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31/91 b(Z) , em que G = GcódigOGCRc (isto é, um anexo de CRC seguido pela matriz de geração de código) . 0 código pode ser qualquer código linear, como um código polar, ou um código de Reed-Mueller, ou um código de Golay, ou um código de convolucional de tail-biting (TBCC) . Também, a CRC pode ser substituída por qualquer outro código de detecção de erro linear ou afim, como um código de detecção de erro baseado em bits com hash, ou bits de paridade, ou bits congelados de um código, ou semelhantes, ou qualquer combinação dos mesmos. A estação-base pode codificar uma primeira carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, e determinar uma primeira verificação de redundância cíclica (CRC) para a primeira carga útil de PBCH codificada. A estação-base pode determinar a primeira palavra-código ao codificar a primeira carga útil de PBCH codificada e a primeira CRC baseada pelo menos em parte em uma segunda codificação linear, e gerar um sinal para transmitir a palavra-código por meio de um canal sem fio. 0 UE pode receber o sinal por meio do canal sem fio e determinar se uma palavra-código decodificada a partir do sinal pode ser usada para gerar o mesmo código de CRC. Se for igual, o UE determina que a palavra-código passou a verificação de CRC.
[0064] Quando dois blocos de SS carregam palavras-código em que suas cargas úteis de PBCH incluem diferentes índices de bloco de SS (por exemplo, 1 e 13) , um UE pode precisar determinar uma diferença de bit codificada entre as palavras-código antes de o mesmo poder combinar métricas de decodificação para a palavras-código. Em alguns exemplos, o UE pode determinar a diferença de bit
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32/91 codificada com base em uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para as palavras-código, que uma ou mais hipóteses podem se basear pelo menos em parte em um acréscimo de tempo conhecido entre o recebimento das palavras-código (isto é, entre o recebimento de uma primeira palavra-código em um primeiro bloco de SS e uma segunda palavra-código em um segundo bloco de SS, que podem estar na mesma intermitência de bloco de SS ou em uma intermitência de bloco de SS diferente) . A ordem em que a primeira palavra-código e a segunda palavra-código são recebidas é imaterial e, então, a primeira palavra-código pode ser recebida antes da segunda palavra-código, ou a segunda palavra-código pode ser recebida depois da primeira palavra-código.
[0065] A diferença de bit em uma primeira palavra-código em um primeiro bloco de SS e uma segunda palavra-código em um segundo bloco de SS pode ser denotada δ ( {lv, I2} ) = b (li) Φ b(Í2) . Quando um UE não souber li ou I2, o UE pode formar um número de hipóteses para li ou I2, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 4 e 5. As hipóteses podem ser selecionadas a partir de um conjunto B, em que B = k A k A em que |B| = imax (por exemplo, 64), muito embora haja 2 2 hipóteses {li(12} · [0066] Quando a primeira palavra-código e segunda palavra-código estiverem no primeiro e no segundo blocos de SS separados por um acréscimo de tempo At conhecido, sendo que At é expresso em unidades de blocos de
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SS, o UE pode determinar, para todo I e L tal que At (Z + At) E L, uma primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit, <5({Z, 1 + At}), entre Z e Z + At. 0 UE pode, então, determinar, com base pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias, uma segunda uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit codificada entre a primeira palavra-código e a segunda palavra-código. A diferença de bit codificada , , . , G - MO, i: * Δί}) pode ser determinada como para todo I e L de modo que (Z + At) E L. Em alguns exemplos, d(5) = G5 pode ser determinado offline para todo δ e B, e G · δ ( {1,1 + At}) pode ser lido a partir da memória.
[0067] Com base pelo menos em parte em pelo menos uma dentre a segunda uma ou mais hipóteses intermediárias, um conjunto de métricas de decodificação para a segunda palavra-código pode ser corrigido. Por exemplo, LLRs para a segunda palavra-código (por exemplo, LLRs (1 + At)) podem ser corrigidos com base em G · δ ({1,1 + At}) para todo I e L de modo que (Z + At) e L. As métricas de decodificação corrigidas para a segunda palavra-código pode, então, ser combinadas com as métricas de decodificação para a primeira palavra-código para todo I e L de modo que (Z + At) e L, para fornecer uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código. As métricas de decodificação podem ser combinadas devido ao fato de que a linearidade de G - isto é, G (b Φ δ) = Gb Φ Gõ e, então:
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34/91 cG 4· Δί) - G&G + At) — G ' [è(D @ <5({ί, I + At})]
Gi?G) Φ O'({t / + At})
C(O e d(<[u * At})) c(0 ss c(| -f At) Φ d(ó’((t / + At})) em que d (δ ({1,1 + At})) pode ser determinado offline e lido a partir da memória.
[0068] A primeira palavra-código pode ser decodificada com base em cada uma dentre pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código. Uma das hipóteses será uma hipótese correta. A hipótese correta, e a primeira palavra-código, podem ser determinadas pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta. Em alguns exemplos, a verificação de CRC pode ser substituída por qualquer outro esquema de detecção de erro linear ou afim, como um esquema de detecção de erro baseado em bits com hash, ou bits de paridade, ou bits congelados de um código, ou semelhantes, ou qualquer combinação dos mesmos. O índice de bloco de SS I pode ser obtido a partir da primeira carga útil de PBCH do primeiro bloco de SS após decodificar corretamente a primeira palavra-código.
[0069] Então, se a primeira palavra-código e a segunda palavra-código transmitidas/recebidas nos blocos de SS I e 1 + At estiverem relacionadas, uma palavra-código
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35/91 pode ser derivada da outra se a separação de tempo At entre as palavras-código for conhecida. Em outras palavras, uma palavra-código pode ser vista como uma versão embaralhada da outra palavra-código, em que o embaralhamento se dá por GS ( {1, 1 + At}) . Devido ao fato de que um UE que recebe blocos de SS I e 1 + At já sabe At (isto é, quão distante no tempo o UE detectou os dois blocos de SS), o UE pode combinar métricas de decodificação como LLRs para as duas palavras-código e aprimorar o desempenho da decodificação.
[0070] O pior caso, o número de hipóteses é lmax— 1 (por exemplo, 63) quando At = 1, mas o número de decodificação cega que um UE realiza pode ser « L — 1 (por exemplo, 6) devido ao δ ({1, 1 + At}) = 1 para todo 1 e {0,2,4, . . . }. O desbaste (por exemplo, redução) de hipóteses pode ocorrer se todos lmax blocos de SS não forem consecutivos.
[0071] O conjunto de hipóteses para lt e 13 (ou para I e 1 + At) pode depender de uma configuração especifica de blocos de SS, como a distribuição de blocos de SS entre intermitências de bloco de SS e conjuntos de intermitências de bloco de SS. A Figura 4 indica hipóteses para I e 1 + At quando At = 4 blocos de SS, e a Figura 5 indica hipóteses para I e 1 + At quando At = 13 blocos de SS. Conforme descrito abaixo em mais detalhes em relação às Figuras 4-5, o conjunto de hipóteses pode ser reduzido se uma duração de tempo interbloco entre blocos de SS for não uniforme. Quaisquer hipóteses no conjunto de hipóteses podem ser descartadas em que um par de blocos de SS não é separado pela duração de tempo interbloco, conforme descrito em mais detalhes abaixo. A duração de tempo
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36/91 interbloco entre dois blocos de SS relacionados pode ser mais curta ou mais longa que a duração de uma intermitência de bloco de SS; por exemplo, uma duração de tempo interbloco pode corresponder a um acréscimo de tempo e também pode, opcionalmente, incluir uma duração de uma lacuna de tempo interveniente entre dois intermitências de bloco de SS.
[0072] Em alguns exemplos, uma duração de tempo interbloco não uniforme pode permitir que o UE 115 considere hipóteses em que os blocos de SS ocorrem em uma mesma intermitência de SS. A Figura 4 mostra uma linha do tempo 400 exemplificativa de blocos de SS 405, e possíveis identidades do primeiro e segundo blocos de SS recebidos por um UE em momentos separados por um acréscimo de tempo conhecido, de acordo com vários aspectos da presente revelação. A título de exemplo, os blocos de SS 405 são distribuídos em duas intermitências de bloco de SS 410, sendo gue cada intermitência de bloco de SS 410 inclui dez blocos de SS 405. As intermitências de bloco de SS 410 podem ter uma periodicidade, por exemplo, de 5 milissegundos (ms), sendo que cada intermitência de bloco de SS 410 abrande, por exemplo, 250 microssegundos (ps). As intermitências de bloco de SS 410 são separada em tempo pela lacuna de tempo 420. Em alguns exemplos, a lacuna de tempo 42 0 é uma múltipla de uma duração de tempo de um único bloco de SS 405. No exemplo da Figura 4, a duração de tempo de bloco de SS 405 é 25 (isto é, a periodicidade de 250 dividida em dez blocos de SS de duração igual) . Em um exemplo, a lacuna de tempo 420 é igual à periodicidade (5 ms) menos a duração de dez blocos de SS (250 ps). Os blocos
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37/91 de SS 405 podem ser transmitidos por uma estação-base, como estação-base 105 ou 306 descrita com referência às Figuras 1 e 3. Um UE pode receber um ou mais dos blocos de SS 405. O UE pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1 e 3.
[0073] A Figura 4 supõe que o acréscimo de tempo conhecido que separa o primeiro e o segundo blocos de SS detectados são quatro blocos de SS (por exemplo, At = 4 blocos de SS). Uma vez que o acréscimo de tempo conhecido é mais curto que a duração da intermitência de bloco de SS 410, a duração de tempo interbloco também é quatro blocos de SS. Dado o acréscimo de tempo conhecido, e supondo-se que os blocos de SS são transmitidos no padrão ilustrado na Figura 4, o UE pode identificar doze hipóteses 415 para as identidades do primeiro e blocos de SS e seus respectivos locais dentro de uma sequência de blocos de SS (por exemplo, 1 e [1,2, . . . ,6} U (11,12, . . . ,16} em par {1, 1 + 4}).
[0074] A título de exemplo, o acréscimo de tempo se baseia em um número de blocos de SS e a duração de tempo interbloco, nesse exemplo, é o acréscimo de tempo 425. Nesse exemplo, todas as hipóteses válidas possíveis ocorrem dentro de uma mesma intermitência de bloco de SS 410, e quaisquer hipóteses possíveis em que um par de blocos de SS candidatos é separado pela lacuna de tempo 420 são descartadas. Como resultado, a duração de tempo interbloco é a mesma que o acréscimo de tempo 425 uma vez que os blocos de SS relacionados devem ocorrer dentro da mesma intermitência de bloco de SS 410. Desse modo, as hipóteses que correspondem aos pares de bloco de SS 7 e 11,
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38/91 e 12, 9 e 13, e 10 e 14 não estão incluídos no conjunto de hipóteses, devido à não uniformidade introduzida através da lacuna de tempo 420, devido ao fato de que esses blocos de SS não são separados pelo acréscimo de tempo 425 (por exemplo, pela mesma duração de tempo interbloco).
[0075] Ou seja, a duração de tempo interbloco entre blocos 7 e 11 inclui a lacuna de tempo 420 quebrando, desse modo, o padrão de temporização em relação ao padrão estabelecido para os blocos 1 e 5, 2 e 6, etc. Sabendo disso, a considerar uma hipótese válida, os blocos de SS devem ser separados pela duração de tempo interbloco (por exemplo, separados por uma duração de tempo que corresponde a 4 blocos de SS), o UE 115 pode eliminar hipóteses que correspondem a um bloco de SS que não é separado pela duração de tempo interbloco 425 de qualquer outro bloco de SS. Por isso, o UE 115 pode descartar hipóteses que correspondem a pares de bloco de SS 7 e 11, 8 e 12, 9 e 13, e 10 e 14, possibilitando, desse modo, que o UE reduza o número de hipóteses considerado de 16 hipóteses possíveis para as 12 hipóteses mostradas na Figura 4 que são consideradas.
[0076] Em alguns exemplos, uma duração de tempo interbloco não uniforme pode permitir que o UE 115 considere hipóteses em que os blocos de SS ocorrem em intermitências de SS diferentes. A Figura 5 mostra uma linha do tempo 500 exemplificativa de blocos de SS 505, e possíveis identidades do primeiro e segundo blocos de SS recebidos por um UE em momentos separados por um acréscimo de tempo conhecido, de acordo com vários aspectos da presente revelação. A título de exemplo, os blocos de SS
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505 são distribuídos em duas intermitências de bloco de SS 510, sendo que cada intermitência de bloco de SS 510 inclui dez blocos de SS 505. As intermitências de bloco de SS 510 podem ter uma periodicidade de 5 ms, sendo que cada intermitência de bloco de SS 510 abrange 250 ps. As intermitências de bloco de SS 510 são separada pela lacuna de tempo 520. Em alguns exemplos, a lacuna de tempo 520 é uma múltipla de uma duração de tempo do bloco de SS 505. No exemplo da Figura 5, a duração de tempo de um bloco de SS 505 é 25 ps e a lacuna de tempo 520 é igual à periodicidade (5 ms) menos a duração de dez blocos de SS (250 ps) . Os blocos de SS 505 podem ser transmitidos por uma estaçãobase, como estação-base 105 ou 305 descrita com referência às Figuras 1 e 3. Um UE, como UE 115 ou 315, pode receber um ou mais dos blocos de SS 505.
[0077] A Figura 5 supõe que o acréscimo de tempo conhecido que separa o primeiro e o segundo blocos de SS detectados é treze blocos de SS (por exemplo, At = 13 blocos de SS) . Dado o acréscimo de tempo conhecido, e supondo-se que os blocos de SS são transmitidos no padrão ilustrado na Figura 5, o UE pode identificar sete hipóteses 515 para as identidades do primeiro e blocos de SS e seus respectivos locais dentro de uma sequência de blocos de SS (por exemplo, 1 e [1,2, . . . ,7} em par {1, 1 + 13}). Nesse exemplo, todas as hipóteses 515 corresponde a blocos de SS em intermitências de bloco de SS diferentes. A título de exemplo, o acréscimo de tempo conhecido se baseia em um número de blocos de SS e a duração de tempo interbloco 525 é o acréscimo de tempo conhecido mais a duração de uma lacuna de tempo interveniente 520 entre transmissões de
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40/91 intermitência de bloco de SS.
[0078] Nesse exemplo, o UE 115 pode descartar hipóteses que correspondem aos blocos de SS 8, 9, 10, 11, 12, e 13 devido ao fato de que não são separados em tempo de quaisquer outros blocos de SS pela duração de tempo interbloco 525. Ao saber disso, a considerar uma hipótese válida, os blocos de SS devem ser separados pela duração de tempo interbloco 525 (por exemplo, separados pelos 13 blocos de SS mais a duração da lacuna de tempo 520) , o UE 115 pode eliminar hipóteses que correspondem a um bloco de SS que não é separado pela duração de tempo interbloco 525 de qualquer outro bloco de SS. Por isso, o UE 115 pode descartar hipóteses que correspondem aos blocos de SS 8, 9, 10, 11, 12, e 13 possibilitando, desse modo, que o UE reduza o número de hipóteses considerado a partir de 13 hipóteses possíveis para 7 hipóteses que são consideradas.
[0079] Beneficamente, as técnicas descritas no presente documento fornecem a identificação de blocos de SS que têm uma relação de temporização conhecida e, por isso, contêm palavras-código que podem ser combinadas de acordo com um subconjunto menor do conjunto de todas as hipóteses combinadas possíveis. O número de hipóteses possíveis pode ser reduzido para incluir apenas hipóteses que correspondem aos blocos de SS que têm a relação de temporização conhecida. As palavras-código em diferentes blocos de SS que correspondem ao conjunto de hipóteses reduzido podem ser combinadas para possibilitar que um UE sincronize e adquira uma rede mais rápida do que em soluções convencionais.
[0080] A Figura 6 mostra um diagrama de blocos
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600 de um aparelho 605 para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O aparelho 605 pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1 e 3. O aparelho 605 pode incluir um receptor 610, um gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 e um transmissor 620. O aparelho 605 também pode incluir um processador. Cada um desses componentes pode estar em comunicação uns com os outros (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0081] O receptor 610 pode receber dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões), algumas ou todas as quais podem estar associadas a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Os sinais ou informações recebidas, ou medições realizadas nos mesmos, podem ser passados para outros componentes do aparelho 605. O receptor 610 pode incluir um ou uma pluralidade de antenas.
[0082] O transmissor 620 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões) geradas por outros componentes do aparelho 605, alguns ou todos os quais podem ser associados a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Em alguns exemplos, o transmissor 620 pode ser colocalizado com o receptor 610 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 620 e receptor 610 podem ser um exemplo de aspectos do transceptor (ou transceptores) 1030 descrito com referência à Figura 10. O transmissor 620 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas, que pode ser separada da uma ou mais antenas (ou compartilhada com as mesmas) usadas pelo receptor 610.
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42/91 [0083] O gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes pode ser implantado em hardware, software executado por um processador, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se implantadas em software executado por um processador, as funções do gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser executadas por um processador para fins gerais, um processador de sinal digital (DSP) , um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um arranjo de porta programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos projetados para realizar as funções descritas na presente revelação.
[0084] O gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes pode estar fisicamente localizado em várias posições, incluindo ser distribuído de modo que as porções de funções sejam implantadas em diferentes locais físicos por um ou mais dispositivos físicos. Em alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 e/ou pelo menos alguns dos vários subcomponentes pode ser componente separado ou distinto de acordo com vários aspectos da presente revelação. Em outros exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes pode ser combinado com um ou mais outros componentes de hardware, incluindo, mas sem limitação, um componente de I/O, um transceptor, um outro dispositivo de computação, um ou mais outros componentes
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43/91 descritos na presente revelação, ou uma combinação dos mesmos de acordo com vários aspectos da presente revelação. 0 gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 pode incluir um gerenciador de recebimento de bloco de SS 625, um gerenciador de hipótese 630, decodificador 635, e um determinador de palavra-código 640.
[0085] O gerenciador de recebimento de bloco de SS 625 pode ser usado para receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código pode incluir a primeira carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, com a primeira carga útil de PBCH codificada e uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação linear.
[0086] O gerenciador de recebimento de bloco de SS 625 também pode ser usado para receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A segunda carga útil de
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PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. 0 segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, a segunda palavra-código pode incluir a segunda carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS.
[0087] Em alguns exemplos, a primeira palavracódigo pode ser recebida antes da segunda palavra-código. Em outros exemplos, a segunda palavra-código pode ser recebida antes da primeira palavra-código. A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem ser de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS,
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45/91 ou uma combinação dos mesmos.
[0088] O gerenciador de hipótese 630 pode ser usado para determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, as métricas de decodificação podem incluir LLRs.
[0089] O decodificador 635 pode ser usado para decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma dentre pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A pelo menos uma hipótese pode incluir uma hipótese correta.
[0090] O determinador de palavra-código 640 pode ser usado para determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
[0091] A Figura 7 mostra um diagrama de blocos 700 de um aparelho 705 para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O aparelho 705 pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1 e 3. O aparelho 705 pode incluir um receptor 710, um gerenciador de comunicação sem fio de UE 715 e um transmissor 720. O aparelho 705 também pode incluir um processador. Cada um desses componentes pode estar em comunicação uns com os
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46/91 outros (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0092] O receptor 710 pode receber dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões), algumas ou todas as quais podem estar associadas a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Os sinais ou informações recebidas, ou medições realizadas nos mesmos, podem ser passados para outros componentes do aparelho 705. O receptor 710 pode incluir um ou uma pluralidade de antenas.
[0093] O transmissor 720 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões) geradas por outros componentes do aparelho 705, alguns ou todos os quais podem ser associados a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Em alguns exemplos, o transmissor 720 pode ser colocalizado com o receptor 710 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 720 e receptor 710 podem ser um exemplo de aspectos do transceptor (ou transceptores) 1030 descrito com referência à Figura 10. O transmissor 720 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas, que pode ser separada da uma ou mais antenas (ou compartilhada com as mesmas) usadas pelo receptor 710.
[0094] O gerenciador de comunicação sem fio de UE 715 pode ser um exemplo de aspectos do gerenciador de comunicação sem fio de UE 615 descrito com referência à Figura 6. O gerenciador de comunicação sem fio de UE 715 pode incluir um gerenciador de recebimento de bloco de SS 725, um gerenciador de hipótese 730, um decodificador 735, a determinador de palavra-código 740, um gerenciador de temporização opcional 745, e um identificador de feixe
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47/91 opcional 750. O gerenciador de hipótese 730 pode incluir um gerenciador de hipótese de diferença de bit opcional 755, um gerenciador de hipótese de diferença de bit codificada opcional 760, um corretor de métrica de decodificação opcional 765, e um gerenciador de hipótese de métrica de decodificação combinada opcional 770. Cada um desses componentes pode se comunicar, direta ou indiretamente, um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos). O gerenciador de recebimento de bloco de SS 725, gerenciador de hipótese 730, decodificador 735, e determinador de palavra-código 740 podem ser exemplos do gerenciador de recebimento de bloco de SS 625, gerenciador de hipótese 630, decodificador 635, e determinador de palavra-código 640 descritos com referência à Figura 6.
[0095] O gerenciador de recebimento de bloco de SS 725 pode ser usado para receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código pode incluir a primeira carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, com a primeira carga útil de PBCH codificada e uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação
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48/91 linear .
[0096] O gerenciador de recebimento de bloco de SS 725 também pode ser usado para receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. O segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, a segunda palavra-código pode incluir a segunda carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS.
[0097] Em alguns exemplos, a primeira palavracódigo pode ser recebida antes da segunda palavra-código. Em outros exemplos, a segunda palavra-código pode ser recebida antes da primeira palavra-código. A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem ser de um conjunto predeterminado de indicadores de
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49/91 temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0098] O gerenciador de hipótese de diferença de bit 755 pode ser usado para determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit entre o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização, conforme descrito por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
[0099] O gerenciador de hipótese de diferença de bit codificada 7 60 pode ser usado para determinar, com base pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para a diferença de bit, uma segunda uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit codificada entre a primeira palavra-código e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
[0100] O corretor de métrica de decodificação 7 65 pode ser usado para corrigir um segundo conjunto de métricas de decodificação para a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em pelo menos uma dentre a segunda uma ou mais hipóteses intermediárias, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
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50/91 [0101] O gerenciador de hipótese de métrica de decodificação combinada 770 pode ser usado para combinar cada segundo conjunto corrigido de métricas de decodificação com um primeiro conjunto de métricas de decodificação para a primeira palavra-código, para determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código. Em alguns exemplos, o primeiro conjunto de métricas de decodificação e o segundo conjunto de métricas de decodificação podem incluir LLRs, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
[0102] O decodificador 735 pode ser usado para decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma dentre pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A pelo menos uma hipótese pode incluir uma hipótese correta.
[0103] O determinador de palavra-código 740 pode ser usado para determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
[0104] O gerenciador de temporização 745 pode ser usado para determinar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
[0105] O identificador de feixe 750 pode ser
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51/91 usado para identificar, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, um feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5.
[0106] A Figura 8 mostra um diagrama de blocos 800 de um aparelho 805 para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O aparelho 805 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estação-base 115 descritas com referência às Figuras 1 e 3. 0 aparelho 805 pode incluir um receptor 810, um gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 e um transmissor 820. O aparelho 805 também pode incluir um processador. Cada um desses componentes pode estar em comunicação uns com os outros (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0107] O receptor 810 pode receber dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões), algumas ou todas as quais podem estar associadas a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Os sinais ou informações recebidas, ou medições realizadas nos mesmos, podem ser passados para outros componentes do aparelho 805. O receptor 810 pode incluir um ou uma pluralidade de antenas.
[0108] O transmissor 820 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões) geradas por outros componentes do aparelho 805, alguns ou todos os quais podem ser associados a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Em alguns exemplos, o transmissor 820 pode ser colocalizado com o receptor 810 em um transceptor. Por
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52/91 exemplo, o transmissor 820 e receptor 810 podem ser um exemplo de aspectos do transceptor (ou transceptores) 1150 descrito com referência à Figura 11. O transmissor 820 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas, que pode ser separada da uma ou mais antenas (ou compartilhada com as mesmas) usadas pelo receptor 810.
[0109]
O gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes pode ser implantado em hardware, software executado por um processador, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se implantadas em software executado por um processador, as funções do gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser executados por um processador para fins gerais, um DSP, um ASIC, um FPGA ou outro dispositivo lógico programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos projetados para realizar as funções descritas na presente revelação.
[0110]
O gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes pode estar fisicamente localizado em várias posições, incluindo ser distribuído de modo que as porções de funções sejam implantadas em diferentes locais físicos por um ou mais dispositivos físicos. Em alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 e/ou pelo menos alguns dos vários subcomponentes pode ser componente separado ou distinto de acordo com vários aspectos da presente revelação. Em outros exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 e/ou
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53/91 pelo menos alguns de seus vários subcomponentes pode ser combinado com um ou mais outros componentes de hardware, incluindo, mas sem limitação, um componente de I/O, um transceptor, um outro dispositivo de computação, um ou mais outros componentes descritos na presente revelação, ou uma combinação dos mesmos de acordo com vários aspectos da presente revelação. 0 gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 pode incluir um alocador de recurso 825 e um transmissor de palavra-código 830.
[0111] O alocador de recurso 825 pode ser usado para alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de BCH TTIs diferentes.
[0112] O transmissor de palavra-código 830 pode ser usado para transmitir, em um primeiro bloco de SS de uma primeira intermitência de bloco de SS que é separado em tempo de uma segunda intermitência de bloco de SS por uma lacuna de tempo, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro indice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns
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54/91 exemplos, o primeiro indice de bloco de SS pode identificar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro indice de bloco de SS pode identificar um primeiro feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido.
[0113] O transmissor de palavra-código 830 também pode ser usado para transmitir, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por uma duração de tempo interbloco que inclui um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. O segundo bloco de SS pode ser transmitido na primeira intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco pode ser igual ao acréscimo de tempo. Alternativamente, o segundo bloco de SS pode ser transmitido na segunda intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco pode incluir a lacuna de tempo. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. O segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo indice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, o segundo indice de bloco de SS pode identificar uma segunda temporização do segundo bloco de SS no BCH TTI. Em alguns exemplos, o segundo indice de bloco de SS pode identificar um segundo feixe em que o segundo bloco de SS é transmitido. Em alguns
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55/91 exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS.
[0114] A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 pode selecionar o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização a partir de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0115] A Figura 9 mostra um diagrama de blocos 900 de um aparelho 905 para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O aparelho 905 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estação-base 115 descritas com referência às Figuras 1 e 3. 0 aparelho 905 pode incluir um receptor 910, um gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 915 e um transmissor 920. O aparelho 905 também pode incluir um processador. Cada um desses componentes pode estar em comunicação uns com os outros (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0116] O receptor 910 pode receber dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões), algumas ou todas as quais podem estar associadas a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Os sinais ou informações recebidas, ou medições realizadas nos mesmos, podem ser passados para
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56/91 outros componentes do aparelho 905. O receptor 910 pode incluir um ou uma pluralidade de antenas.
[0117] O transmissor 920 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informações (isto é, transmissões) geradas por outros componentes do aparelho 905, alguns ou todos os quais podem ser associados a vários canais de informações (por exemplo, canais de dados, canais de controle, etc.). Em alguns exemplos, o transmissor 920 pode ser colocalizado com o receptor 910 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 920 e receptor 910 podem ser um exemplo de aspectos do transceptor (ou transceptores) 1150 descrito com referência à Figura 11. O transmissor 920 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas, que pode ser separada da uma ou mais antenas (ou compartilhada com as mesmas) usadas pelo receptor 910.
[0118] O gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 915 pode ser um exemplo de aspectos do gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 815 descrito com referência à Figura 8. O gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 915 pode incluir um alocador de recurso 925, um codificador de carga útil de PBCH 930, um determinador de CRC 935, um determinador de palavra-código 940, e um transmissor de palavra-código 945. Cada um desses componentes pode se comunicar, direta ou indiretamente, um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos). O alocador de recurso 925 e o transmissor de palavra-código 945 podem ser exemplos do alocador de recurso 825 e transmissor de palavra-código 830 descritos com referência à Figura 8.
[0119] O alocador de recurso 925 pode ser
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57/91 usado para alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de BCH TTIs diferentes.
[0120] O codificador de carga útil de PBCH 930 pode ser usado para codificar uma primeira carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar um primeiro feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido.
[0121] O codificador de carga útil de PBCH 930 também pode ser usado para codificar uma segunda carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte na primeira codificação linear, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. O segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador
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58/91 de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, o segundo índice de bloco de SS pode identificar uma segunda temporização do segundo bloco de SS no BCH TTI. Em alguns exemplos, o segundo índice de bloco de SS pode identificar um segundo feixe em que o segundo bloco de SS é transmitido.
[0122] O determinador de CRC 935 pode ser usado para determinar uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. O determinador de CRC 935 também pode ser usado para determinar uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada.
[0123] O determinador de palavra-código 940 pode ser usado para determinar uma primeira palavra-código ao codificar a primeira carga útil de PBCH codificada e a primeira CRC baseada pelo menos em parte em uma segunda codificação linear, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. O determinador de palavracódigo também pode ser usado para determinar uma segunda palavra-código ao codificar a segunda carga útil de PBCH codificada e a segunda CRC baseada pelo menos em parte na segunda codificação linear.
[0124] O transmissor de palavra-código 945 pode ser usado para transmitir a primeira palavra-código em um primeiro bloco de SS de uma primeira intermitência de bloco de SS que é separado em tempo de uma segunda intermitência de bloco de SS por uma lacuna de tempo, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. O transmissor de palavra-código 945 também pode ser
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59/91 usado para transmitir a segunda palavra-código em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por uma duração de tempo interbloco que inclui um acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS. Em alguns exemplos, o segundo bloco de SS pode ser transmitido na primeira intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco pode ser igual ao acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo bloco de SS pode ser transmitido na segunda intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco pode incluir a lacuna de tempo.
[0125] A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 915 pode selecionar a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código a partir de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0126] A Figura 10 mostra um diagrama de blocos 1000 de um UE 1015 para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação. O UE 1015 pode ser incluído ou ser parte de um computador pessoal (por exemplo, um computador do tipo laptop, um computador do tipo netbook, um computador do tipo tablet, etc.), um telefone celular, um PDA, um gravador de vídeo digital (DVR), um equipamento de internet, um console de
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60/91 jogo, um leitor eletrônico, um veiculo, um eletrodoméstico, um sistema de iluminação ou de controle de alarme, etc. 0 UE 1015 pode, em alguns exemplos, ter um fonte de alimentação interna (não mostrada) , como uma pequena batería, para facilitar a operação móvel. Em alguns exemplos, o UE 1015 pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1 e 3, ou aspectos do aparelho descritos com referência à Figura 6. O UE 1015 pode ser configurado para implantar pelo menos alguns das técnicas ou funções do UE ou aparelho descritas com referência às Figuras 1-7.
[0127] O UE 1015 pode incluir um processador 1010, uma memória 1020, pelo menos um transceptor (representado pelo transceptor (ou transceptores) 1030), antenas 1040 (por exemplo, um arranjo de antenas), ou um gerenciador de comunicação sem fio de UE 1050. Cada um desses componentes pode estar em comunicação entre si, direta ou indiretamente, através de um ou mais barramentos 1035.
[0128] A memória 1020 pode incluir memória de acesso aleatório (RAM) ou memória apenas de leitura (ROM). A memória 1020 pode armazenar código executável por computador, legível por computador 1025 que contém instruções que são configuradas para, quando executadas, fazem com que o processador 1010 realize várias funções descritas no presente documento relacionadas à comunicação sem fio, incluindo, por exemplo, receber e decodificar um ou mais blocos de SS incluindo, uma carga útil de PBCH que inclui um índice de bloco de SS. Alternativamente, o código executável por computador 1025 pode não ser diretamente
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61/91 executável pelo processador 1010, mas pode ser configurado para fazer com que o UE 1015 (por exemplo, quando compilada e executada), realize várias funções descritas no presente documento.
[0129] O processador 1010 pode incluir um dispositivo de hardware inteligente (por exemplo, uma unidade de processamento central (CPU), um microcontrolador, um ASIC, etc.). O processador 1010 pode processar informações recebidas através do transceptor 1030 ou informações a serem enviadas para o transceptor 1030 através das antenas 1040. O processador 1010 pode manipular, sozinho ou em conexão com o gerenciador de comunicação sem fio de UE 1050-c, um ou mais aspectos da comunicação em (ou gerenciar comunicações em) uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência.
[0130] O transceptor (ou transceptores) 1030 pode incluir um modem configurado para modular pacotes e fornecer os pacotes modulados para as antenas 1040 para transmissão, e para demodular pacotes recebidos das antenas 1040. 0 transceptor (ou transceptores) 1030 pode, em alguns exemplos, ser implantado como um ou mais transmissores e um ou mais receptores separados. O transceptor (ou transceptores) 1030 pode suportar comunicações em uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência. O transceptor (ou transceptores) 1030 pode ser configurado para se comunicar bidirecionalmente, por meio das antenas 1040, com uma ou mais estações-base ou aparelhos, como uma ou mais das estações-base descritas com referência à Figura 1, 3 ou 8 .
[0131] O gerenciador de comunicação sem fio de
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62/91
UE 1050 pode ser configurado para realizar ou controlar algumas ou todas as técnicas ou funções do UE ou aparelho descritas com referência às Figuras 1-7. O gerenciador de comunicação sem fio de UE 1050, ou porções do mesmo, pode incluir um processador, ou algumas ou todas as funções do gerenciador de comunicação sem fio de UE 1050 podem ser realizadas pelo processador 1010 ou em conexão com o processador 1010. Em alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de UE 1050 pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio de UE descritos com referência às Figuras 6 e 7.
[0132] A Figura 11 mostra um diagrama de blocos 1100 de uma estação-base 1105 para uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente revelação. Em alguns exemplos, a estação-base 1105 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações-base descritas com referência às Figuras 1 e 3, ou aspectos do aparelho descritos com referência à Figura 8. A estação-base 1105 pode ser configurada para implantar ou facilitar pelo menos uma das técnicas ou funções da estação-base ou do aparelho descritos com referência às Figuras 1 a 5, 8, e 9.
[0133] A estação-base 1105 pode incluir um processador 1110, uma memória 1120, pelo menos um transceptor (representado pelo transceptor (ou transceptores) 1150), pelo menos uma antena 1155 (por exemplo, um arranjo de antenas), ou um gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 1160. A estação-base 1105 também pode incluir um ou mais dentre um comunicador de estação-base 1130 ou um comunicador de rede 1140. Cada
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63/91 um desses componentes pode estar em comunicação entre si, direta ou indiretamente, através de um ou mais barramentos 1135.
[0134] A memória 1120 pode incluir RAM ou ROM. A memória 1120 pode armazenar código executável por computador, legível por computador 1125 que contém instruções que são configuradas para, quando executadas, fazem com que o processador 1110 realize várias funções descritas no presente documento relacionadas à comunicação sem fio, incluindo, por exemplo, alocar recursos para blocos de SS e transmitir um ou mais blocos de SS incluindo, uma carga útil de PBCH que inclui um índice de bloco de SS. Alternativamente, o código executável por computador 1125 pode não ser diretamente executável pelo processador 1110, mas pode ser configurado para fazer com que a estação-base 1105 (por exemplo, quando compilada e executada), realize várias funções descritas no presente documento.
[0135] O processador 1110 pode incluir um dispositivo de hardware inteligente, por exemplo, uma CPU, um microcontrolador, um ASIC, etc. O processador 1110 pode processar informações recebidas através do transceptor (ou transceptores) 1150, do comunicador de estação-base 1130, ou do comunicador de rede 1140. O processador 1110 também pode processar informações a serem enviadas para o transceptor (ou transceptores) 1150 para transmissão através das antenas 1155, ou para o comunicador de estaçãobase 1130 para transmissão para uma ou mais outras estações-base (por exemplo, estação-base 1105-a e estaçãobase 1105-b) , ou para o comunicador de rede 1140 para
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64/91 transmissão para uma rede principal 1145, que pode ser um exemplo de um ou mais aspectos da rede principal 130 descrita com referência à Figura 1. O processador 1110 pode manipular, sozinho ou em conexão com o gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 1160-c, um ou mais aspectos da comunicação em (ou gerenciar comunicações em) uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência.
[0136] O transceptor (ou transceptores) 1150 pode incluir um modem configurado para modular pacotes e fornecer os pacotes modulados para as antenas 1155 para transmissão, e para demodular pacotes recebidos das antenas 1155. 0 transceptor (ou transceptores) 1150 pode, em alguns exemplos, ser implantado como um ou mais transmissores e um ou mais receptores separados. O transceptor (ou transceptores) 1150 pode suportar comunicações em uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência. O transceptor (ou transceptores) 1150 pode ser configurado para se comunicar bidirecionalmente, por meio das antenas 1155, com um ou mais UEs ou aparelhos, como um ou mais dos aparelhos descritos com referência à Figura 1, 3, 6 ou 10. A estaçãobase 1105 pode se comunicar com a rede núcleo 1145 através do comunicador de rede 1140. A estação-base 1105 também pode se comunicar com outras estações-base, como a estaçãobase 1105-a e a estação-base 1105-b, com o uso do comunicador de estação-base 1130.
[0137] O gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 1160 pode ser configurado para realizar ou controlar algumas ou todas as técnicas ou funções da estação-base ou aparelho descritas com referência às Figuras 1 a 5, 8, e 9. O gerenciador de comunicação sem fio
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65/91 de estação-base 1160, ou porções do mesmo, pode incluir um processador, ou algumas ou todas as funções do gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 1160 podem ser realizadas pelo processador 1110 ou em conexão com o processador 1110. Em alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação-base 1160 pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio de estação-base descritos com referência às Figuras 8 e 9.
[0138]
A Figura 12 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 1200 para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente revelação.
Por questão de clareza, o método 1200 é descrito abaixo com referência aos aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3, e 10, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 6, ou aspectos de um ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio de UE descritos com referência às Figuras 6, 7 e 10. Em alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para realizar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, o UE pode realizar uma ou mais das funções descritas abaixo com o uso de hardware para fins específicos.
[0139]
No bloco
1205, o método
1200 pode incluir receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro
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66/91 indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código pode incluir a primeira carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, com a primeira carga útil de PBCH codificada e uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação linear. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1205 pode ser realizada com o uso do gerenciador de recebimento de bloco de SS descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0140] No bloco 1210, o método 1200 pode incluir receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. O segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, a segunda palavra-código pode incluir a segunda carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda
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CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1210 pode ser realizada com o uso do gerenciador de recebimento de bloco de SS descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0141] Embora a ordem dos blocos no método 1200 implique que a primeira palavra-código é recebida antes da segunda palavra-código, a primeira palavra-código pode ser recebida antes da segunda palavra-código, ou a segunda palavra-código pode ser recebida antes da primeira palavra-código. A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem ser de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0142] No bloco 1215, o método 1200 pode incluir determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a
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68/91 segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, as métricas de decodificação podem incluir LLRs. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1215 pode ser realizada com o uso do gerenciador de hipótese descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0143] No bloco 1220, o método 1200 pode incluir decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma dentre pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A pelo menos uma hipótese pode incluir uma hipótese correta. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1220 pode ser realizada com o uso do decodificador descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0144] No bloco 1225, o método 1200 pode incluir determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1225 pode ser realizada com o uso do determinador de palavra-código descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0145] No bloco 1230, o método 1200 pode incluir opcionalmente determinar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em
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69/91 alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1230 pode ser realizada com o uso do gerenciador de temporização descrito com referência à Figura 7.
[0146] No bloco 1235, o método 1200 pode incluir opcionalmente identificar, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, um feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1235 pode ser realizada com o uso do identificador de feixe descrito com referência à Figura 7.
[0147] A Figura 13 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 1300 para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente revelação. Por questão de clareza, o método 1300 é descrito abaixo com referência aos aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3, e 10, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 6, ou aspectos de um ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio de UE descritos com referência às Figuras 6, 7 e 10. Em alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para realizar as funções descritas abaixo. Adicional ou
alternativamente, o UE pode realizar uma ou mais das
funções descritas abaixo com o uso de hardware para fins
específicos.
[0148] No bloco 1305, o método 1300 pode
incluir receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH,
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70/91 conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código pode incluir a primeira carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, com a primeira carga útil de PBCH codificada e uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação linear. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1305 pode ser realizada com o uso do gerenciador de recebimento de bloco de SS descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0149] No bloco 1310, o método 1300 pode incluir receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. O segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, a segunda palavra-código pode incluir a segunda carga útil de PBCH codificada com
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71/91 base pelo menos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1310 pode ser realizada com o uso do gerenciador de recebimento de bloco de SS descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0150] Embora a ordem dos blocos no método 1300 implique que a primeira palavra-código é recebida antes da segunda palavra-código, a primeira palavra-código pode ser recebida antes da segunda palavra-código, ou a segunda palavra-código pode ser recebida antes da primeira palavra-código. A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem ser de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0151] No blocos 1315 e 1320, o método 1300 pode incluir determinar, com base pelo menos em parte no
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72/91 acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. No bloco 1315, o método 1300 pode incluir determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit entre o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1315 pode ser realizada com o uso do gerenciador de hipótese descrito com referência às Figuras 6 e 7, ou o gerenciador de hipótese de diferença de bit descrito com referência à Figura 7.
[0152] No bloco 1320, o método 1300 pode incluir determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias. Em alguns exemplos, as métricas de decodificação podem incluir LLRs. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1320 pode ser realizada com o uso do gerenciador de hipótese descrito com referência às Figuras 6 e 7, ou o gerenciador de hipótese de métrica de decodificação combinada descrito com referência à Figura 7.
[0153] No bloco 1325, o método 1300 pode incluir decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma dentre pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2
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73/91 a 5. A pelo menos uma hipótese pode incluir uma hipótese correta. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1325 pode ser realizada com o uso do decodificador descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0154] No bloco 1330, o método 1300 pode incluir determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1330 pode ser realizada com o uso do determinador de palavra-código descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0155] No bloco 1335, o método 1300 pode incluir opcionalmente determinar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1335 pode ser realizada com o uso do gerenciador de temporização descrito com referência à Figura 7.
[0156] No bloco 1340, o método 1300 pode incluir opcionalmente identificar, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, um feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1340 pode ser realizada com o uso do identificador de feixe descrito com referência à Figura 7.
[0157] A Figura 14 é um fluxograma que ilustra
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74/91 um exemplo de um método 1400 para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente revelação. Por questão de clareza, o método 1400 é descrito abaixo com referência aos aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3, e 10, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 6, ou aspectos de um ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio de UE descritos com referência às Figuras 6, 7 e 10. Em alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para realizar as funções descritas abaixo. Adicional ou
alternativamente, o UE pode realizar uma ou mais das
funções descritas abaixo com o uso de hardware para fins
específicos.
[0158] No bloco 1405, o método 1400 pode
incluir receber, em um primeiro bloco de SS, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código pode incluir a primeira carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, com a primeira carga útil de PBCH codificada e uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação linear. Em
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75/91 alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1405 pode ser realizada com o uso do gerenciador de recebimento de bloco de SS descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0159] No bloco 1410, o método 1400 pode incluir receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. O segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, a segunda palavra-código pode incluir a segunda carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1410 pode ser realizada com o uso do gerenciador de recebimento de bloco de SS descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0160] Embora a ordem dos blocos no método 1400 implique que a primeira palavra-código é recebida antes da segunda palavra-código, a primeira palavra-código
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76/91 pode ser recebida antes da segunda palavra-código, ou a segunda palavra-código pode ser recebida antes da primeira palavra-código. A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, a primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem ser de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem ser recebidos dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0161] No blocos 1415, 1420, 1425 e 1430, o método 1400 pode incluir determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. No bloco 1415, o método 1400 pode incluir determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit entre o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1415 pode ser realizada com o uso do gerenciador de hipótese descrito com referência às Figuras 6 e 7, ou o gerenciador de hipótese de diferença de bit descrito com
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77/91 referência à Figura 7.
[0162] No blocos 1420, 1425 e 1430, o método 1400 pode incluir determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias. No bloco 1420, o método 1400 pode incluir determinar, com base pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para a diferença de bit, uma segunda uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit codificada entre a primeira palavra-código e a segunda palavra-código. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1420 pode ser realizada com o uso do gerenciador de hipótese descrito com referência às Figuras 6 e 7, ou o gerenciador de hipótese de diferença de bit
codifico descrito com referência à Figura 7.
[0163] No bloco 1425, o método 1400 pode
incluir corrigir um segundo conjunto de métricas de
decodificação para a segunda palavra-código baseada pelo
menos em parte em pelo menos uma dentre a segunda uma ou mais hipóteses intermediárias. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1425 pode ser realizada com o uso do corretor de métrica de decodificação descrito com referência à Figura 7.
[0164] No blocos 1430, o método 1400 pode incluir combinar cada segundo conjunto corrigido de métricas de decodificação com um primeiro conjunto de métricas de decodificação para a primeira palavra-código, para determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a
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78/91 segunda palavra-código. Em alguns exemplos, o primeiro conjunto de métricas de decodificação e o segundo conjunto de métricas de decodificação podem incluir LLRs. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1420 pode ser realizada com o uso do gerenciador de hipótese descrito com referência às Figuras 6 e 7, ou o gerenciador de hipótese de métrica de decodificação combinada descrito com referência à Figura 7.
[0165] No bloco 1435, o método 1400 pode incluir decodificar a primeira palavra-código com base em cada uma dentre pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A pelo menos uma hipótese pode incluir uma hipótese correta. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1435 pode ser realizada com o uso do decodificador descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0166] No bloco 1440, o método 1400 pode incluir determinar a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma verificação de CRC realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1440 pode ser realizada com o uso do determinador de palavra-código descrito com referência às Figuras 6 e 7.
[0167] No bloco 1445, o método 1400 pode incluir opcionalmente determinar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI, com base pelo menos
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79/91 em parte no primeiro índice de bloco de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1445 pode ser realizada com o uso do gerenciador de temporização descrito com referência à Figura 7.
[0168] No bloco 1450, o método 1400 pode incluir opcionalmente identificar, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, um feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1450 pode ser realizada com o uso do identificador de feixe descrito com referência à Figura 7.
[0169] A Figura 15 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 1500 para comunicação sem fio em uma estação-base, de acordo com vários aspectos da presente revelação. Por questão de clareza, o método 1500 é descrito abaixo com referência aos aspectos de uma ou mais das estações-base descritas com referência às Figuras 1, 3, e 11, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 8, ou aspectos de um ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio de estação-base descritos com referência às Figuras 8, 9 e 11. Em alguns exemplos, uma estação-base pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar elementos funcionais da estação-base para realizar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, a estação-base pode realizar uma ou mais das funções descritas abaixo com o uso de hardware para fins específicos.
[0170] No bloco 1505, o método 1500 pode
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80/91 incluir alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1505 pode ser realizada com o uso do alocador de recurso descrito com referência às Figuras 8 e 9.
[0171] No bloco 1510, o método 1500 pode incluir transmitir, em um primeiro bloco de SS de uma primeira intermitência de bloco de SS que é separado em tempo de uma segunda intermitência de bloco de SS por uma lacuna de tempo, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar um primeiro feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1510 pode ser realizada com o uso do transmissor de palavracódigo descrito com referência às Figuras 8 e 9.
[0172] No bloco 1515, o método 1500 pode
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81/91 incluir transmitir, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por uma duração de tempo interbloco que inclui, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. 0 segundo bloco de SS pode ser transmitido na primeira intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco é igual ao acréscimo de tempo. 0 segundo bloco de SS pode ser transmitido na segunda intermitência de bloco de SS, e a duração de tempo interbloco inclui a lacuna de tempo. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. 0 segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, o segundo índice de bloco de SS pode identificar uma segunda temporização do segundo bloco de SS no BCH TTI. Em alguns exemplos, o segundo índice de bloco de SS pode identificar um segundo feixe em que o segundo bloco de SS é transmitido. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1515 pode ser realizada com o uso do transmissor de palavra-código descrito com referência às Figuras 8 e 9.
[0173] A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de bits. Em alguns exemplos, o método 1500 pode incluir
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82/91 selecionar o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização a partir de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0174] A Figura 16 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 1600 para comunicação sem fio em uma estação-base, de acordo com vários aspectos da presente revelação. Por questão de clareza, o método 1600 é descrito abaixo com referência aos aspectos de uma ou mais das estações-base descritas com referência às Figuras 1, 3, e 11, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 8, ou aspectos de um ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio de estação-base descritos com referência às Figuras 8, 9 e 11. Em alguns exemplos, uma estação-base pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar elementos funcionais da estação-base para realizar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, a estação-base pode realizar uma ou mais das funções descritas abaixo com o uso de hardware para fins específicos.
[0175] No bloco 1605, o método 1600 pode incluir alocar recursos para uma pluralidade de blocos de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de um BCH TTI. Em alguns exemplos, os recursos alocados para a
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83/91 pluralidade de blocos de SS podem estar dentro de BCH TTIs diferentes. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1605 pode ser realizada com o uso do alocador de recurso descrito com referência às Figuras 8 e 9.
[0176] No bloco 1610, o método 1600 pode incluir codificar uma primeira carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A primeira carga útil de PBCH pode incluir um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro indicador de temporização pode incluir um primeiro índice de bloco de SS para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro bloco de SS. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS em um BCH TTI. Em alguns exemplos, o primeiro índice de bloco de SS pode identificar um primeiro feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1610 pode ser realizada com o uso do codificador de carga útil de PBCH descrito com referência à Figura 9.
[0177] No bloco 1615, o método 1600 pode incluir determinar uma primeira CRC para a primeira carga útil de PBCH codificada, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1615 pode ser realizada com o uso do determinador de CRC descrito com referência à Figura 9.
[0178] No bloco 1620, o método 1600 pode incluir determinar uma primeira palavra-código ao codificar
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84/91 a primeira carga útil de PBCH codificada e a primeira CRC baseada pelo menos em parte em uma segunda codificação linear, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1620 pode ser realizada com o uso do determinador de palavra-código descrito com referência à Figura 9.
[0179] No bloco 1625, o método 1600 pode incluir transmitir a primeira palavra-código em um primeiro bloco de SS, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1625 pode ser realizada com o uso do transmissor de palavra-código descrito com referência às Figuras 8 e 9.
[0180] No bloco 1630, o método 1600 pode incluir codificar uma segunda carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte na primeira codificação linear, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. A segunda carga útil de PBCH pode incluir um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS. O segundo indicador de temporização pode se basear pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo. Em alguns exemplos, o segundo indicador de temporização pode incluir um segundo índice de bloco de SS para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo bloco de SS. Em alguns exemplos, o segundo índice de bloco de SS pode identificar uma segunda temporização do segundo bloco de SS no BCH TTI. Em alguns exemplos, o segundo índice de bloco de SS pode identificar um segundo feixe em que o segundo bloco de SS é transmitido. Em alguns
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85/91 exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1630 pode ser realizada com o uso do codificador de carga útil de PBCH descrito com referência à Figura 9.
[0181] No bloco 1635, o método 1600 pode incluir determinar uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1635 pode ser realizada com o uso do determinador de CRC descrito com referência à Figura 9.
[0182] No bloco 1640, o método 1600 pode incluir determinar uma segunda palavra-código ao codificar a segunda carga útil de PBCH codificada e a segunda CRC baseada pelo menos em parte na segunda codificação linear, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1640 pode ser realizada com o uso do determinador de palavra-código de recurso descrito com referência à Figura 9.
[0183] No bloco 1645, o método 1600 pode incluir transmitir a segunda palavra-código em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, o acréscimo de tempo pode incluir um número de blocos de SS. Em alguns exemplos, a operação (ou operações) no bloco 1645 pode ser realizada com o uso do transmissor de palavracódigo descrito com referência às Figuras 8 e 9.
[0184] A primeira palavra-código e a segunda palavra-código podem incluir, cada uma, um mesmo número de
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86/91 bits, conforme descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2 a 5. Em alguns exemplos, o método 1600 pode incluir selecionar o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização a partir de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização. Em alguns exemplos, a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH podem, cada um, incluir um mesmo MIB. Em alguns exemplos, o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS podem incluir, cada um, um PSS, um SSS, ou uma combinação dos mesmos.
[0185] Os métodos 1200, 1300, 1400, 1500 e
1600 descritos com referência às Figuras 12 a 16 podem fornecer a comunicação sem fio. Deve-se notar que os métodos são implantações exemplificativas de algumas das técnicas descritas na presente revelação, e as operações dos métodos podem ser rearranjadas, combinadas com outras operações do mesmo método ou método diferente ou, de outro modo, modificadas, de modo que outras implantações sejam possíveis. Em alguns exemplos, as operações dos métodos 1200, 1300 ou 1400 podem ser combinadas. Em alguns exemplos, as operações dos métodos 1500 e 1600 podem ser combinadas. Em alguns exemplos, as operações podem ser adicionadas aos métodos.
[0186] As técnicas descritas no presente documento podem ser usadas para vários sistemas de comunicação sem fio como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA e outros sistemas. Os termos sistema e rede são frequentemente usados de modo intercambiável. Um sistema CDMA pode implantar uma tecnologia de rádio como CDMA2000, Acesso de Rádio Terrestre Universal (UTRA), etc. CDMA2000
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87/91 cobre os padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. As Versões de IS2000 0 e A podem ser comumente referidas como CDMA2000 IX, IX, etc. IS-856 (TIA-856) pode ser comumente referido como CDMA2000 IxEV-DO, Pacote de Dados de Taxa Elevada (HRPD), etc. UTRA inclui CDMA de Banda Larga (WCDMA) e ouras variantes de CDMA. Um sistema TDMA pode implantar uma tecnologia de rádio como Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Um sistema OFDMA pode implantar uma tecnologia de rádio como Banda Larga Ultramóvel (UMB) , UTRA Evoluída (E-UTRA), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM™, etc. UTRA e E-UTRA são parte do Sistema de Telecomunicação Móvel Universal (UMTS). 3 GPP LTE e LTE-A são novas versões de UMTS que usam a EUTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, e GSM são descritos em documentos a partir de uma organização chamada 3GPP. CDMA2000 e UMB são descritos em documentos de uma organização chamada Projeto de Parceria da 3a Geração 2 (3GPP2). As técnicas descritas no presente documento podem ser usadas para os sistemas e as tecnologias de rádio mencionadas acima assim como outros sistemas e tecnologias de rádio, incluindo comunicações celulares (por exemplo, LTE) através de largura de banda não licenciada ou compartilhada. A descrição acima, no entanto, descreve um sistema de LTE/LTE-A para fins de exemplif icação, e a terminologia de LTE é usada na maior parte da descrição acima, embora as técnicas sejam aplicáveis além das aplicações de LTE/LTE-A.
[0187] A descrição detalhada estabelecida acima em conjunto com os desenhos anexos descreve exemplos exemplificativos e não representa todos os exemplos que
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88/91 podem ser implantados ou que estão dentro do escopo das reivindicações. Os termos exemplar e exemplificativo, quando usados nesta descrição, significam que serve como um exemplo, ocorrência ou ilustração, e não preferencial ou vantajoso sobre outros exemplos. A descrição detalhada inclui detalhes específicos para a finalidade de fornecer uma compreensão das técnicas descritas. Essas técnicas, no entanto, podem ser praticadas sem esses detalhes específicos. Em algumas ocasiões, as estruturas e os aparelhos bem conhecidos são mostrados na forma de diagrama de blocos a fim de evitar obscurecer os conceitos dos exemplos descritos.
[0188] As informações e os sinais podem ser representados com o uso de qualquer uma dentre uma variedade de tecnologias e técnicas. Por exemplo, os dados, as instruções, os comandos, as informações, os sinais, os bits, os símbolos e os chips que podem ser referenciados ao longo da descrição acima podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, por campos magnéticos ou por partículas, campos ópticos ou partículas, ou qualquer combinação dos mesmos.
[0189] Os vários blocos e componentes ilustrativos descritos em conjunto com a presente revelação podem ser implantados ou realizados com um processador para fins gerais, um processador de sinal digital (DSP), um ASIC, uma FPGA ou outro dispositivo lógico programável (PDL), porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos ou qualquer combinação dos mesmos projetados para realizar as funções descritas no presente documento. Um processador para fins gerais pode ser um
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89/91 microprocessador, mas alternativamente, o processador pode ser qualquer processador, controlador, microcontrolador ou máquina de estado convencional. Um processador também pode ser implantado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, múltiplos microprocessadores, um ou mais
microprocessadores em conjunto com um núcleo de DSP, ou
qualquer outra tal configuração. [0190] As funções descritas no presente
documento podem ser implantadas em hardware, software,
executadas por um processador, firmware ou qualquer
combinação dos mesmos. Caso implantadas em software
executadas por um processador, as funções podem ser
armazenadas ou transmitidas através de uma ou mais
instruções ou códigos em um meio legível por computador. Outros exemplos e outras implantações estão dentro do escopo e do espírito da revelação e das reivindicações anexas. Por exemplo, devido à natureza do software, as funções descritas acima podem ser implantadas com o uso de software executado por um processador, hardware, firmware, conexões físicas, ou combinações de qualquer um desses. Os componentes que implantam funções também podem estar fisicamente localizados em várias posições, incluindo sendo distribuídos de modo que as porções das funções sejam implantadas em diferentes locais físicos. Conforme usado no presente documento, inclusive nas reivindicações, o termo ou, quando usado em uma lista de dois ou mais itens, significa que qualquer um dos itens listados pode ser empregado por si próprio, ou qualquer combinação de dois ou mais dos itens listados pode ser empregada. Por exemplo, se
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90/91 uma composição for descrita como contendo componentes A, B ou C, a composição pode conter A sozinho; B sozinho; C sozinho; A e B em combinação; A e C em combinação; B e C em combinação; ou A, B e C em combinação. Também, conforme usado no presente documento, incluindo nas reivindicações, ou conforme usado em uma lista de itens (por exemplo, uma lista de itens pré-faceada por uma expressão como pelo menos um dentre ou um ou mais dentre) indica uma lista disjuntiva de modo que, por exemplo, uma lista de pelo menos um dentre A, B, ou C signifique A ou B ou C ou AB ou AC ou BC ou ABC (isto é, A e B e C).
[0191] A mídia legível por computador inclui tanto mídia de armazenamento em computador quanto mídia de comunicação que inclui qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador de um lugar para outro Um meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível que possa ser acessado por um processador para fins gerais ou computador para fins específicos. Por meio de exemplo e sem limitação, a mídia legível por computador pode incluir RAM, ROM, EEPROM, memória flash, CD-ROM ou outro armazenamento de disco óptico, armazenamento de disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético ou qualquer outro meio que possa ser usado para transportar ou armazenar os meios de código de programa desejados na forma de instruções ou estruturas de dados e que possa ser acessado por um computador para fins gerais ou para fins específicos, ou um processador para fins gerais ou para fins específicos. Também, qualquer conexão é adequadamente denominada um meio legível por computador. Por exemplo, se o software for transmitido a partir de um site da web,
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91/91 servidor ou outra fonte remota com o uso de um cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par trançado, linha de assinante digital (DSL) ou tecnologias sem fio como infravermelho, rádio e micro-ondas, então, o cabo de coaxial, cabo de fibra óptica, par trançado, DSL ou tecnologias sem fio como infravermelho, rádio e micro-ondas estão incluídos na definição de meio. 0 disco magnético e o disco óptico, conforme usados no presente documento, incluem disco compacto (CD), disco a laser, disco óptico, disco versátil digital (DVD), disco flexível e disco Bluray, em que os discos magnéticos normalmente reproduzem dados magneticamente, enquanto os discos ópticos reproduzem dados opticamente com lasers. As combinações dos supracitados também estão incluídas no escopo de mídia legível por computador.
[0192] A descrição anterior da revelação é fornecida para possibilitar que uma pessoa versada na técnica reproduza ou use a revelação. Várias modificações na revelação serão prontamente evidentes aos versados na técnica, e os princípios genéricos definidos no presente documento podem ser aplicados a outras variações sem se afastar do escopo da revelação. Assim, a revelação não se destina se limitar aos exemplos e aos projetos descritos no presente documento, mas deve estar de acordo com o mais amplo escopo consistente com os princípios e as técnicas inovadoras reveladas no presente documento.

Claims (16)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para comunicações sem fio em um equipamento de usuário (UE) que compreende:
    receber, em um primeiro bloco de sinal de sincronização (SS) , uma primeira palavra-código baseada, pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de canal de difusão físico (PBCH), sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS;
    receber, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por ura acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no prim.ei.ro indicador de temporização e no acréscimo de tempo;
    determinar, com base pelo menos era parte no· acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código;
    decodifica a primeira palavra-código com base em cada uma da pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses, sendo que a pelo menos uma hipótese inclui uma hipótese correta; e determinar a primeira, palavra-código com. base pelo menos em parte em uma verificação de verificação· de redundância cíclica (CRC) realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na
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  2. 2/16
    2. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a determinação da uma ou mais hipóteses compreende:
    determinar, com base pelo menos em parte no acréscimo de tempo, uma primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit entre o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de L ΘΙίΐρ Ο Ϊ? 1 Z a. Ç cl O / Θ determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira, palavra-código e a. segunda palavra-código baseada pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que a determinação da. uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias compreende:
    determinar, com base pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias, uma segunda uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit codificada entre a primeira palavra-código e a segunda
    Figure BR112019019414A2_C0001
    decodificação para a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em pelo menos uma dentre a segunda uma ou mais hipóteses intermediárias; e combinar cada segundo conjunto corrigido de métricas de decodificação com um primeiro conjunto de métricas de decodificação para a primeira palavra-código, para determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de
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    3/16 decodificação combinada para a primeira palavra-código e a segunda palavra-código.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a métrica de decodificação combinada compreende razões logarítmicas de verossimilhança (LLRs).
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro indicador de temporização compreende ura
    primeiro índice de bloco de SS, para o primeiro bloco de s s ou uma. porção do primeiro índice de bloco < íe SS, e o segundo indicador de temporização compreende um segur ido
    índice de bloco de SS, para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo índice de bloco de SS.
  6. 6. Método, de acordo com. a reivindicação 5, que compreende adicionalmente:
    determinar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTI), baseado pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 5, que compreende adicionalmente:
    identificar, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, um. feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido.
  8. 8. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que:
    a primeira palavra-código compreende a primeira
    C ci .1? CJ 3 LL til de PB CH codificad a com. base pelo menos em parte era uma primeira codificação linear, com a priraeira carga útil dx PBCH c odificada e uma primeira verificaçã .o de redundâi acia cícl ica (CRC) p ara a primeira carga útj .1 de
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    4/16
    PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação linear; e a segunda palavra-código compreende a segunda carga útil de PBCH codificada cora base pelo raenos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear.
  9. 9. Método, de acordo com a reivindicação 1, em. que a primeira palavra-código é recebida antes da. segunda, palavra-código.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a segunda palavra-código é recebida antes da primeira pai a. v r a - c ó d i g o .
  11. 11. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização compreendem., cada um., um mesmo número de bits.
  12. 12. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização são de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização.
  13. 13. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o acréscimo de tempo compreende um número· de blocos de
  14. 14. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que a primeira carga, útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH incluem, cada uma, um mesmo bloco de informações mestre (MIB).
  15. 15. Método, de acordo com a reivindicação 1, em.
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    5/16 que o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS são recebidos dentro de um intervalo de tempo de transmissão de
    canal de difusão (BCH TTI) . 16. Mét o do, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro b d O CO de SS e o segundo bloco de SS são recebí . GO S Q θ Π u Τ' O de diferentes intervalos de teu tipo de
    transmissão de canal de difusão (BCH TTIs).
    17. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS compreendem, cada um: um sinal de sincronização primário (PSS), um sinal de sincronização secundário (SSS) ou uma combinação dos mesmos.
    18. Aparelho para comunicação sem. fio em um equipamento de usuário (UE), sendo que o aparelho compreende:
    meios para receber, em um primeiro bloco de sinal de sincronização (SS), uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma. primeira carga útil de canal de difusão físico (PBCH), sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS;
    meios para receber, em um. segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no primeiro indicador de temporização e no acréscimo de tempo;
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    6/16 meios para determinar, com base pelo menos em. parte no acréscimo de tempo, uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código;
    meios para decodifica a primeira palavra-código com base em cada uma da pelo menos uma hipótese na uma ou mais hipóteses, sendo que a pelo menos uma hipótese inclui uma hipótese correta; e meios para determinar a primeira palavra-código com base pelo menos em parte em uma verificação de verificação de redundância cíclica (CRC) realizada quando se decodifica a primeira palavra-código baseada pelo menos em parte na hipótese correta.
    19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que os meios para determinar a uma ou mais hipóteses compreendem adicionalmente:
    meios para determinar, com base pelo menos em. parte no acréscimo de tempo, uma primeira uma ou mais hipóteses intermediárias para uma diferença de bit entre o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de L ΘΙίΐρ Ο Ϊ? 1 Z a. Ç cl O / Θ meios para determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada, para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código· baseada pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias.
    20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 19, em que os meios para determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código baseada pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias
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    7/16 compreendem adicionalmente:
    meios para, determinar, com base pelo menos em parte na primeira uma ou mais hipóteses intermediárias, uma segunda uma ou mais hipóteses intermediárias para uma
    d i f e r e n ç a d e bit codificada entrt s a. p r. imeira p a. 1 a v r a - c ó d i go e a segunda r ) a 1 a. v r a - c ó d i g o; mei os para corrigir um s ;egundo conj unto de Tft Θ L l·? 1C 3 S Cl Θ decodificação para a se gunda palavra—codi go baseada pelo menos em parte em l pelo menos uma. dentre a
    segunda uma ou mais hipóteses intermediárias; e meios para combinar cada segundo conjunto corrigido de métricas de decodificação com um primeiro conjunto de métricas de decodificação para a primeira palavra-código, para determinar a uma ou mais hipóteses de métrica de decodificação combinada para a primeira palavracódigo e a segunda palavra-código.
    21. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que a métrica de decodif icação combinada, compreende razões logarítmicas de verossimilhança (LLRs).
    22. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que o primeiro indicador de temporização compreende um primeiro índice de bloco de SS, para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro índice de bloco de SS, e o segundo indicador de temporização compreende um segundo índice de bloco de SS, para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo índice de bloco de SS.
    23. Aparelho, de acordo com a reivindicação 22, que compreende adicionalmente:
    meios para determinar uma primeira temporização do primeiro bloco de SS dentro de um. intervalo de tempo de
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 105/134
    8/16 transmissão de canal de difusão (BCH TTI), baseado pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS.
    24. Aparelho, de acordo com a reivindicação 22, que compreende adicionalmente:
    meios para identificar, com base pelo menos em parte no primeiro índice de bloco de SS, um feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido.
    25. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que:
    a primeira palavra-código compreende a primeira carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte em uma primeira codificação linear, com a primeira carga útil de PBCH codificada e uma primeira verificação de redundância cíclica (CRC) para a primeira carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte em uma segunda codificação linear; e a segunda, palavra-código compreende a segunda carga útil de PBCH codificada com base pelo menos em parte na primeira codificação linear, com a segunda carga útil de PBCH codificada e uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada codificada com base pelo menos em parte na segunda codificação linear.
    26. Aparelho, de acordo com a. reivindicação 18, em que a primeira palavra-código é recebida antes da segunda palavra-código.
    27. Aparelho, de acordo com a. reivindicação 18, em que a segunda palavra-código é recebida antes da primeira palavra-código.
    28. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em. que o primeiro indicador de temporização e o segundo
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 106/134
    9/16 indicador de temporização compreendem, cada um, um mesmo número de bits.
    29. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização são de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização.
    30. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que o acréscimo de tempo compreende um número de blocos de SS.
    31. Aparelho, de acordo com a. reivindicação 18, em que a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH incluem, cada uma, um mesmo bloco de informações mestre (MTB).
    32. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS são recebidos dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTI).
    Figure BR112019019414A2_C0002
    transmissão de canal de difusão (BCH TTIs).
    34. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS compreendem, cada um: um sinal de sincronização primário (PSS), um sinal de sincronização secundário (SSS) ou uma combinação dos mesmos.
    Figure BR112019019414A2_C0003
    alocar recursos para uma pluralidade de blocos de sinal de sincronização (SS);
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 107/134
    10/16 transmitir, em um. primeiro bloco de SS de uma primeira intermitência de bloco de SS que é separada, em tempo de uma segunda intermitência de bloco de SS por uma lacuna de tempo, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma primeira carga útil de canal de difusão físico (PBCH), sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; e transmitir, em. um segundo bloco de SS separado em. tempo do primeiro bloco de SS por uma duração de tempo
    interbloco que in< zlui um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código ba tseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma s e gunda c a r ga. útir de PBuH, sendo que a segunda c arga út il de PBCH inclui um segundo
    indicador de temporização para o í segundo bloco de SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no prim.ei.ro indicador de temp orização e no acréscimo
    de tempo.
    36. Método, de acordo· com a reivindicação 35, em que o segundo bloco de SS é transmitido na primeira intermitência de bloco de SS, e em que a duração de tempo interbloco é igual ao acréscimo de tempo.
    37. Método, de acordo com a reivindicação 35, em que o segundo bloco de SS é transmitido na segunda intermitência de bloco de SS, e em que a duração de tempo interbloco inclui a lacuna de tempo.
    38. Método, de acordo com a reivindicação 35, que compreende adicionalmente:
    transmitir, em um terceiro bloco de SS, uma terceira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 108/134
    11/16 codificação linear de uma terceira carga útil de PBCH, em. que o terceiro bloco de SS não é separado em tempo de um outro bloco de SS pela duração de tempo interbloco.
    39. Método, de acordo com a reivindicação 35, em que o primeiro indicador de temporização compreende um primeiro índice de bloco de SS, para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro índice de bloco de SS, e o segundo indicador de temporização compreende um segundo índice de bloco de SS, para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo índice de bloco de SS.
    40. Método, de acordo· com a reivindicação 39, em que o primeiro índice de bloco de SS identifica uma primeira temporização do primeiro bloco de SS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTI), e o segundo índice de bloco de SS identifica uma segunda temporização do segundo bloco de SS dentro do BCH TTI.
    41. Método, de acordo com a reivindicação 39, em que o primeiro índice de bloco de SS identifica um primeiro feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido, e o segundo índice de bloco de SS identifica um segundo feixe em que o segundo bloco de SS é transmitido.
    42. Método, de acordo com. a reivindicação 35, que compreende adicionalmente:
    codificar a primeira carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte em uma primeira codificação linear;
    determinar uma primeira verificação de redundância cíclica (CRC) para a primeira carga útil de PBCH codificada;
    determinar a primeira palavra-código ao codificar
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 109/134
    12/16 a primeira carga útil de PBCH codificada e a primeira CRC baseada pelo menos em parte em uma segunda codificação linear;
    codificar a segunda carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte na primeira codificação linear;
    determinar uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada; e determinar a segunda palavracódigo ao codificar a segunda carga útil de PBCH codificada e a segunda CRC baseado pelo menos em parte na segunda codificação linear.
    43. Método, de acordo· com a reivindicação 35, em que o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização compreendem, cada um, um mesmo número de bits.
    44. Método, de acordo com a reivindicação 35, que compreende adicionalmente:
    selecionar o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização.
    45. Método, de acordo com a reivindicação 35, em que o acréscimo de tempo compreende um número de blocos de
    46. Método, de acordo com a reivindicação 35, em que a primeira carga útil de PBCH e a segunda carga útil de PBCH incluem, cada uma, um mesmo bloco de informações mestre (Μ1Έ).
    47. Método, de acordo com a. reivindicação 35, em que os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS estão dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTI).
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 110/134
    13/16
    48. Método, de acordo com a. reivindicação 35, em que os recursos alocados para a pluralidade de blocos de SS estão dentro de diferentes intervalos de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTIs).
    49. Método, de acordo com a reivindicação 35, em que o primeiro bloco de SS e o segundo bloco de SS compreendem, cada um: um sinal de sincronização primário (PSS), um sinal de sincronização secundário (SSS) ou uma combinação dos mesmos.
    50. Aparelho para comunicação sem fio em uma. estação-base, sendo que o aparelho compreende:
    meios para alocar recursos para uma pluralidade de blocos de sinal de sincronização (SS);
    meios para transmitir, em um primeiro bloco de SS de uma primeira intermitência de bloco de SS que é separada em tempo de uma segunda intermitência de bloco de SS por uma lacuna de tempo, uma primeira palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma. primeira carga útil de canal de difusão físico (PBCH), sendo que a primeira carga útil de PBCH inclui um primeiro indicador de temporização para o primeiro bloco de SS; e meios para transmitir, em um segundo bloco de SS separado em tempo do primeiro bloco de SS por uma duração de tempo interbloco que inclui um acréscimo de tempo, uma segunda palavra-código baseada pelo menos em parte em uma codificação linear de uma segunda carga útil de PBCH, sendo que a segunda carga útil de PBCH inclui um. segundo indicador de temporização para o segundo bloco de SS, o segundo indicador de temporização baseado pelo menos em parte no prim.ei.ro indicador de temporização e no acréscimo
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 111/134
    14/16 de tempo.
    51. Aparelho, de acordo com a. reivindicação 50, em que o segundo bloco de SS é transmitido na primeira intermitência de bloco de SS, e em que a duração de tempo interbloco é igual ao acréscimo de tempo.
    52. Aparelho, de acordo com a reivindicação 50, em que o segundo bloco de SS é transmitido na primeira intermitência de bloco de SS, e em que a duração de tempo interbloco é igual ao acréscimo de tempo.
    53. Aparelho, de acordo com a. reivindicação 50, que compreende adicionalmente:
    meios para transmitir, em um terceiro bloco de SS, uma terceira palavra-código baseada, pelo menos em parte em uma codificação linear de uma terceira carga, útil de PBCH, em que o terceiro bloco de SS não é separado em tempo de um outro bloco de SS pela duração de tempo interbloco.
    54. Aparelho, de acordo com a reivindicação 50, em que o primeiro indicador de temporização compreende um primeiro índice de bloco de SS, para o primeiro bloco de SS ou uma porção do primeiro índice de bloco de SS, e o segundo indicador de temporização compreende um segundo índice de bloco de SS, para o segundo bloco de SS ou uma porção do segundo índice de bloco de SS.
    55. Aparelho, de acordo com a reivindicação 54, em que o primeiro índice de bloco de SS identifica uma primeira temporização do primeiro bloco de SS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de difusão (BCH TTI), e o segundo índice de bloco de SS identifica uma segunda temporização do segundo bloco de SS dentro do BCH TTI.
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 112/134
    15/16
    56. Aparelho, de acordo com a reivindicação 54, em que o primeiro índice de bloco de SS identifica um primeiro feixe em que o primeiro bloco de SS é transmitido, e o segundo índice de bloco de SS identifica um segundo feixe em que o segundo bloco de SS é transmitido.
    51. Aparerho, oe acordo com a reivind..i.ca.çao 50, que compreende adicionalmente:
    meios para codificar a primeira carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte em uma primeira codificação linear;
    meios para determinar uma primeira verificação de redundância cíclica (CRC) para a primeira carga útil de PBCH codificada;
    meios para determinar a primeira palavra-código ao codificar a primeira carga útil de PBCH codificada e a primeira CRC baseada pelo menos em parte em uma segunda codificação linear;
    meios para, codificar a segunda carga útil de PBCH baseada pelo menos em parte na primeira codificação linear;
    meios para determinar uma segunda CRC para a segunda carga útil de PBCH codificada; e meios para determinar a segunda palavra-código ao codificar a segunda carga útil de PBCH codificada e a segunda CRC baseada pelo menos em parte na segunda c o d111c ação 1r near.
    58. Aparelho, de acordo com a. reivindicação 50, em que o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização compreendem, cada um, um mesmo número de bits.
    59. Aparelho, de acordo com a reivindicação 50,
    Petição 870190093335, de 18/09/2019, pág. 113/134
  16. 16/16 que compreende adicionalmente:
    meios para selecionar o primeiro indicador de temporização e o segundo indicador de temporização de um conjunto predeterminado de indicadores de temporização.
    60. Aparelho, de acordo com a. reivindicação 50, em que o acréscimo de tempo compreende um número de blocos de SS.
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