BR112019019611A2 - técnicas para comunicar o índice do bloco do sinal de sincronização em um sinal de sincronização de temporização - Google Patents

técnicas para comunicar o índice do bloco do sinal de sincronização em um sinal de sincronização de temporização Download PDF

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Abstract

descrevem-se técnicas para comunicação sem fio. de acordo com um método, um equipamento de usuário (ue) recebe um sinal de sinvonização de temporização (tss) e um canal de transmissão físico (pbch), com o tss baseado pelo menos em parte em uma temporização do tss dentro de um intervalo de tempo de transmissão do canal de transmissão (bch tti); determina a temporização do tss dentro do bch tti; e demodula o pbch com base pelo menos em parte no tss. de acordo com outro método, uma estação de base proporciona a alocação de recursos para um tss e um pbch dentro de um bch tti; determina o tss com base pelo menos em parte em uma temporização do tss dentro do bch tti; e transmit, nos recursos alocados para o tss e o pbch,o tss e o pbch, com o tss transmitido como um sinal de referência de demodulação (dmrs) para o pbch em pelo menos uma porta usada para transmitir o tss e o pbch.

Description

TÉCNICAS PARA COMUNICAR O ÍNDICE DO BLOCO DO SINAL DE SINCRONIZAÇÃO EM UM SINAL DE SINCRONIZAÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO REFERÊNCIAS REMISSIVAS [0001] O presente pedido de patente reivindica a prioridade do pedido de patente U.S. N° . 15/921,026 por Sadiq, et al. , initulado Techniques for Communicating Synchronization Signal Block Index in a Timing Synchronization Signal, depositado em 14 de março de 2018; e pedido de patente prvisório U.S. N° . 62/476, 633 por
Sadiq, et al., entitled Techniques for Communicating Synchronization Signal Block Index in a Timing Synchronization Signal, depositado em 24 de março de 2017; cada um dos quais foi cedido para a cessionária do presente pedido .
ANTECEDENTES
CAMPO DA EXPOSIÇÃO [0002] A presente exposição, por exemplo, refere-se a sistemas de comunicação sem fio, e com maior particularidade a técnicas para comunicação de um indice de bloco do sinal de sincronização (SS) em um sinal de sincronização de temporização (TSS) .
DESCRIÇÃO DA TÉCNICA RELACIONADA [0003] Os sistemas de comunicação sem fio são amplamente desenvolvidos durante proporcionarem vários tipos de conteúdo de comunicação, tais como voz, video, pacote de dados, mensagens, transmissão e assim por diante. Esses sistemas podem ser sistemas de múltiplo acesso capazes de sustentar a comunicação com vários usuários, compartilhando os recursos disponíveis do sistema (por exemplo, tempo, frequência e energia). Exemplos de tais
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2/111 sistemas de múltiplo acesso incluem os sistemas de CDMA (código de divisão de acesso múltiplo), os sistemas de TDMA (divisão de tempo múltiplo), os sistemas de acesso múltiplo de divisão de frequência (FDMA) e os sistemas de múltiplo acesso de divisão de frequência ortogonal (OFDMA)..
[0004] Um sistema de comunicação de acesso múltiplo sem fio pode incluir um número de estações de base, cada uma suportando simultaneamente a comunicação para vários dispositivos de comunicação, também conhecidos como equipamentos de usuário (UEs). Em uma rede Evolução de Longo Prazo (LTE) ou LTE-Avançada (LTE-A), um conjunto de uma ou mais estações de base pode definir um eNodeB (eNB). Em uma próxima geração, nova rede de rádio (NR) , onda milimétrica (mmW) ou 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 definindo um gNodeB (gNB) . Uma estação de base pode se comunicar com um conjunto de UEs nos canais de ligação descendente (por exemplo, para transmissões de uma estação base para um UE e canais de ligação ascendente (por exemplo, para transmissões de um UE para uma estação base).
[0005] Dispositivos sem fio que operam em faixas de frequência de mmW, por exemplo, 28 GHz, 40 GHz, 60 GHz, e assim por diante, podem ser associados com atenuação de sinal aumentada (por exemplo, path loss), que pode ser influenciada por vários fatores, tais como temperatura, pressão barométrica, difração, e assim por diante. Como resultado, técnicas de processamento de sinal, tais como a formação de feixe, podem ser usadas para
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3/111 combinar a energia de uma forma coerente e superar as perdas de caminho nessas frequências. De acordo com alguns casos, uma estação de base pode transmitir sinais em um canal de transmissão que transmite repetidamente os sinais enquanto altera o feixe no qual os sinais são transmitidos (por exemplo, a estação base pode transmitir os sinais em cada um de uma pluralidade de feixes enquanto executa um feixe executar a varredura). De acordo com alguns casos, uma estação de base pode transmitir repetidamente um grupo de sinais que definem um bloco SS. Os sinais transmitidos dentro do bloco SS podem incluir um sinal de sincronização primário (PSS), um sinal de sincronização secundário (SSS) e/ou um canal de transmissão físico (PBCH). Estes sinais podem ser utilizados por um UE para aquisição de uma rede, por exemplo, ou para outros fins. As técnicas convencionais usadas por um UE para adquirir e sincronizar com a rede são deficientes.
SUMÁRIO [0006] As técnicas descritas se referem a métodos, sistemas e dispositivos ou aparelhos aperfeiçoados que suportam a comunicação de um índice de bloco de sinal de sincronização (SS) em um sinal de sincronização de temporização (TSS). De uma maneira geral, as técnicas descritas se referem a uma estação de base que transmite um conjunto de blocos SS, cada um transportando um TSS que inclui um índice de blocos SS, e um equipamento de usuário (UE) pode identificar e usar o índice de blocos SS para determinar o tempo do TSS com em relação a um intervalo de tempo de transmissão do canal de transmissão (BCH TTI) . Benéficamente, o UE pode usar o tempo do TTI para reduzir a
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4/111 quantidade de tempo necessária para adquirir e sincronizar com a estação base.
[0007] De acordo com um exemplo, quando uma estação de base transmite uma pluralidade de blocos SS que transportam sinais duplicados em feixes diferentes (ou em um mesmo feixe, mas em momentos diferentes) e um UE recebe um dos blocos SS, o UE pode determinar o tempo do bloco SS em relação a um limite da franja, limite de sub-quadro, limite de quadro ou alguma outra referência de temporização, de modo que o UE possa sincronizar com a estação de base. Se o UE tiver informações a priori adicionais sobre os blocos de SS que está recebendo, o UE poderá fazer suposições sobre o tempo e a sincronização dos sinais que permitem ao UE sincronizar com a estação base e executar a desmodulação mais rapidamente. Por exemplo, se uma estação de base transmite todos os sinais dentro de um bloco de SS de forma coerente (por exemplo, da mesma porta de antena) , o UE pode supor que todos os sinais dentro do bloco SS estão quase co-localizados; isto é, o UE pode supor que certas propriedades dos sinais dentro do bloco de SS são essencialmente constantes, como, por exemplo, a propagação de atraso, propagação de Doppler, desvio de Doppler, e assim por diante. Isso pode permitir que o UE sincronize com a estação base mais rapidamente usando, por exemplo, SSS como referência para um TSS, que por sua vez serve como um sinal de referência de desmodulação para um canal de transmissão físico (PBCH). O UE pode então usar o TSS e SSS juntos para desmodular o PBCH.
[0008] De acordo com um exemplo, é descrito um método para comunicação sem fio em um UE. O método pode
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5/111 incluir o recebimento de um TSS e um PBCH, sendo o TSS baseado pelo menos em parte no tempo do TSS dentro de um intervalo de tempo de transmissão do canal de transmissão (BCH TTI); determinar o momento do TSS dentro do BCH TTI; e desmodular o PBCH com base, pelo menos em parte, no TSS.
[0009] De acordo com um exemplo, descreve-se um aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para receber um TSS e um PBCH, com o TSS baseado pelo menos em parte no tempo do TSS dentro de um BCH TTI; determinar o momento do TSS dentro do BCH TTI; e demodular o PBCH com base, pelo menos em parte, no TSS.
[0010] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir meios para receber um TSS e um PBCH, sendo o TSS baseado pelo menos em parte em um momento do TSS dentro de um BCH TTI; meios para determinar o momento do TSS dentro do BCH TTI; e meios para demodular o PBCH com base, pelo menos em parte, no TSS.
[0011] De acordo com um exemplo, descreve-se um meio capaz de ser lido por computador não transitório que armazena código executável por computador para comunicação sem fio em um UE. O código pode ser executável por um processador para receber um TSS e um PBCH, sendo o TSS baseado pelo menos em parte no tempo do TSS dentro de um BCH TTI; determinar o momento do TSS dentro do BCH TTI; e demodular o PBCH com base, pelo menos em parte, no TSS.
[0012] Alguns exemplos do método, aparelho e
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6/111 meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso acima podem incluir ainda processos, recursos, meios ou instruções para receber um bloco SS que inclui o TSS e o PBCH, e o TSS pode se basear pelo menos em parte em um índice de bloco SS associado ao bloco SS, e o índice do bloco SS indica o tempo do TSS dentro do BCH TTI; e determinar, com base pelo menos em parte no índice do bloco SS, o tempo do bloco SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir o recebimento da divisão de tempo do TSS multiplexada com o PBCH em um mesmo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. Em alguns exemplos, o bloco SS pode incluir ainda um PSS e um SSS, e receber o TSS, o SSS e o PBCH pode incluir o recebimento do PBCH e do TSS depois do SSS.
[0013] De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir o recebimento do TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõe a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é recebido e o primeiro conjunto de uma ou mais mais subportadoras de frequência podem ser diferentes do segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir o recebimento da divisão de frequência do TSS multiplexada com pelo menos uma porção do PBCH. De acordo com alguns exemplos, o bloco SS pode incluir ainda um PSS e um SSS, e o recebimento do SSS e do PBCH pode incluir o recebimento de uma segunda porção do PBCH depois do SSS.
[0014] De acordo com alguns exemplos, receber
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7/111 o TSS e o PBCH pode incluir receber o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é recebido. De acordo com alguns exemplos, o bloco SS pode incluir ainda um PSS e um SSS, e receber o TSS, o PSS, o SSS e o PBCH pode incluir o recebimento do PSS e da divisão de frequência do SSS multiplexada com o TSS e PBCH intercalados.
[0015] Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descritos anteriormente no presente caso podem incluir ainda processos, aspectos, meios, ou instruções para receber o índice de bloco SS codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descritos anteriormente podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, um feixe no qual é transmitido o bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o PBCH pode ser recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e o método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para decodificar o PBCH com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e o SSS é com base pelo menos em parte em uma identidade de célula fpisica (PCI) de uma estação de base.
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8/111 [0016] De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e o método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para demodular o PBCH com base pelo menos em parte no SSS. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um nloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o TSS inclui pelo menos um símbolo de modulação que codifica o bloco de índice de SS, e o método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descritos anteriormente no presente caso podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para decodificar o bloco de índice de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação. De acordo com alguns exemplos, o pelo menos um símbolo de modulação inclui um símbolo de chaveamento de deslocamento de fase de quadratura (QPSK).
[0017] De acordo com um exemplo, descreve-se um método para comunicação sem fio em uma estação de base. O método pode incluir recursos de alocação para um TSS e um PBCH um BCH TTI; determinar o TSS com base pelo menos em parte m uma temporização do TSS dentro do BCH TTI; transmitir, nos recursos alocados para o TSS e o PBCH, o TSS e o PBCH, o TSS transmitido como um sinal de referência de demodulação (DMRS) para o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH.
[0018] De acordo com um exemplo, descreve-se
um aparelho para comunicação sem fio em uma estação de
base. 0 aparelho pode incluir um processador, memória em
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9/111 comunicação eletrônica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para alocarrecursos para um TSS e um PBCH dentro de um BCH TTI; determine o TSS com base pelo menos em parte on uma temporização do TSS dentro do BCH TTI; e transmit, nos recursos alocados para o TSS e o PBCH, o TSS e o PBCH, o TSS transmitido na forma de um DMRS for o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH.
[0019] De acordo com um exemplo, another aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base is described. O aparelho pode incluir means for allocating recursos for a TSS e a PBCH dentro de um BCH TTI; meios para a determinação o TSS com base pelo menos em parte on uma temporização do TSS dentro do BCH TTI; e means for transmitir, nos recursos alocados para o TSS e o PBCH, o TSS e o PBCH, o TSS transmitido na forma de um DMRS for o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH.
[0020] De acordo com um exemplo, a meio capaz de ser lido por computador não transitório storing computer-executable code para comunicação sem fio em uma estação de base is described. O código pode ser executável por um processador para alocar recursos para um TSS e um PBCH dentro de um BCH TTI; determinar o TSS com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro do BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o TSS e o PBCH, o TSS e o PBCH, o TSS transmitido como um DMRS para o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH.
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10/111 [0021] Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descritos anteriormente no presente caso podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para alocação de recursos para um bloco de SS, com os recursos alocados para o bloco de SS incluindo os recursos alocados para o TSS e o PBCH, e a temporização do TSS pode ser com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS. O índice do bloco de SS pode indicar a temporização do TSS dentro do BCH TTI, e o TSS e o PBCH pode ser transmitido pela transmissão do bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir multiplexação de divisão de tempo do TSS com o PBCH em um mesmo conjunto de um ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o TSS, o SSS, e o PBCH pode incluir transmitir o PBCH e o TSS depois do SSS.
[0022] De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõe a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência em que o PBCH é transmitido, e o primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência pode ser diferente do segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir a multiplexação por divisão de frequência do TSS e pelo menos uma parte do PBCH. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e
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11/111 um SSS e transmitir o SSS e o PBCH pode incluir uma segunda parte do PBCH depois de o SSS.
[0023] De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é transmitido. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o TSS, o PSS, o SSS, e o PBCH pode incluir multiplexação por divisão de freqüência ou PSS e SSS com TSS e PBCH intercalados. Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções que codificam o bloco de indice de SS em uma assinatura de forma de onda do TSS, ou que inclui o índice do bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS pode ainda identificar um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
[0024] De acordo com alguns exemplos, o PBCH pode ser transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e o SSS é determinado com base pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e o SSS pode ser transmitido na forma de um DMRS adicional para o PBCH, em pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS poderá ser um
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12/111 bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmittedidos dentro do BCH TTI. Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções que codificam o bloco de índice de SS em pelo menos um símbolo de modulação, e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS, em que o TSS inclui o pelo menos um símbolo de modulação. De acordo com determinados casos, o pelo menos um símbolo de modulação inclui um símbolo de chaveamento de deslocamento de fase de quadratura (QPSK).
[0025] De acordo com um exemplo, descreve-se outro método de comunicação sem fio em um UE. O método pode incluir receber um bloco de SS aque inclui um TSS, um PSS, e um SSS, o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS; determinando, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e demodulando o TSS com base pelo menos em parte no SSS.
[0026] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para receber um bloco de SSque inclui um TSS, um PSS, e um SSS, o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS; determina, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e demodula o TSS com base pelo menos em parte no SSS.
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13/111 [0027] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir meios para receber um bloco de SS que inclui um TSS, um PSS, e um SSS, o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS; meios para a determinação, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, de uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e meios para demodular o TSS com base pelo menos em parte no SSS.
[0028] De acordo com um exemplo, descreve-se um código capaz de ser executado por computador de meio de armazenamento capaz de ser lido por computador não transtório para comunicação sem fio em um UE. O código pode ser executável por um processador para receber um bloco de SS que inclui um TSS, um PSS, e um SSS, o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o
bloco de SS; determina, com base pelo menos em parte no
índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS
dentro de um BCH TTI; e demodula o TSS com base pelo menos
em parte no SSS. [0029] De acordo com alguns exemplos do
método , aparelho, e meio capaz de ser lido por computador
não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir ainda um PBCH, e o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir a divisão de tempo de TSS multiplexado com o PBCH em um mesmo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS, o SSS, e o PBCH pode incluir o recebimento do PBCH e do TSS depois de o SSS.
[0030] Alguns exemplos do método, aparelho, e
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14/111 meio capaz de ser lido por computador não transitório descritos anteriormente no presente caso podem incluir ainda processos, aspectos, meios, ou instruções para processar o índice do bloco de SS codificado em uma assinatura de forma de ondea do TSS, ou em pelo menos um símbolo de modulação no TSS.
[0031] Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descritos anteriormente no presente caso podem incluir ainda disso processos, aspectos, meios, ou instruções para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, um feixe no qual é recebido o bloco de SS.
[0032] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir ainda um PBCH, o PBCH pode ser recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e o método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório podem incluir ainda processos, aspectos, meios, ou instruções para decodificar o PBCH com base, pelo menos em parte, no índice de bloco de SS.
[0033] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o SSS pode ser determinado com base pelo menos em parte em um PCI de uma estação de base.
[0034] De acordo com alguns exemplos do método_,_aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PBCH, e o método,
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15/111 aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para demodular o PBCH com base pelo menos em parte no SSS.
[0035] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS poderá ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro do BCH TTI.
[0036] De acordo com um exemplo, descreve-se outro método para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 método pode incluir alocar recursos para um bloco de SS; determinar um TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS, um PSS, e um SSS, o SSS transmitido na forma de um DMRS para o TSS em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o SSS.
[0037] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 aparelho pode incluir a processador, memória em comunicação eletrônica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para alocar recursos para um bloco de SS; determinar um TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS, um PSS, e um SSS, o SSS
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16/111 transmitido na forma de um DMRS para o TSS em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o SSS.
[0038] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 aparelho pode incluir meois para alocar recursos para um bloco de SS; meios para a determinação de um TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e meios para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS, um PSS, e um SSS, o SSS transmitido na forma de um DMRS para o TSS em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o SSS.
[0039] De acordo com um exemplo, descreve-se um código executável por computador de armazenamento de meio capaz de ser lido por computador não transitório para comunicação sem fio em uma estação de base. O código pode ser executável por um processador para alocar recursos para um bloco de SS; determinar um TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmiir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS, um PSS, e um SSS, o SSS transmitido na forma de um DMRS para o TSS em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o SSS.
[0040] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PBCH, e transmitir o TSS e o PBCH pode incluir mui tiplexação de divisão de
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17/111 tempo do TSS com o PBCH em um mesmo conjunto de um ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS, ο SSS, e o PBCH pode incluir transmitir o PBCH e o TSS depois do SSS.
[0041] Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções que codificam o bloco de índice de SS em uma assinatura de forma de onde do TSS, ou incluindo o índice do bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação no TSS.
[0042] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o índice do bloco de SS pode ainda identificar um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
[0043] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PBCH, e o PBCH pode ser transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
[0044] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o SSS pode ser determinado com base pelo menos em parte em um PCI da estação de base.
[0045] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o
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18/111 bloco de SS pode incluir, além disso, um PBCH, e o SSS é transmitido na forma de um DMRS para o PBCH, em pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH.
[0046] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS poderá ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos dentro do BCH TTI.
[0047] De acordo com um exemplo, descreve-se outro método para comunicação sem fio em um UE. O método recebe um bloco de SS que inclui um TSS que inclui pelo menos um símbolo de modulação; decodifica um índice de bloco de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação; e identifica, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0048] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para receber um bloco de SS que inclui um TSS que inclui pelo menos um símbolo de modulação; decodificar om índice de bloco de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação; e identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0049] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir meios para receber um bloco de SS que
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19/111 inclui um TSS que inclui pelo menos um símbolo de modulação; meios para decodificar um índice de bloco de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação; e meios para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0050] De acordo com um exemplo, descreve-se um meio capaz de ser lido por computador não transitório que armazena código executável por computador para comunicação sem fio em um UE. O código pode ser executável por um processador para receber um bloco de SS que inclui um TSS que inclui pelo menos um símbolo de modulação; decodifica um índice de bloco de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação; e identifica, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0051] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o pelo menos um símbolo de modulação pode incluir um símbolo de chaveamento de deslocamento de fase de quadratura (QPSK) de um símbolo de chaveamento de deslocamento de fase binária (BPSK).
[0052] Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para decodificar, a partir do pelo menos um símbolo de modulação, pelo menos um parâmetro de uma configuração de fvarredura de feixe usado para receber uma pluralidade de
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20/111 blocos de SS, incluondo o bloco de SS, dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o pelo menosum parâmetro da condifuração de varredura de feixe pode incluir: um número de feixes em um conjunto de rajada de blocos de SS, ou uma periodicidade do conjunto de rajada de bloco de SS, ou uma combinação dos mesmos.
[0053] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o indice do bloco de SS pode ser codificado no pelo menos um símbolo de modulação utilizando-se um código polar, ou um código de Reed-Mueller, ou um código de Golay, ou um código convolucional de tail-biting_(TBCC).
[0054] Alguns exemplos de método, aparelho e meio capaz de ler por computador não transitório são descritos anteriormente, mas podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios ou instruções para decodificar uma verificação de redundância cíclica (CRC) para o índice do bloco SS codificado pelo menos um símbolo de modulação; e verificando o índice do bloco de SS com base pelo menos em parte no CRC.
[0055] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS, um SSS, e a PBCH.
[0056] De acordo com um exemplo, descreve-se outro método para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 método proporciona a alocação de recursos para um bloco de SS; codificando um índice de bloco de SS em pelo
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21/111 menos um símbolo de modulação, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmite, nos recursos alocados para o bloco de SS, um TSS que inclui o pelo menos um símbolo de modulação.
[0057] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para alocar recursos para um bloco de SS; codificar um índice de bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, um TSS que inclui o pelo menos um símbolo de modulação.
[0058] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 aparelho pode incluir meios para alocar recursos para um bloco de SS; meios para codificar um índice de bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e meios para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, a TSS que inclui o pelo menos um símbolo de modulação.
[0059] De acordo com um exemplo, descreve-se um meio capaz de ser lido por computador não transitório que armazena código executável por computador para comunicação sem fio em uma estação de base. O código pode ser executável por um processador para alocar recursos para um bloco de SS; codificar um índice de bloco de SS em pelo
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22/111 menos um símbolo de modulação, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, um TSS que inclui o pelo menos um símbolo de modulação.
[0060] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o pelo menos um símbolo de modulação pode incluir um símbolo de QPSK ou um símbolo de BPSK.
[0061] Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para codificar, no pelo menos um símbolo de modulação, pelo menos um parâmetru de uma configuração de varredura de feixe que é usado para transmitir uma pluralidade de blocos de SS, incluindo o bloco de SS, dentro do BCH TTI.
[0062] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o pelo menos um parâmetro da configuração de varredura de
feixe pode incluir: um número de feixes em um conjunto de
rajada de blocos de SS, ou uma periodicidade do conjunto de
rajada de blocos de SS, ou uma combinação dos mesmos.
[0063] De acordo com alguns exemplos do
método , aparelho, e meio capaz de ser lido por computador
não transitório descrito anteriormente no presente caso, o índice do bloco de SS pode ser codificado no pelo menos um símbolo de modulação utilizando-se um código polar, ou um código de Reed-Mueller, ou um código de Golay, ou um TBCC.
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23/111 [0064] Alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso podem incluir, além disso, processos, aspectos, meios, ou instruções para gerar um CRC para o bloco de índice de SS; e codificar o CRC no pelo menos um símbolo de modulação, em conjunto com o bloco de índice de SS.
[0065] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS, um SSS, e a PBCH.
[0066] De acordo com um exemplo, descreve-se outro método para comunicação sem fio em um UE. O método que recebe um bloco de SS que inclui um TSS e um PBCH, sendo o TSS baseado pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado ao bloco de SS; desmodular o TSS e o PBCH com base pelo menos em parte em um DMRS; e identificando, com base pelo menos em parte, no índice de bloco de SS, uma temporização no bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0067] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis pelo processador para receber um bloco de SS que inclui um TSS e um PBCH, o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS; demodular o TSS e o PBCH com base pelo menos em parte em um
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DMRS; e identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0068] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em um UE. O aparelho pode incluir means for receiving a SS block including a TSS e a PBCH, o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS; meios para demodular o TSS e o PBCH com base pelo menos em parte em um DMRS; e meios para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0069] De acordo com um exemplo, descreve-se um meio capaz de ser lido por computador não transitório que armazena código executável por computador para comunicação sem fio em um UE. O código pode ser executável por um processador para receber um bloco de SS que inclui um TSS e um PBCH, o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS; demodular o TSS e o PBCH com base pelo menos em parte on um DMRS; e identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0070] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e o DMRS pode incluir o SSS.
[0071] De acordo com um exemplo, descreve-se outro método para comunicação sem fio em uma estação de
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25/111 base. 0 método destina-se a alocar recursos para um bloco de SS; determinar um TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados
para o bloco de SS, o TSS e a PBCH, o bloco de SS incluinco
um mesmo DMRS para o TSS e o PBCH em pelo menos uma porta
para transmitir [0072] o DMRS De , o TSS, acordo e o com PBCH. um exemplo, descreve-se
outro aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 aparelho pode incluir um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador, e instruções armazenadas na memória. As instruções podem ser executáveis por meio do processador para alocar recursos para um bloco de SS; determinar um TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS e a PBCH, o bloco de SS que inclui um mesmo DMRS para o TSS e o PBCH em pelo menos uma porta para transmitir o DMRS, o TSS, e o PBCH.
[0073] De acordo com um exemplo, descreve-se outro aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base. 0 aparelho pode incluir meios for alocar recursos para um bloco de SS; meios para a determinação a TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e meios para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS e a PBCH, o bloco de SS que inclui um
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26/111 mesmo DMRS para o TSS e o PBCH em pelo menos uma porta para transmitir o DMRS, o TSS, e o PBCH.
[0074] De acordo com um exemplo, descreve-se um meio capaz de ser lido por computador não transitório que armazena código executável por computador para comunicação sem fio em uma estação de base. O código pode ser executável por um processador para alocar recursos para um bloco de SS; determinar um TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS e a PBCH, o bloco de SS incluindo um mesmo DMRS para o TSS e o PBCH em pelo menos uma porta para transmitir o DMRS, o TSS, e o PBCH.
[0075] De acordo com alguns exemplos do método, aparelho, e meio capaz de ser lido por computador não transitório descrito anteriormente no presente caso, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e o DMRS pode incluir o SSS.
[0076] O exposto anteriormente descreveu de maneira bastante ampla as características e vantagens técnicas dos exemplos de acordo com a expoxição, a fim de que a descrição detalhada exposta em seguida possa ser melhor compreendida. Recursos e vantagens adicionais serão descritos a seguir. A concepção e exemplos específicos expostos podem ser facilmente utilizados como base para modificar ou projetar outras estruturas para realizar os mesmos objetivos da presente exposição. Tais construções equivalentes não se afastam do escopo das reivindicações em
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27/111 anexo. As características dos conceitos expostos no presente caso, sua organização e método de operação, juntamente com as vantagens associadas, serão melhor compreendidas a partir da descrição que se apresenta em seguida, quando consideradas em conexão com as figuras apresentadas em anexo. Cada uma das figuras é proporcionada apenas para fins ilustrativos e descritivos, e não como uma definição dos limites das reivindicações.
DESCRIÇÃO BREVE DOS DESENHOS [0077] Uma compreensão adicional da natureza e vantagens da presente invenção pode ser alcançada por referência aos desenhos em anexo. Nas figuras dos desenhos em anexo, componentes ou recursos semelhantes podem ter o mesmo rótulo de referência. Além disso, vários componentes do mesmo tipo podem ser diferençados seguindo-se o rótulo de referência por um traço e um segundo rótulo que estabelece diferenciação entre os componentes assemelhados. Se apenas a primeira etiqueta de referência for usada no relatório, a descrição será aplicável a qualquer um dos componentes similares que tenham a mesma primeira etiqueta de referência, independentemente da segunda etiqueta de referência.
[0078] A Figura 1 mostra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0079] A Figura 2 mostra um exemplo de linha do tempo de blocos SS dentro de um BCH TTI periódico, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0080] A Figura 3 shows an example de um sistema de comunicação sem fio mmW, de acordo com vários
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28/111 aspectos da presente exposição;
[0081] As Figuras 4-7 mostram traçados de tempo freqüência exemplificativos de um bloco de SS, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0082] A Figura 8 mostra um diagrama de blocos of an aparelho para o uso em comunicação sem fio, , de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0083] As Figuras 9-12 mostram diagramas de blocos do apaelho para o uso em comunicação sem fio pata o uso em comunicação sem fio, que inclui vários gerenciadores de comunicação sem fio de UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0084] A Figura 13 mostra um diagrama de blocos de um aparelho para o uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0085] As Figuras 14-17 mostra diagramas de
blocos de aparelho para o uso em comunicação sem fio, que
inclui vários gerenciadores de comunicação sem fio de
estação de base, de acordo com vários aspecto s da presente
exposição;
[0086] A Figura 18 mostra um diagrama de
blocos de um UE para o uso em comunicação sem fio, de
acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0087] A Figura 19 mostra um diagrama de
blocos de uma estação de base para o uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0088] A Figura 20 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0089] A Figura 21 é um fluxograma que ilustra
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29/111 um exemplo de um método para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0090] A Figura 22 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em uma estação de base, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0091] A Figura 23 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em uma estação de base, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0092] A Figura 24 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0093] A Figura 25 is é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em uma estação de base, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0094] A Figura 26 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0095] A Figura 27 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em uma estação de base, de acordo com vários aspectos da presente exposição;
[0096] A Figura 28 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em um UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição; e [0097] A Figura 29 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método para comunicação sem fio em uma estação de base, de acordo com vários aspectos da presente
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30/111 exposição .
DESCRIÇÃO DETALHADA [0098] As técnicas descritas referem-se a métodos, sistemas, dispositivos ou aparelhos aperfeiçoados que suportam a comunicação de um índice de bloco de sinal de sincronização (SS) em um sinal de sincronização de temporização (TSS). De uma maneira geral, as técnicas descritas referem-se a uma estação de base que transmite um conjunto de blocos SS cada um transportando um TSS que inclui um índice de blocos SS, e um equipamento de usuário (UE) pode identificar e usar o índice do bloco de SS para determinar o tempo do TSS em relação a um intervalo de tempo de transmissão do canal de transmissão (BCH TTI) . Benéficamente, o UE pode usar o tempo do TTI para reduzir a quantidade de tempo necessária para adquirir e sincronizar com a estação base.
[0099] Um sistema de comunicação sem fio (por exemplo, um sistema mmW) pode utilizar transmissões direcionais ou formadas por feixes (por exemplo, feixes) para comunicação. Por exemplo, uma estação de base pode transmitir sinais em múltiplos feixes associados com diferentes direções. De acordo com determinados casos, a estação de base pode enganchar a varredura de feixe sobre uma parte (ou a totalidade) dos feixes possíveis para transmitir mensagens ou sinais destinados aos UE distribuídos por toda uma área de cobertura da estação de base. De acordo com determinados casos, a estação de base pode transmitir várias instâncias de um bloco SS, em diferentes feixes, durante um BCH TTI periódico. De acordo com outros casos, uma estação de base pode transmitir
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31/111 várias instâncias de um bloco SS no mesmo feixe ou de maneira omnidirecional. Um UE que recebe um dos blocos de SS que pode adquirir uma estação de base associada à rede. Não obstante, antes ou durante a aquisição da rede, o UE pode determinar o tempo de um ou mais blocos de SS que recebe. De acordo com os casos selecionados, o tempo de um bloco de SS pode ser determinado com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS que transmite o tempo do bloco de SS dentro de uma sequência de blocos de SS.
[0100]
As técnicas descritas presente exposição utilizam um TSS para transportar um índice de bloco de SS. Um TSS pode ser referido como um sinal de sincronização terciária ou sinal de cincronização estendida uma vez que ele aumenta os sinais de sincronização primário e (PSS e SSS) e pode permitir sincronização mais eficiente entre o UE e a estação de base. Um TSS pode ser transmitido juntamente com outros sinais de sincronização —tais como PSS e SSS — que transportam sincronização de tempo sob diferente granularidade (por exemplo, temporização do símbolo OFDM, mas não necessariamente o índice do símbolo de OFDM ou o bloco de índice de SS). Por exemplo, a estação de base pode transmitir periodicamente 40 blocos de SS. A totalidade ou muitos desses blocos de SS podem conter sinais transmitidos identicamente tais como um PSS/SSS e um PBCH. Por essa razão, estes blocos podem não ser diferençáveis. Em vontrate, um TSS também pode ser transmitido em cada bloco de SS, mas pode mudar de bloco para bloco para transportar o bloco de index de SS.
[0101]
De acordo com um exemplo, um bloco de
SS pode transportar um ou mais sinais de sincronização
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(tais como PSS, SSS, e/ou TSS) . Se a estação de base
transmite de forma coerente todos os sinais dentro de um
bloco de SS (por exemplo, a partir da mesma porta de
antena), então o UE pode supor que os sinais de
sincronização estão quase colocados e, portanto, podem ter
propriedades sistemáticas de sinal, tais como atraso de
propagação, propagação de Doppler, desvio de Doppler, e assim por diante. Com base nesta suposição, o UE pode ser capaz de sincronização com a estação de base mais rapidamente pelo uso, por exemplo, do SSS como uma referência para o TSS, que por sua vez serve como uma referência para um PBCH. 0 pode então usar o TSS e SSS em conjunto para demodular o PBCH. Por exemplo, o UE determina a relação de sinal para ruído (SNR) e/ou uma relação de ruído e interferência (SINR) para o TSS, o SSS, ou os dois, transmitidos por meio de um canal sem fio, e usa o SNR determinado e/ou SINR para demodular o PBCH. De acordo com outro exemplo, o UE pode usar o TSS, o SSS, ou os dois, para gerar uma estimativa de canal (por exemplo, estimativa de deslocamento de fase causada para o TSS, o SSS, ou os dois, pela transmissão por meio de um canal sem fio), e usa a estimativa d canal para demodular o PBCH. Também é possível que o PBCH mude de bloco para bloco, mas, como pode ser computacionalmente complexo determinar um índice de bloco de SS por meio de alterações no PBCH, o TSS pode ser usado para transmitir o índice de bloco SS. Nesse caso, as alterações no PBCH podem ser usadas para verificar o índice do bloco de SS determinado usando-se o TSS.
[0102] A descrição a seguir proporciona exemplos, e não limita o escopo, a aplicabilidade ou os
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33/111 exemplos estabelecidos nas reivindicações. Podem ser feitas alterações na função e disposição dos elementos discutidos sem se afastar do escopo da exposição. Vários exemplos podem omitir, substituir ou adicionar vários procedimentos ou componentes, conforme for apropriado. Por exemplo, os métodos descritos podem ser executados em uma ordem diferente daquela descrita, e várias operações podem ser adicionadas, omitidas ou combinadas. Além disso, os recursos descritos em relação a alguns exemplos podem ser combinados em outros exemplos.
[0103] A Figura 1 mostra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio system 100, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O sistema de comunicação sem fio 100 inclui estações de base 105, UEs 115, e uma estação principal 130. De acordo com alguns exemplos, o sistema de comunicação sem fio 100 pode ser uma rede de evolução de longo prazo (LTE), rede de LTE-Avançafa (LTE-A) , ou uma rede de novo rádio (NR) . De acordo com determinados casos, o sistema de comunicação sem fio 100 pode suportar comunicações de banda larga aperfeiçoadas, comunicações ultra confiáveis reliable (ou seja, missão da maior importância), comunicações de baixa latência, e comunicações com dispositivos de baixo custo e baixa complexidade.
[0104] As estações de base 105 podem comunicar-se de forma sem fio com os UEs 115 por meio de uma ou mais antenas de estação de base. Cada estação de base 105 pode porcionar cobertura de comunicação para uma área de cobertura geográfica respectiva 110. As conexões de comunicação 125 ilustradas no sistema de comunicação sem
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34/111 fio 100 podem incluir transmissões de uplink (UL) de um UE 115 para uma estação de base 105 ou transmissões de ligação descendente (DL) , de uma estação de base 105 para um UE 115. Informações e dados de controle podem ser multiplexados em um canal de ligação ascendente ou ligação descendente de acordo com várias técnicas. As informações de controle e dados podem ser multiplexados em um canal de ligação descendente, por exemplo, usando técnicas de multiplexação por divisão de tempo (TDM), técnicas de multiplexação por divisão de frequência (FDM) ou técnicas híbridas de TDM-FDM. De acordo com alguns exemplos, as informações de controle transmitidas durante uma TTI de um canal de ligação 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 do UE).
[0105] Os UEs 115 pode ser disperses 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 comunicação sem fios, um dispositivo remoto, uma estação de assinante móvel, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem fio , um terminal remoto, um telefone, 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 digital pessoal (PDA), um modem sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um
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35/111 dispositivo portátil, um tablet, um laptop, um telefone sem fio, um dispositivo eletrônico pessoal, um dispositivo portátil, um computador pessoal, uma estação de laço local sem fio (WLL), um dispositivo Internet of things (ΙοΤ), um dispositivo Internet of Everything (IoE), um dispositivo de comunicação de tipo de máquina (MTC), um dispositivo, um automóvel ou outro assemelhado.
[0106] De acordo com determinados casos, um UE 115 também pode ser capaz de comunicar-se diretamente com outros UEs (por exemplo, utilizando-se um protocolo de rede não hierárquica (P2P) ou protocolo de dispositivo para dispositivo (D2D) ) . Um ou mais de um grupo de UEs 115 utilizando comunicações D2D podem estar situados dentro da área de cobertura geográfica 110 de uma célula. Outros UEs 115 nesse grupo podem estar situados fora da área de cobertura geográfica 110 de uma célula ou, de outra forma, incapazes de receber transmissões de uma estação de base 105. De acordo com os casos, os grupos de UEs 115 que se comunicam por meio de comunicações D2D podem utilizar um sistema -para muitos (1:M) em que cada UE 115 transmite para todos os outros UE 115 do grupo. De acordo com casos selecionados, a estação de base 105 facilita o agendamento de recursos para comunicações de D2D. De acordo com outros casos, as comunicações de D2D são realizadas independentemente de uma estação de base 105.
[0107] Alguns UEs 115, tais como dispositivos MTC ou ΙοΤ, podem ser dispositivos de baixo custo ou baixa complexidade, e podem proporcionar comunicação automatizada entre máquinas, isto é, comunicação máquina a máquina (M2M). M2M ou MTC podem se referir a tecnologias de
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36/111 comunicação de dados, esses dispositivos permitem a comunicação entre si ou com uma estação de base sem intervenção humana. Por exemplo, M2M ou MTC pode se referir a comunicações de dispositivos que integram sensores ou medidores para medir ou capturar informações e retransmitilas para um servidor central ou programa de aplicativo que possa fazer uso das informações ou apresentá-las a seres humanos interagindo com o programa ou aplicativo. Alguns UEs 115 podem ser projetados para coletar informações ou permitir o comportamento automatizado de máquinas. Exemplos de aplicações para dispositivos MTC incluem medição inteligente, monitoramento de inventário, monitoramento de nível de água, monitoramento de equipamentos, monitoramento de saúde, monitoramento de animais selvagens, monitoramento climático e de eventos geológicos, gerenciamento e rastreamento de frota, detecção e segurança remota, sensoriamento remoto de segurança, controle de acesso físico e negócios baseados em transações carregamento.
[0108] De acordo com determinados casos, um dispositivo de MTC pode operar usando comunicações semiduplex (unidirecional) em uma taxa de pico reduzida. Os dispositivos MTC também podem ser configurados para entrar na modalidade de sono profundo de economia de energia quando não estiver envolvido em comunicações ativas. De acordo com casos selecionados, os dispositivos MTC ou ToT podem ser projetados para suportar funções de missão da maior importância e o sistema de comunicação sem fio pode ser configurado para proporcionar comunicações ultraconfiáveis para essas funções.
[0109] As estação de base 105 podem comunicar
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37/111 se com a rede principal 130 e uma com a outra. Por exemplo, as estações de base 105 podem interfacear com a rede principal 130 através de ligações de recarreamento 132 (por exemplo, SI, e assim por diante) . As estações de base 105 podem comunicar-se com outras ligações de recarreamento 134 (por exemplo, X2, e assim por diante) seja diretamente ou indiretamente (por exemplo, através da rede principal 130). As estações de base 105 podem executar configuração de rádio e agendamento para comunicação com UEs 115, ou podem operar sob o controle de um controlador de estação de base (não ilustrado). De acordo com alguns exemplos, as estações de base 105 podem ser compreendidas por macro células, pequenas células, pontos quentes, ou outros assemelhados. As estações de base 105 também podem ser referidas como eNodeBs (eNBs) ou gNodeBs (gNBs).
[0110] A estação de base 105 pode ser conectada por meio de uma interface SI à rede principal 130. A rede principal pode ser compreendida por um núcleo de pacote evoluído (EPC), que pode incluir pelo menos uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME), pelo menos uma porta de atendimento (S-GW), e pelo menos uma porta 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 de usuário (IP) podem ser transferidos através da S-GW, que pode ser ela própria conectada à P-GW. A P-GW pode porcionar alocação de endereço de IP bem como outras funções. A P-GW pode ser conectada aos serviços de IP de operadores de rede. Os serviços de IP de operadores podem incluir a Internet, a Intranet, um subsistema Multimídia de IP (IMS),
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38/111 e um subsistema comutado por pacote (PS).
[0111] A rede principal 130 pode porcionar 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, tais como a estação de base 105, podem incluir subcomponentes, tais como uma entidade de rede de acesso, que pode ser um exemplo de um controlador de nó de acesso (ANC). Cada entidade da rede de acesso pode se comunicar com um número de UEs 115 através de várias outras entidades de transmissão da rede de acesso, cada uma das quais pode ser um exemplo de uma cabeça de rádio inteligente ou um ponto de transmissão/recepção (TRP). De acordo com algumas configurações, várias funções de cada entidade da rede de acesso ou estação de base 105 podem ser distribuídas por vários dispositivos de rede (por exemplo, cabeças de rádio e controladores de rede de acesso) ou consolidadas em um único dispositivo de rede (por exemplo, uma estação de base 105).
[0112] Às vezes, um UE 115 pode executar um procedimento de acesso inicial (aquisição) com uma estação de base 105, sincronizar com uma estação de base 105 ou medir sinais transmitidos por uma estação de base 105. Ao executar o procedimento de acesso inicial (ou sincronizar, ou realizando medições), o UE 115 pode procurar um espectro sem fio para um bloco SS transmitido pela estação de base 105. O bloco de SS pode incluir informações utilizáveis pelo UE 115 para sincronizar o UE 115 com a estação de base 105, de modo que o UE 115 possa se comunicar com a estação de base 105 (ou através de uma rede à qual a estação de
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39/111 base 105 fornece acesso) . Após a sincronização da estação de base 105, o UE 115 pode iniciar um procedimento de acesso aleatório com a estação de base 105 transmitindo um preâmbulo de acesso aleatório à estação de base 105.
[0113] A Figura 2 mostra um exemplo de linha de tempo 200 dos blocos de SS 205 dentro de um BCH TTI periódico, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O bloco de SSs 205 pode ser transmitido por meio de uma estação de base, estação de base essa que pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estação de bases 105 descritas com referência à Figura 1. Um UE pode receber um ou mais dos blocos de SSs 205. O UE pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos UEs 115 descritos com referência à Figura 1.
[0114] O bloco de SSs 205 pode incluir uma pluralidades de blocos de SS 205 transmitidos em sucessão durabte um estouro de bloco de SS 210. Um estouro de bloco de SS 210 pode incluir blocos L SS 205. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SSs 205 dentro de um estouro de bloco de 210 pode ser transmitido em diferentes feixes utilizando-se uma varredura de feixe. De acordo com outros exemplos, o bloco de SSs 205 dentro de um estouro de bloco de SS 210 pode ser transmitido em um mesmo feixe, ou de uma maneira omnidirecional. De acordo com alguns exemplos, um nloco de SS 205 pode incluir um TSS e um ou mais de um PSS, um SSS, ore um PBCH. De acordo com alguns exemplos, o PBCH may carrear um bloco de informação principal (MIB) e o TSS. O TSS pode transportar um índice de bloco de SS ou outra informação de temporização. De acordo com um exemplo, o TSS pode ser compreendido por um conjunto de bits codificados a
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40/111 serem enviados utilizando-se símbolos de modulação, onde os bits codificados codificam pelo menos um bloco de índice SS. De acordo com alguns exemplos, os bits codificados podem incluir um ou mais outros parâmetros de uma configuração de varredura de uma estação de base 105. Os um ou mais parâmetros podem incluir uma periodicidade do conjunto de rajada, um número de feixes no conjunto de rajada, ou outros assemelhados. De acordo com determinados exemplos, o conjunto de rajada pode ser definido como o conjunto de feixes transmitidos periodicamente e carregando blocos SS 205 em uma cobertura que são da estação de base 105.
[01 15 ] Um índice de bloco de SS pode indicar
um tempo de um TSS (ou bloco SS 205) dentro de uma
sequência de blocos SS 205 (por exemplo, um tempo de um TSS
(ou bloco SS SS)) dentro de um bloco de SS 210 ) Um índice
de bloco de SS também pode indicar um tempo de um SS1 205 dentro de um bloco de SS-215 e um de BCH TTI 220 (embora, de acordo com os casos, outras informações de temporização podem precisar ser combinado com o tempo indicado por um índice de bloco de SS para determinar completamente um tempo de um SS1 205 dentro de um ambiente de bloco do SSset 215 ou BCH TTI 220). De acordo com alguns exemplos, um índice de bloco de SS também pode indicar um feixe no qual um nó de SS 2 05 é transmitido. De acordo com alguns exemplos, um índice de bloco de SS pode ser codificado em uma assinatura de forma de onda de um TSS (por exemplo, o índice de bloco de SS pode ser baseado em sequência) ou incluído em menos de um símbolo de modulação em o TSS (por exemplo, o índice do bloco de SS pode ser baseado em
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41/111 mensagens) . De acordo com alguns exemplos, o SSS de um nloco de SS 205 pode ser com base pelo menos em parte em uma identidade de célula física (PCI) da estação de base que transmitiu o bloco de SS 205.
[0116] Uma pluralidade de rajadas de blocos de SS 210 pode ser transmitida dentro de um ambiente de blocos do conjunto SS 215. De acordo com alguns exemplos, o bloco de rajadas de SS 210 em um conjunto de rajada 215 do bloco SS pode ser associado a diferentes versões de redundância de PBCH (RVs). De acordo com casos selecionados, um conjunto de rajadas de blocos de SS 215 pode incluir n estouro de blocos SS 210. O bloco de rajadas de SS 210 dentro de um ambiente de bloco de conjunto de chaves 215 pode ser separado em tempo.
[0117] Uma pluralidade de conjuntos de rajadas de blocos SS 215 pode ser transmitida dentro do BCH TTI 220. Para fins desta exposição, um BCH TTI é definido para incluir qualquer intervalo de tempo no qual uma pluralidade de blocos SS são transmitidos com as mesmas informações do sistema, independentemente de se o bloco de SSs está alocado para rajadas de blocos SS 210 ou conjuntos de rajadas de blocos SS 215. De acordo com alguns exemplos, o bloco de rajadas de SS 215 em um BCH TTI 220 pode ser associado a diferentes SSSs. De acordo com casos selecionados, um BCH TTI 220 pode incluir m conjuntos de rajadas de blocos de SS 215.
[0118] Quando m=2, n=4, e L=14, o número de blocos SS 205 transmitidos dentro do BCH TTI 220 pode ser 112 (por exemplo, m-n-L=112). De acordo com outros exemplos, os valores de m, n, e L podem ser maiores ou
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42/111 menores. Independentemente disso, um UE que recebe um dos blocos de SSs 205 pode precisar determinar o tempo do bloco de SS 205 dentro de um bloco de SS 210, um conjunto de rajadas de blocos SS 215 e/ou um BCH TTI 220.
[0119] A Figura 3 mostra um exemplo mostra de um sistema mmW de comunicação sem fio 300, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O sistema de comunicação sem fio mmW 300 pode incluir uma estação de base 305 e um UE 315, que podem ser exemplos de aspectos de uma ou mais estações de bases 105 ou UEs 115 descritas com referência à Figura 1.
[0120] Para superar a atenuação do sinal e as perdas de caminho nas frequências mmW, a estação de base 305 e o UE 315 podem se comunicar entre si em um ou mais feixes (isto é, feixes direcionais). Conforme ilustrado, a estação de base 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 segundo feixe 320 b, um terceiro feixe 320 c, um quarto feixe 320 d, um quinto feixe 320 e, e um sexto feixe 320 f) . De acordo com outros exemplos, a estação de base 305 pode transmitir em mais ou menos feixes 320.
[0121] De acordo com alguns exemplos, a estação de base 305 pode transmitir um bloco SS em cada um dos feixes 320, e o UE 315 pode receber o bloco de SS em um dos feixes 320. O UE 315 pode determinar o tempo do bloco de SS, e um feixe 320 no qual o bloco de SS é recebido, para adquirir uma rede à qual a estação de base 305 proporciona acesso. De acordo com alguns exemplos, o UE 315 pode determinar o tempo do bloco de SS e/ou identificar o
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43/111 feixe 320 no qual o bloco de SS é recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS transportado por um TSS incluído no bloco de SS.
[0122] As Figuras 4-7 mostram exemplos de gráficos de tempo-frequência para blocos SS com várias configurações.
[0123] A Figura 4 mostra um exemplo de gráfico de freguência de tempo 400 de um bloco SS 405, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O bloco SS 405 inclui um PSS 410, SSS 415, primeira parte de um PBCH 420 a, TSS 425 e a segunda parte do PBCH 420, uma vez que a divisão do tempo é multiplexada em um mesmo conjunto de um ou mais subportadores de frequência e transmitida na ordem ilustrada na Figura 4.
[0124] A Figura 5 mostra um exemplo de gráfico de freguência de tempo 500 de um bloco SS 505, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O bloco SS 505 inclui um PSS 520, SSS 525, e a segunda porção de um PBCH 510, por sua divisão de tempo multiplexada em um mesmo conjunto de um ou mais subportadores de frequência e transmitidos na ordem mostrada na Figura 5. O bloco SS 505 também pode incluir uma primeira parte do PBCH 510, um TSS 515, uma unidade de frequência multiplexada e transmitida
antes do PSS 520. 0 TSS 515 é, portanto, transmitido no
primeiro conj unto de uma ou mais subportadoras de
frequência que sobrepõe um segundo conjunto de
subportadoras de frequência nas quais o PSS 520, SSS 525 e PBCH 510 são transmitidos.
[0125] A Figura 6 mostra um exemplo de gráfico de freguência de tempo 600 de um bloco SS 605, de acordo
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44/111 com vários aspectos da presente exposição. 0 bloco de SS 605 inclui um PSS 610, primeira porção de um PBCH 615 a, SSS 620, TSS 625, e segunda porção do PBCH 615, por um tempo multiplexado por divisão de tempo e transmitido na ordem mostrada na Figura 6.
[0126] A Figura 7 mostra um exemplo de gráfico de freguência de tempo 700 de um bloco SS 705, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O bloco SS 705 inclui um PSS 710 e SSS 715, um deles multiplexado por divisão do tempo e transmitido por uma faixa de subportadoras de frequência (ou blocos de recursos) na ordem ilustrada na Figura 7. O bloco SS 705 também pode incluir um TSS transmitido em um primeiro conjunto de subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de subportadoras de frequência nas quais o PBCH é transmitido. As subportadoras de frequência intercaladas 720 ae 720b nas quais o TSS e PBCH são transmitidas podem ser multiplexadas por divisão de frequência com o PSS 710 e SSS 715, e de acordo com os casos, as subportadoras de frequência intercaladas 720 ae 720b nas quais o TSS e PBCH são transmitidos podem incluir subportadoras de frequência em ambas as extremidades da faixa de subportadoras de frequência sobre as quais o PSS 710 e SSS 715 são transmitidos.
[0127] De acordo com alguns exemplos, o TSS descrito com referência a qualquer uma das Figuras 2 e 4-7 pode ser com base pelo menos em parte on uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI e/ou com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com um bloco de SS no qualé transmitido o TSS. O índice do bloco de SS pode
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45/111 indicar a temporização do TSS dentro de um BCH TTI (por exemplo, o índice do bloco de SS pode indicar de forma parcial ou plenamente a temporização dentro do TSS dentro do BCH TTI) . 0 TSS pode ser transmitido (usado) como um DMRS para um PBCH, em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH. Por exemplo, o TSS pode ser transmitido de forma coerente a partir da mesma porta usada para transmitir uma transmissão por intermédio do PBCH. Nos exemplos ilustrados nas Figuras 4-6, o SSS também pode ser transmitido (usado) na forma de um DMRS para o PBCH, em pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH. Por exemplo, o SSS pode ser transmitido de forma coerente a partir da mesma porta usada para transmitir uma transmissão por intermédio de PBCH. De acordo com alguns exemplos, o TSS e PBCH podem ser transmitidos dentro de um mesmo bloco de SS. De acordo com outros exemplos, o TSS e PBCH podem não ser transmitidos em um mesmo bloco de SS.
[0128] De acordo com alguns exemplos, o SSS descritocom referência a qualquer uma das Figuras 2, 4, e 6 pode ser transmitido (usado) como um DMRS para um TSS, em pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o TSS. De uma forma equivalente, o TSS pode ser transmitido detectado de forma coerente com o SSS. O TSS pode ser com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI e/ou com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com um nloco de SS em que o TSS é transmitido. O SSS também pode ser transmitido (usado) na forma de um DMRS para um PBCH, em pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH. De acordo com alguns exemplos, o TSS e o PBCH podem ser transmitidos dentro de um mesmo
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46/111 bloco de SS. De acordo com outros exemplos, o TSS e o PBCH podem não ser transmitidos em um bloco de SS.
[0129] De acordo com alguns exemplos, um DMRS transmitido em um bloco de SS descrito com referência a qualquer uma das Figuras 2, 4, 6, e 7 pode ser transmitido (usado) na forma de um DMRS para os dois, um TSS e um PBCH, transmitidos no bloco de SS. Nos exemplos descritos com referência às Figuras 4 e 6, o DMRS pode incluir o SSS.
[0130] De acordo com alguns exemplos, um TSS pode ser baseado em mensagem e incluir pelo menos um símbolo de modulação no qual um índice de bloco de SS é codificado. O pelo menos um símbolo de modulação pode incluir, por exemplo, um símbolo QPSK ou um símbolo BPSK. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS pode ser codificado pelo menos por um símbolo de modulação usando-se um código polar ou um código de Reed-Mueller, ou um código de Golay ou um TBCC. De acordo com alguns exemplos, uma verificação de redundância cíclica (CRC) para o índice do bloco de SS pode ser codificada pelo menos como um símbolo de modulação e pode ser usada por um UE para verificar o índice do bloco de SS. De acordo com um exemplo, os bits de informação do TSS indicando o índice do bloco de SS podem ser codificados usando um código Polar, ou um código de Reed-Muller, ou um código de Golay, ou um código de Golay, ou um TBCC, ou similar, e o algoritmo CRC pode ser executada nos bits de informação para gerar um CRC para o bloco de índice SS. Um ou mais bits do CRC podem ser anexados aos bits de informação para formar uma sequência de bits para codificação (por exemplo, codificação polar, e assim por diante). O CRC, juntamente com o índice do bloco
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47/111 de SS, podem ser codificados com menos de um símbolo de modulação. 0 UE 315 pode usar o CRC para verificar se a decodificação do índice do bloco de SS é bem-sucedida. De acordo com alguns exemplos, os bits de informação podem indicar pelo menos um parâmetro da configuração de varredura um pouco usada para transmitir/receber uma pluralidade de blocos SS, como, por exemplo, um número de feixes em um conjunto de rajadas de bloco SS ou uma periodicidade do conjunto de rajada de bloco de SS, ou similar, ou uma combinação dos mesmos.
[0131] A Figura 8 mostra um diagrama de blocos 800 de um aparelho 805 para o uos em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O aparelho 805 pode ser um exemplo de aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1 e 3. O aparelho 805 pode incluir um receptor 810, um gerenciador de UE de comunicação sem fio 815, e um transmissor 820. O aparelho 805 também pode incluir um processador. Cada um destes componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0132] O receptor 810 pode receber dados ou sinais ou informações de controle (isto é, transmissões), alguns ou todos dos quais podem ser associados a vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e outros assemelhados). Os sinais ou informações recebidos, ou medições realizadas sobre os mesmos, podem ser passados para outros componentes do aparelho 805. O receptor 810 pode incluir uma ou várias antenas.
[0133] O transmissor 820 pode transmitir dados
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48/111 ou sinais ou informações de controle (isto é, transmissões) gerados por outros componentes do aparelho 805, alguns ou todos os quais podem ser associados a vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante). De acordo com alguns exemplos, o transmissor 820 pode ser colocado no receptor 810 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 820 e o receptor 810 podem ser um exemplo de aspectos do (s) transceptor (es) 1830 descritos com referência à Figura 18. O transmissor 820 pode incluir uma ou várias antenas, que podem ser separadas (ou compartilhadas com) as uma ou mais antenas usadas pelo receptor 810.
[0134] O gerente de comunicação sem fio do UE 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser concretizados em hardware, software executados por um processador, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se concretizados em software executado por um processador, as funções do gerenciador de comunicação sem fio UE 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser executadas por um processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado especifico da aplicação (ASIC), um arranjo de portas programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, lógica discreta de porta ou transistor, componentes de hardware discretos ou qualquer combinação dos mesmos projetada para executar as funções descritas na presente exposição.
[0135] O gerenciador de comunicação sem fio do UE 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem estar fisicamente localizados em várias posições,
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49/111 incluindo a distribuição, de modo que partes das funções sejam concretizadas em diferentes locais físicos por um ou mais dispositivos físicos. De acordo com alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio do UE 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser compreendidos por um componente separado e distinto de acordo com vários aspectos da presente exposição. De acordo com outros exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio do UE 815 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser combinados com um ou mais outros componentes de hardware, incluindo, sem limitação, um componente de E/S, um transceptor, outro dispositivo de computação, um ou mais outros componentes descritos na presente divulgação ou uma combinação dos mesmos, de acordo com vários aspectos da presente exposição. 0 gerenciador de comunicação sem fio do UE 815 pode ser usado para receber um ou mais blocos de SSs descritos com referência às Figuras. 2 e 4-7, e para determinar o tempo de um bloco SS de um TSS incluído no bloco de SS. 0 TSS pode ser associado com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS a um bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio do UE 815 pode ser usado para receber um TSS que está fora de um bloco SS e com base em menos de uma parte na temporização do TSS dentro de um BCH TTI.
[0136] A Figura 9 mostra um diagrama de blocos 900 de um dispositivo sem fio 905 que suporta comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspectos da presente exposição. O dispositivo sem fio 905 pode ser um exemplo de aspectos
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50/111 de um dispositivo sem fio 805 ou um UE, conforme descrito com referência à Figura 8. O dispositivo sem fio 905 pode incluir o receptor 910, o gerenciador de comunicação sem fio UE 915 e o transmissor 920. O dispositivo sem fio 905 também pode incluir um processador. Cada um desses componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, através de um ou mais barramentos).
[0137] O receptor 910 pode receber informações tais como pacotes, dados do usuário ou informações de controle associadas a vários canais de informações (por exemplo, canais de controle, canais de dados e informações relacionadas à sincronização de tempo, por exemplo. As informações podem ser repassadas para outros componentes do dispositivo O receptor 910 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1830 descrito com referência à Figura 18. O receptor 910 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0138] O transmissor 920 pode transmitir sinais gerados por outros componentes do dispositivo. De acordo com alguns exemplos, o transmissor 920 pode ser colocado com um receptor 910 em um módulo transceptor. Por exemplo, o transmissor 920 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1835 descrito com referência à Figura 18. O transmissor 920 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0139] O gerenciador 915 do UE de comunicação sem fio pode ser um exemplo de aspectos do gerenciador de comunicação sem fio do UE descrito com referência à Figura 8. O gerenciador de comunicação sem fio do UE 915 pode incluir um gerenciador de recepção BCH TTI 925, um
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51/111 gerenciador de sincronização 930, um desmodulador PBCH 935, um gerenciador opcional de recepção de bloco SS 940 e identificador de feixe opcional 945. Cada um desses componentes pode se comunicar diretamente ou indiretamente, um com o outro (por exemplo, através de um ou mais barramentos).
[0140] Em um primeiro exemplo do gerenciador de comunicação sem fio do UE 915, o gerenciador de recepção BCH TTI 925 pode ser usado para receber um TSS e um PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode ser baseado pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI. O gerenciador de sincronização 930 pode ser usado para determinar o tempo de TSS dentro do BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O desmodulador 935 do PBCH pode
ser usado para desmodular a base de PBCH pelo menos em
parte no TSS, como descrito aqui e, por exemplo, com
referência às Figuras 2-7.
[0141] De acordo com um segundo exemplo do
gerenciador de comunicação sem fio do UE 915, o gerenciador de recepção BCH TTI 925 ou gerenciador de recepção de bloco SS 940 pode ser usado para receber um bloco de SS que inclui um TSS e um PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode ser com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado a um bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS porque o índice de bloco de SS é codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou porque o índice de bloco de SS está incluído em pelo menos um símbolo de
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52/111 modulação no TSS. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS. 0 SSS pode ser baseado pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode incluir pelo menos um símbolo de modulação. De acordo com alguns exemplos ou pelo menos um símbolo de modulação, pode incluir um símbolo QPSK ou um símbolo BPSK.
[0142] Também no segundo exemplo do gerenciador de comunicação sem fio do UE 915, o gerenciador de sincronização 930 pode ser usado para determinar, com base no número de partes do bloco de SS, o tempo do bloco de SS e, portanto, o tempo de o TSS, dentro do BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O demodulador 935 do PBCH pode ser usado para demodular a base de PBCH pelo menos em parte no TSS, como descrito no presente caso e, por exemplo, com referência às Figuras 27. Por exemplo, o TSS pode ser transmitido como um DMRS para o PBCH. O demodulador 935 do PBCH determina uma relação sinal/ruído (SNR) e/o uma relação sinal/ruído mais (SINR) para o TSS transmitido por um canal sem fio, e uso do SNR e/ou SINR determinados para demodular o PBCH. De acordo com outro exemplo, o PBCH demodulator 935 pode usar o TSS para gerar uma estimativa de canale (por exemplo, estimaiva de um deslocamento de fase causada para o SS pela transmissão po meio de um canal sem fio), e uso da
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53/111 estimativa do canal ate para demodular o PBCH. Quando o bloco de SS inclui um PSS e um SSS, o PBCH pode ser ainda mais demodulado com base pelo menos em parte no SSS. 0 identificador de feixe 945 pode opcionalmente ser usado para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, um feixe não qualificado de transmissão ou bloco de SS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. 0 decodificador de carga útil TSS 0 950 pode ser usado para decodificar um índice de bloco de SS codificado pelo menos um símbolo de modulação, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7.
[0143] De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir o recebimento da divisão de tempo de TSS multiplexado com o PBCH em um mesmo conjunto de ums ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns destes exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e o recebimento do TSS, o SSS, e o PBCH pode incluir o recebimento do PBCH e do TSS depois do SSS.
[0144] De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir o recebimento do TSS no primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõe a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é recebido. O primeiro conjunto de um ou mais subportadores de frequência pode ser diferente do segundo conjunto de um ou mais subportadores de frequência. De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e o PBCH pode incluir, além disso, o recebimento da divisão de frequência do TSS multiplexada com pelo menos uma parte do PBCH. De acordo
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54/111 com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e receber o SSS e o PBCH pode incluir o recebimento de uma segunda parte do PBCH após o SSS .
[0145] De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir o recebimento do TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de freqüência onde o PBCH é recebido. De acordo com alguns destes exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e receber o TSS, o PSS, o SSS e o PBCH pode incluir o recebimento do PSS e do SSS, divisão de frequência multiplexada com o TSS e PBCH.
[0146] De acordo com alguns exemplos, o PBCH pode ser recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e o gerenaciador de comunicação sem fio de UE 915 pode decodificar o PBCH com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
[0147] A Figura 10 mostra um diagrama de blocos 1000 de um dispositivo sem fio 1005 que suporta a comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincrinização de tempo de acordo com aspectos da presente exposição. O dispositivo sem fio 1005 pode ser um exemplo de aspectos de um dispositivo sem fio805 ou um UE tal como descrito com referência à Figura 8. O dispositivo sem fio 1005 pode incluir o receptor 1010, gerenciador de comunicação sem fio de UE 1015, e transmissor 1020. O dispositivo sem fio 1005 também pode incluir um processador. Cada um destes componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou
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55/111 mais barramentos). [0148] O receptor 1010 pode receber informações tais como pacotes, dados do usuário ou informações de controle associadas a vários canais de informações (por exemplo, canais de controle, canais de dados e informações relacionadas à sincronização de tempo. As informações podem ser repassadas para outros componentes do dispositivo. O receptor 1010 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1830 descrito com referência à Figura 18. O receptor 1010 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0149]
O transmissor 1020 pode transmitir sinais gerados por outros componentes do dispositivo. De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1020 pode ser colocado com um receptor 910 em um módulo transceptor. Por exemplo, o transmissor 1020 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1835 descrito com referência à Figura 18. O transmissor 1020 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0150]
O gerenciador de comunicação sem fio do
UE 1015 pode ser um exemplo de aspectos do gerenciador de comunicação sem fio do UE descrito com referência à Figura 8. O gerenciador de comunicação sem fio UE 1015 pode incluir um gerenciador de recepção BCH TTI 1025, um gerenciador opcional de recepção de bloco SS 1030, um gerenciador de sincronização 1035, um demodulador TSS 1040, um identificador de feixe opcional 1045 e um demodulador opcional de PBCH 1050. Esses componentes podem se comunicar, direta ou indiretamente, entre si (por exemplo, através de um ou mais barramentos)
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56/111 [0151] O gerenciador de recepção BCH TTI 1025 ou o gerenciador de recepção de bloco SS 1030 pode ser usado para receber um bloco de SS que inclui urn TSS, urn PSS e um SSS, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS porque o índice de bloco de SS é codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou porque o índice de bloco de SS está incluído em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser com base pelo menos em parte um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS poderá ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro do BCH TTI.
[0152] O gerenciador de sincronização 1035 pode ser usado para determinar, com base no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS no BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6.
[0153] O demodulator de TSS 1040 pode ser usado para demodular o TSS com base pelo menos em parte no SSS, tal como se encontra descrito no presente caso e, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. Por exemplo, o SSS pode ser transmitido como um DMRS para o TSS. O demodulador TSS 1040 pode determinar uma relação sinal/ruído (SNR) e/ou uma relação sinal/ruído mais (SINR) para o SSS transmitido por um canal sem fio, e use o SNR
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57/111 e/ou SINR para demodular o TSS determinado. De acordo com outro exemplo, o demodulador TSS 1040 pode usar o SSS para gerar uma estimativa de canal (por exemplo, estimativa de uma mudança de fase causada ao SSS por transmissão via um canal sem fio), e usar a estimativa de canal para demodular o TSS.
[0154] O identificador de feixe 1045 pode ser usado para identificar, com base em menos de parte no índice de bloco de SS, um feixe de transmissão ou bloco de SS não qualificado, como descrito, por exemplo, com referência às FIGs. 2-4 e 6.
[0155] O demodulador de PBCH 1050 pode ser usado para demodular uma base de PBCH pelo menos em parte no SSS, quando o bloco de SS inclui o PBCH, como descrito neste contexto e, por exemplo, com referência às Figuras 24 e 6.
[0156] Quando o bloco de SS inclui um PBCH, e de acordo com alguns exemplos, o gerenciador de recepção BCH TTI 1025 ou o gerenciador de recepção de bloco SS 1030 pode ser usado para receber o PBCH com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e o gerenciador de comunicação sem fio de UE 1015 pode decodificar o PBCH, com base em menos de uma parte do índice de bloco de SS.
[0157] A Figura 11 mostra um diagrama de blocos 1100 de um dispositivo sem fio 1105 que suporta a comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspectos da presente exposição. O dispositivo sem fio 1105 pode ser um exemplo de aspectos de um dispositivo sem fio 805 ou um UE tal como descrito com referência à Figura 8. O dispositivo
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58/111 sem fio 1105 pode incluir o receptor 1110, o gerenciador de comunicação sem fio de UE 1115, e o transmissor 1120. o dispositivo sem fio 1105 também pode incluir a processador. Cada um destes componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0158] O receptor 1110 pode receber informações como pacotes, dados do usuário ou informações de controle associadas a vários canais de informação (por exemplo, canais de controle, canais de dados e informações relacionadas à sincronização de tempo, por exemplo. As informações podem ser repassadas para outros componentes do dispositivo. O receptor 1110 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1830 descritos com referência à Figura 18. O receptor 1110 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0159] O transmissor 1120 pode transmitir sinais gerados por outros componentes do dispositivo. De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1120 pode ser colocado com um receptor 1110 em um módulo transceptor. Por exemplo, o transmissor 1120 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1835 descrito com referência à Figura 18. O transmissor 1120 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0160] O gerenciador de comunicação sem fio do UE 1115 pode ser um exemplo de aspectos do gerenciador de comunicação sem fio do UE descrito com referência à Figura 8. O gerenciador de comunicação sem fio de UE 1115 pode incluir um gerenciador de recepção de bloco de SS 1125, um decodificador de carga útil de TSS 1130 e um gerenciador de sincronização 1135. Cada um desses componentes pode se
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59/111 comunicar, direta ou indiretamente, um com o outro (por exemplo, através de um ou mais barramentos).
[0161] O gerenciador de recepção de bloco SS 1125 pode ser usado para receber um bloco de SSque inclui um TSS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode incluir pelo menos um símbolo de modulação. De acordo com alguns exemplos, ou pelo menos um símbolo de modulação, pode incluir um símbolo QPSK ou um símbolo BPSK. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS também pode incluir um PSS, um SSS e/ou um PBCH. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser baseado pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser compreendido por um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro de um BCH TTI.
[0162] O decodificador de carga útil O TSS 1130 pode ser usado para decodificar um índice de bloco de código SS não menor que um símbolo de modulação, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS pode ser codificado pelo menos um símbolo de modulação usando um código polar ou um código de Reed-Mueller, ou um código de Golay ou um TBCC. O decodificador de carga útil TSS 1130 também pode ser usado para decodificar, a partir de pelo menos um símbolo de modulação, pelo menos um parâmetro da configuração de varredura um pouco usada para receber uma pluralidade de blocos SS, incluindo o bloco SS, dentro do BCH TTI, como
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60/111 descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, ou pelo menos um parâmetro da configuração de varredura de feixe, pode incluir um número de feixes em um conjunto de rajadas de bloco SS ou uma periodicidade de um conjunto de rajadas de bloco SS ou uma combinação dos mesmos.
[0163] O gerenciador de sincronização 1135 pode ser usado para identificar, com base no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI, tal como se encontra descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7.
[0164] A Figura 12 mostra um diagrama de blocos 1200 de um dispositivo sem fio 1205 que suporta comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspectos da presente invenção. O dispositivo sem fio 1205 pode ser um exemplo de aspecos de um dispositivo sem fio 805 ou um UE tal como descrito com referência à Figura 8. O dispositivo sem fio 1205 pode incluir o receptor 1210, o gerenciador de comunicação sem fio de UE 1215, e transmissor 1220. O dispositivo sem fio 1205 também pode incluir um processador. Cada um destes componentes poderá estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0165] O receptor 1210 pode receber informações tais como pacotes, dados do usuário ou informações de controle associadas a vários canais de informação (por exemplo, canais de controle, canais de dados e informações relacionadas à sincronização de tempo, por exemplo. As informações podem ser repassadas para
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61/111 outros componentes do dispositivo. 0 receptor 1210 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1830 descrito com referência à Figura 18. O receptor 1210 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0166] O transmissor 1220 pode transmitir sinais gerados por outros componentes do dispositivo. De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1220 pode ser colocado com um receptor 1210 em um módulo transceptor. Por exemplo, o transmissor 1220 pode ser um exemplo de aspectos do transceptor 1835 descrito com referência à Figura 18. O transmissor 1220 pode utilizar uma única antena ou um conjunto de antenas.
[0167] O gerenaciador de comunicação sem fio de UE 1215 pode ser um exemplo de aspectos do gerenaciador de comunicação sem fio de UE descrito com referência à Figura 8. O gerenciador de comunicação sem fio de UE 1215 pode incluir um gerenciador de recepção de BCH TTI 1225, um gerenaciador de recepção de bloco de SS opcional 1230, um demodulador 1235, e um gerenciador de comunicação 1240. Cada um destes componentes pode comunicar-se, diretamente ou indiretamente um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0168] O gerenciador de recepção de BCH TTI 1225 ou o gerenciador de recepção de bloco de SS 1230 pode ser usado para receber um bloco de SS que inclui um TSS e um PBCH, tal como se encointra descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS porque o
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62/111 índice de bloco de SS é codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou porque o índice de bloco de SS está incluído em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. 0 índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser com base pelo menos em parte em uma estação de base de PCI. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS poderá ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro do BCH TTI.
[0169] O demodulador 1235 pode ser usado para demodular o TSS e o PBCH com base pelo menos em parte em um mesmo DMRS, tal como descrito no presente caso e, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. De acordo com alguns exemplos, o DMRS pode ser compreendido por um SSS incluído no bloco de SS.
[0170] O gerenciador de sincronização 1240 pode ser usado para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6.
[0171] A Figura 13 mostra um diagrama de blocos 1300 de um aparelho 1305 que sustenta a comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspectos da presente exposição. O aparelho 1305 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações de base descritas Figuras 1 e 3. O aparelho 1305 pode incluir um receptor 1310, um gerenciador
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63/111 de comunicação sem fio de estação de base 1315, e um transmissor 1320. O aparelho 1305 pode incluir igualmente um processador. Cada um dos componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0172] O receptor 1310 pode receber dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissões), algumas ou todas das quais podem estar associadas com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante) . Os sinais ou informações recebidos, ou medições realizadas sobre os mesmos, podem ser passados para outros componentes do aparelho 1305. O receptor 1310 pode incluir uma ou várias antenas.
[0173] O transmissor 1320 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissõe) gerados por outros componentes do aparelho 1305, alguns dos quais podem estar associados com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante) . De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1320 pode ser colocado com o receptor 1310 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 1320 e o receptor 1310 podem ser um exemplo de aspectos do(s) transceptor (s) 1950 descrito (s) com referência à
Figura 19. O transmissor 1320 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas, as quais podem ser separadas em relação a (ou compartilhadas com) a uma ou mais antenas usadas pelo receptor 1310.
[0174] O gerenciador de comunicação sem fio da estação base 1315 e/ou pelo menos alguns de seus vários
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64/111 subcomponentes podem ser concretizados em hardware, software executado por um processador, firmware, ou qualquer combinação dos mesmos. Se forem concretizadas em software executado por meio de um processador, as funções do gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1315 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser executados por meio de um processador de propósito geral, uma DSP, um ASIC, um FPGA ou outro dispositivo lógico programável, porta distinta ou lógica de transistor, componentes de hardware distintos, ou qualquer combinação dos mesmos projetada para desempenhar as funções descritas na presente exposição.
[0175] O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1315 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser localizados fisicamente em várias posições, incluindo serem distribuídos de forma tal que partes das funções sejam concretizadas em diferentes locais físicos por um ou mais dispositivos físicos. De acordo com alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1315 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes pode ser compreendidos por um componente separado e distinto de acordo com vários aspectos da presente exposição. De acordo com outros exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1315 e/ou pelo menos alguns de seus vários subcomponentes podem ser combinados com um ou mais outros componentes de hardware, incluindo, entre outros, um componente de E/S, um transceptor, outro dispositivo de computação, um ou mais outros componentes descritos na presente exposição ou uma combinação dos mesmos, de acordo com vários aspectos da
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65/111 presente exposição . 0 gerenciador de comunicação sem fio da estação 1315 pode ser usado para transmitir um ou mais dos blocos de SSs descritos com referência às Figuras 2 e 4-7. Um bloco SS pode incluir um TSS com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio da estação 1315 pode ser usado para transmitir um TSS que está fora de um bloco SS e com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI.
[0176] A Figura 14 mostra um diagrama de blocos 1400 de um aparelho 1405 que sustenta comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspectos da presente exposição. O aparelho 1305 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1 e 3. O aparelho 1405 pode incluir um receptor 1410, um gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1415, e um transmissor 1420. O aparelho 1405 pode incluir igualmente um processador. Cada um dos componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0177] O receptor 1410 pode receber dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissão), alguns dos quais ou todos eles podem estar assolados comários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante). Os sinais ou informações recebidos, ou medições realizadas sobre ele, podem ser passados para outros componentes do aparelho 1405. 0 receptor 1410 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas.
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66/111 [0178] O transmissor 1420 pode transmitir dados ou sinais ou informações de controle (isto é, transmissões) gerados por outros componentes do aparelho 1405, alguns ou todos os quais podem ser associados a vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante). De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1420 pode ser colocado no receptor 1410 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 1420 e o receptor 1410 podem ser um exemplo de aspectos do (s) transceptor (es) 1950 descritos com referência à Figura 19. O transmissor 1420 pode incluir uma ou várias antenas, que podem ser separadas (ou compartilhadas com) uma ou mais antenas usadas pelo receptor 1410.
[0179] O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1415 pode ser um exemplo de aspectos do gerenciador de comunicação sem fio da estação de base descrito com referência à Figura 13. O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1415 pode incluir um alocador de recursos de BCH TTI 1425, um determinador TSS 1430, um gerenciador de transmissão de BCH TTI 1435, e um gerenciador de transmissão de blocos de SS opcional 1440. Cada um destes componentes pode comunicar-se, diretamente ou indiretamente, uns com os outros (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0180] de acordo com um primeiro exemplode gerenciador de transmissão sem fio de estação de base 1415, o alocador de recursos de BCH TTI 1425 pode ser usado para alocar recursos para um TSS e um PBCH dentro de um BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. 0 determinador de TSS 1430 pode ser usado para
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67/111 determinar o TSS com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro do BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. 0 gerenciador de transmissão de BCH TTI 1435 pode ser usado para transmitir, nos recursos alocados para o TSS e o PBCH, o TSS e o PBCH, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. 0 TSS pode ser transmitido na forma de um DMRS para o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH.
[0181] De acordo com um segundo exemplo do gerenciador de transmissão sem fio da estação de base 1415, o alocador de recursos de BCH TTI 1425 pode ser usado para alocar recursos para um bloco de SS dentro de um BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O bloco de SS pode incluir um TSS e um PBCH, e deste modo, recursos podem ser alovados para o TSS e o PBCH no bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir igualmente um PSS e um SSS, e recursos podem ser alocados para o PSS e o SSS no bloco de SS. O SSS pode ser determiado com base pelo menos em parte em um\ PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS poderá ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro do BCH TTI.
[0182] Também no segundo exemplo do gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1415, o determinador TSS 1430 pode ser usado para determinar o TSS com base em menos de uma parte na temporização do TSS dentro do BCH TTI, tal como se encontra descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O tempo do TSS pode
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68/111 ser baseado pelo menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. 0 índice do bloco de SS pode indicar a temporização do TSS dentro do BCH TTI, e, portanto, o TSS pode ser determinado com base no menor número de partes no índice de bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser determinado com base em menos de um número de bloco de SS por código ou bloco de índice de SS em uma assinatura de forma de onda do TSS ou incluindo o índice de bloco de SS em menos de um símbolo de modulação no TSS. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS ainda pode identificar um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
[0183] De acordo com alguns exemplos, o codificador de carga útil de TSS 1445 pode ser usado para codificar um índice de bloco de SS em menos de um símbolo de modulação, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, o pelo menos um símbolo de modulação, pode incluir um símbolo QPSK ou um símbolo de BPSK.
[0184] também no segundo exemplo do gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1415, o gerenciador de transmissão de BCH TTI 1435 ou o gerenciador de transmissão de bloco de SS 1440 pode ser usado para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS e o PBCH, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode ser transmitido na forma de um DMRS para o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser transmitido na forma de um DMRS adicional para o PBCH, em pelo menos uma porta para
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69/111 transmitir o SSS e o PBCH. De acordo com alguns exemplos, o PBCH pode ser transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS para o bloco de SS.
[0185] De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir a diisão de tempo de TSS multiplexda com o PBCH em um mesmo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. De aordo com alguns destes exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o TSS, o SSS, e o PBCH pode incluir transmitir o PBCH e o TSS depois do SSS.
[0186] De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõem a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é transmitido. O primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência pode ser diferente em relação ao segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir, além disso, transmitir a divisão de frequência de TSS multiplexada com pelo menos uma parte do PBCH. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o SSS e o PBCH pode incluir transmitir uma segunda parte do PBCH depois de o SSS.
[0187] De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é
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70/111 transmitido. De aordo com alguns destes exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o TSS, o PSS, o SSS, e o PBCH pode incluir transmitir o PSS e a divisão de freqüência de SSS multiplexada com o 1TSS intercalado e PBCH.
[0188] A Figura 15 mostra um diagrama de blocos 1500 de um aparelho 1505 que sustenta a comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspectos da presente exposição. O aparelho 1505 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1 e 3. O aparelho 1505 pode incluir um receptor 1510, um gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1515, e um transmissor 1520. O aparelho 1505 pode incluir igualmente um processador. Cada um dos componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0189] O receptor 1510 pode receber dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissões), alguns dos quais ou a totalidade deles pode ser associada com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante) . Os sinais ou informação recebida, ou as medições realizadas nos mesmos pode passada para outros componenes do aparelho 1505. 0 receptor 1510 pode incluir uma ou uma pluralidade de anternas.
[0190] O transmissor 1520 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissões) gerados por outros componentes do aparelho 1505, alguns dos quais ou todos eles podem ser associados
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71/111 com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante). De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1520 pode ser colocado com o receptorl510 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 1520 e o receptor 1510 podem ser um exemplo de aspectos do transceptor(s) 1950 descrito com referência à Figura 19. O transmissor 1520 pode incluir uma de uma pluiralidade de antenas, que podem ser separadas umas das outras (ou compartilhadas umas com as outrasa) a uma ou mais anternas usadas pelo receptor 1510.
[0191] O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1515 pode ser um exemplo de aspectos da gerenciador de comunicação sem fio da estação de base descrito com referência à Figura 13. O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1515 pode incluir um alocador de recurso de bloco de SS 1525, um determinador de TSS 1530, um gerenciador de transmissão de BCH TTI 1535. um gerenciador de transmissão de bloco de SS opcional 1540. Cada um destes componentes pode comunicar-se, diretamente ou indiretamente, um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0192] O alocador de recursos de bloco de SS 1525 pode ser usado para alocar recursos para um bloco de SS, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O bloco de SS pode incluir um TSS, um PSS, e um SSS, e deste modo, recursos podem ser alocados para o TSS, o PSS, e o SSS no bloco de SS. O SSS pode ser determinado com base pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir igualmente um PBCH, e recursos podem ser
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72/111 alocados para o PBCH no bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS poderá ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro de um BCH TTI.
[0193] O TSS determinador 1530 pode ser usado para determinar o TSS com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro do BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. A temporização do TSS pode ser com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS. O índice do bloco de SS pode indicar a temporização do TSS dentro do BCH TTI, e deste modo, o TSS pode ser determinado com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser determinado com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS pelo que codifica o bloco de índice de SS em uma assinatura de forma do TSS, ou pela inclusão do índice do bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS pode ainda identificar um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
[0194] O gerenciador de transmissão 1535 do BCH TTI ou o gerenciador de transmissão de bloco de SS 1540 pode ser usado para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS ou PSS, o SSS e o SSS, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O SSS pode ser transmitido como DMRS para o TSS pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o SSS. Quando o bloco de SS inclui um PBCH, o SSS também pode ser transmitido na forma de um DMRS para o PBCH, pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH. De acordo com alguns
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73/111 exemplos, o PBCH pode ser transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS para o bloco de SS.
[0195] Quando o bloco de SS inclui um PBCH, e de acordo com alguns exemplos, o gerenciador de transmissão BCH TTI 1535 ou o gerenciador de transmissão SS 1540 pode ser usado para transmitir o TSS multiplexado por divisão de tempo do TSS com PBCH no mesmo conjunto de um ou mais subportadores de frequência. De acordo com alguns desses exemplos, o TSS, o SSS e o PBCH podem incluir o PBCH e o TSS após o SSS.
[0196] A Figura 16 mostra um diagrama de blocos 1600 de um aparelho 1605 que sustenta a comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspects da presente exposição. O aparelho 1605 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1 e 3. O aparelho 1605 pode incluir um receptor 1610, um gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1615, e um transmissor 1620. O aparelho 1605 pode incluir igualmente um processador. Cada um dos componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0197] O receptor 1610 pode receber dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissões), alguns dos quais ou todos eles podem ser associados com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante). Os sinais ou informações recebidos, ou medições realizadas sobre os mesmos, podem ser passados para outros componentes do aparelho 1605. O receptor 1610 pode incluir uma ou várias
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74/111 antenas .
[0198] O transmissor 1620 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissões) gerados por outros componentes do aparelho 1605, alguns dos quais ou todos eles podem ser associados com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante). De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1620 pode ser colocado com orecepto 1610 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 1620 e receptor 1610 pode ser um exemplo de aspectos do(s) transceptor(s) 1950 descrito (s) com referência à Figura 19. O transmissor 1620 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas, que podem ser separadas umas das outras (ou compartilhadas entre si) com a uma ou mais anternas usadas pelo receptor 1610.
[0199] O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1615 pode ser um exemplo de aspectos do gerenciador de comunicação sem fio da estação de base descriyo com referência à Figura 13. O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1615 pode incluir um alocador de recursos de blocos de SS 1625, um codificador de carga útil TSS 1630, um gerenciador de transmissão de bloco de SS 1635, ou um gerenciador de transmissão de TSS opcional 1640. Cada um destes componentes pode comunicarse, diretamente ou indiretamente, um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0200] O alocador de recursos de bloco de SS 1625 may be usado para alocar recursos para um bloco de SS, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O bloco de SS pode incluir a TSS, um PSS, um SSS,
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75/111 e/ou um PBCH, e deste modo, recursos poderão ser alocados para o TSS, o PSS, o SSS, e/ou o PBCH no bloco de SS. 0 SSS pode ser determinado com base pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS poderá ser compreendido por um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro de um BCH TTI.
[0201] O codificador de carga útil TSS 1630 pode ser usado para codificar um índice de bloco de SS em menos de um símbolo de modulação, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, o pelo menos um símbolo de modulação, pode incluir um símbolo QPSK ou um símbolo BPSK. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS pode ser codificado pelo menos um símbolo de modulação usando um código polar ou um código de ReedMueller, ou um código de Golay ou um TBCC. O codificador de carga útil TSS 1630 também pode ser usado para codificar, em pelo menos um símbolo de modulação, pelo menos um parâmetro da configuração de varredura usada para transmitir uma pluralidade de blocos SS, incluindo o bloco SS, dentro do BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, o pelo menos um parâmetro da configuração de varredura de feixe, pode incluir um número de feixes em um conjunto de rajadas de bloco de SS ou uma periodicidade de um conjunto de rajadas de bloco SS ou uma combinação dos mesmos.
[0202] O gerenciador de transmissão de bloco
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76/111 de SS 1635 ou o gerenciador de transmissão de TSS 1640 pode ser usado para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, um TSS que inclui pelo menos um símbolo de modulação, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7.
[0203] De acordo com alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1615 pode ser usado para gerar um CRC para o índice de bloco de SS, e codificar o CRC em pelo menos um símbolo de modulação, juntamente com o índice de bloco de SS.
[0204] A Figura 17 mostra um diagrama de blocos 1700 de um aparelho 1705 que sustenta a comunicação de um índice de bloco de SS em um sinal de sincronização de temporização de acordo com aspectos da presente exposição. O aparelho 17 05 pode ser um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1 e 3. O aparelho 1705 pode incluir um receptor 1710, um gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1715, e um transmissor 1720. O aparelho 1705 pode incluir igualmente um processador. Cada um dos componentes pode estar em comunicação um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0205] O receptor 1710 pode receber dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissões), alguns dos quais ou todos eles podem ser associados com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante) . Os sinais ou informações recebidos, ou medições realizadas sobre ele, podem ser passados para outros componentes do aparelho 1705. 0 receptor 1710 pode incluir uma ou várias antenas..
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77/111 [0206] O transmissor 1720 pode transmitir dados ou sinais de controle ou informação (ou seja, transmissões) gerados por outros componentes do aparelho 1705, alguns dos quais ou todos eles podem ser associados com vários canais de informação (por exemplo, canais de dados, canais de controle, e assim por diante). De acordo com alguns exemplos, o transmissor 1720 pode ser colocado com o receptor 1710 em um transceptor. Por exemplo, o transmissor 1720 e o receptor 1710 podem ser um exemplo de aspectos do(s) transceptor(s) 1950 descritos com referência à Figura 19. O transmissor 1720 pode incluir uma ou uma pluralidade de antenas, as quais podem ser separadas umas das outras (ou compartilhadas com) uma ou mais antenas usadas pelo receptor 1710.
[0207] O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1715 pode ser um exemplo de aspectos da gerenciador de comunicação sem fio da estação de base descrito com referência à Figura 13. O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1715 pode incluir um alocador de recursos de blocos de SS 1725, um determinador de TSS 1730, e um gerenciador de transmissão de BCH TTI 1735. Cada um destes componentes pode comunicar-se, diretamente ou indiretamente, um com o outro (por exemplo, por meio de um ou mais barramentos).
[0208] O alocador de recursos de bloco de SS 1725 pode ser usado para alocar recursos para um bloco de SS, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O bloco de SS pode incluir um TSS e um PBCH, e deste modo, recursos podem ser alocados para o TSS e o PBCH no bloco de SS. O bloco de SS pode incluir
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78/111 igualmente um PSS e um SSS, e recursos no bloco de SS podem ser alocados para o PSS e o SSS. 0 SSS pode ser determinado com base pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS poderá ser compreendido por um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro de um BCH TTI.
[0209] O determinador de TSS 1730 pode ser usado para determinar um TSS com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O índice o bloco de SS pode indicar uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI.
[0210] O gerenciador de transmissão de BCH TTI 1735 pode ser usado para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS e o PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O bloco de SS transmitido pode incluir um mesmo DMRS para TSS e PBCH em pelo menos uma porta para transmitir DMRS, TSS e PBCH. De acordo com alguns exemplos, o DMRS pode incluir um SSS no bloco de SS.
[0211] A Figura 18 mostra um diagrama de blocos 1800 de um UE 1815 para o uso em comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da presente exposição. O UE 1815 pode ser incluído ou ser parte de um computador pessoal (por exemplo, um computador laptop, um computador netbook, um computador tablet, e assim por diante), um telefone celular, um PDA, um gravador de vídeo digital (DVR), um dispositivo de Internet, um console de jogos, um leitor eletrônico, um veículo, um eletrodoméstico, um
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79/111 sistema de controle de iluminação ou alarme e outros assemelhados. 0 UE 1815 pode, de acordo com alguns exemplos, possuir uma fonte de alimentação interna (não ilustrada), tal como uma batería pequena, para facilitar a operação móvel. De acordo com alguns exemplos, o UE 1815 pode ser compreendido por um exemplo de aspectos de uma ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1 e 3, ou aspectos do aparelho descritos com referência à Figura 8. 0 UE 1815 pode ser configurado para concretizar pelo menos algumas das técnicas ou funções do UE ou aparelho descritas com referência às Figuras 1-12.
[0212] O UE 1815 pode incluir um processador 1810, uma memória 1820, pelo menos um transceptor (representado pelo (s) transceptor (es) 1830), antenas 1840 (por exemplo, um conjunto de antenas) ou um gerenciador de comunicação sem fio da UE 1850. Cada um desses componentes podem estar em comunicação, direta ou indiretamente, através de um ou mais ônibus 1835.
[0213] A memória 1820 pode incluir memória de acesso aleatório (RAM) ou memória somente de leitura (ROM). A memória 1820 pode armazenar código capaz de ser lido por computador e executável por computador 1825 contendo instruções que são configuradas para, quando executadas, fazer com que o processador 1810 execute várias funções descritas no presente caso relacionadas à comunicação sem fio, incluindo, por exemplo, o recebimento de um TSS e/ou blocos SS. De uma forma alternativa, o código executável por computador 1825 pode não ser diretamente executável pelo processador 1810, mas ser configurado para fazer com que o UE 1815 (por exemplo, quando compilado e executado)
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80/111 execute várias das funções descritas no presente caso.
[0214] 0 processador 1810 pode incluir um
dispositivo de hardware inteligente, por exemplo, uma
unidade de processamento central (CPU), um
microcontrolador, um ASIC, e assim por diante. 0
processador 1810 pode processar informações recebidas pelo(s) transceptor(es) 1830 ou informação a ser enviadas ao(s) transceptor(es) 1830 para transmissão pelas antenas 1840. 0 processador 1810 pode lidar isoladamente ou em conexão com o gerenciador de comunicação sem fio d UE 1850, com um ou mais aspectos da comunicação através (ou gerenciamento de comunicações) de uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência.
[0215] O(s) transceptor(s) 1830 pode incluir um modem configurado para modular pacotes e porcionar os pacores modulados para as antenas 1840 para transmissão, e para demodular pacotes recebidos a partir das antenas 1840. O(s) transceptor (es) 1830 pode(m), de acordo com alguns exemplos, ser concretizados como um ou mais transmissores e um ou mais receptores separados. O(s) transceptor(es) 1830 pode(m) sustentar comunicações em uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência. O(s) transceptor(es) 1830 pode(m) ser configurado(s) para se comunicar bidirecionalmente, através das antenas 1840, com uma ou mais estações de base ou aparelhos, tais como uma ou mais estações de base descritas com referência às Figuras 1, 3
ou 13 . [0216] 0 gerenciador de comunicação sem fio de
UE1850 pode ser configuradopara executar ou controlar
alguns ou todos os UE ou técnicas ou funções de apareij os
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81/111 descritas com referência às Figuras 1-12. O gerenciador de comunicação sem fio de UE1850, ou partes do mesmo, pode incluir a processador, ou algumas ou todas as funções do gerenciador de comunicação sem fio de UE1850 pode ser realizadas pelo processador 1810 ou em conexão com o processador 1810. De acordo com alguns exemplos, o gerenciador de comunicação sem fio de UE1850 pode ser um
exemplo de aspectos de um ou mais dos gerenciadores
comunicação Figuras 8-12 sem fio de UE descritos com referência às
[0217] A Figura 19 most ra um diagrama de
blocos 1900 de uma estação de base 1905 para o uso em
comunicação sem fio, de acordo com vários aspectos da
presente exposição. De acordo com alguns exemplos, a
estação de base 1905 pode ser compreendida por um exemplo de aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1 e 3, ou aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 13. A estação de base 1905 pode ser configurada para concretizar ou facilitar pelo menos algumas das técnicas ou funções da estação de base ou aparelho descritas com referência às Figuras 1-7 e 13-17.
[0218] A estação de base 1905 pode incluir um processador 1910, uma memória 1920, pelo menos um transceptor (representado pelo (s) transceptor (es) 1950), pelo menos uma antena 1955 (por exemplo, um conjunto de antenas) ou um gerenciador de comunicação sem fio da Estação de base 1960. A estação de base 1905 pode incluir uma ou mais estações de comunicação 1930 ou de rede 1940. Cada um desses componentes pode estar em comunicação, direta ou indiretamente, por um ou mais barramentos 1935.
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82/111 [0219] A memória 1920 pode incluir RAM ou ROM. A memória 1920 pode armazenar código capaz de ser lido por computador e executável por computador 1925 contendo instruções que eles são configurados para, quando executados, fazer com que o processador 1910 execute várias funções descritas no presente caso relacionadas à comunicação sem fio, incluindo, por exemplo, alocar recursos para blocos SS e transmitir TSSs no bloco de SSs. Alternativamente, o código executável por computador 1925 pode não ser diretamente executável pelo processador 1910, mas ser configurado para fazer com que a estação de base 1905 (por exemplo, quando compilada e executada) execute várias das funções descritas no presente caso.
[0220] O processador 1910 pode incluir um dispositivo de hardware inteligente, por exemplo, uma CPU, um microcontrolador, um ASIC, e assim por diante. O processador 1910 pode processar informações recebidas através do (s) transceptor (es) 1950, estação de base de comunicação 1930 ou o comunicador de rede 1940. O processador 1910 também pode processar informações a serem enviadas ao (s) transceptor (es) 1950 para transmissão pelas antenas de 1955 ou ao comunicador da estação de base 1930 para transmissão a uma ou mais outras estações de base (por exemplo, estação de base 1905 ae estação de base 1905 b) , ou ao comunicador de rede 1940 para transmissão a uma rede principal 1945, que pode ser um exemplo de mais uma ou mais aspectos de uma rede principall30 descrita com referência à Figura 1. O processador 1910 pode manipular, isoladamente ou em conexão com o gerenciador de comunicação sem fio da estação 1960, um ou mais aspectos da comunicação
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83/111 por (ou gerenciamento de comunicações por) uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência.
[0221] O(s) transceptor(es) 1950 pode incluir um modem configurado para modular pacotes e proporcionar os pacotes modulados para as antenas 1955 para transmissão e para demodular pacotes recebidos das antenas de 1955. O(s) transceptor(es) 1950 pode de acordo com alguns exemplos ser concretizados como um ou mais transmissores e um ou mais receptores separados. O(s) transceptor(es) 1950 pode suportar comunicações em uma ou mais bandas de espectro de radiofrequência. O(s) transceptor(es) 1950 pode ser configurado para se comunicar bidirecionalmente, através das antenas 1955, com um ou mais UEs ou aparelhos, como um ou mais dos UEs ou aparelhos descritos com referência às Figuras 1, 3, 8 ou 18. A estação de base 1905 pode se comunicar com a rede principal 1945 através do comunicador de rede 1940. A estação de base 1905 também pode se comunicar com outras estações de base, como a estação de base 1905 aeo estação base 1905 b, usando o comunicador da estação base 1930.
[0222] O gerenciador de comunicação sem fio de estação de base 1960 pode ser configurado para executar ou controlar algumas ou todas as técnicas ou funções da estação de base ou do aparelho descritas com referência às Figuras 1-7 e 13-17. O gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1960, ou partes dela, pode incluir um processador, ou algumas ou todas as funções do gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1960 podem ser executadas pelo processador 1910 ou em conexão com processador 1910. De acordo com alguns exemplos, o
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84/111 gerenciador de comunicação sem fio da estação de base 1960 pode ser compreendido por um exemplo de aspectos de uma ou mais vezes o gerenciador de comunicação sem fio da estação de bases descrito com base nas figuras 13-17.
[0223] A Figura 20 é um fluxograma que ilustra um exemplo de método 2000 para comunicação sem fio no UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2000 é descrito mais adiante com referência a aspectos de um ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3 e 18, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 8, ou aspectos de uma ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio da UE descritos com referência às Figuras 8-12 e 18. De acordo com alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para executar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, o UE pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware de finalidade especial.
[0224] No bloco 2005, o método 2000 pode incluir o recebimento de um TSS e um PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode ser baseado pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2005 podem ser executadas usando o gerenciador de recepção BCH TTI 925 descrito com referência à Figura 9.
[0225] No bloco 2010, o método 2200 pode incluir a determinação do tempo do TSS dentro do BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7.
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De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2010 podem ser executadas usando o gerenciador de sincronização 930 descrito com referência à Figura 9.
[0226] No bloco 2015, o método 2000 pode incluir a demodulação do PBCH com base em menos parte do TSS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2015 podem ser executadas usando o demodulador 935 do PBCH descrito com referência à Figura 9.
[0227] A Figura 21 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 2100 para comunicação sem fio no UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2100 é descrito mais adiante com referência aos aspectos de uma ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3 e 18, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 8, ou aspectos de uma ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio da UE descritos com referência às Figuras 8-12 e 18. De acordo com alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para executar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, o UE pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware para fins especiais.
[0228] No bloco 2105, o método 2100 pode incluir um bloco de SS que inclui um TSS e um PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode ser com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado a um bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser com base pelo menos em parte no
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86/111 indice de bloco de SS porque o indice de bloco de SS é codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou porque o índice de bloco de SS está incluído em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. 0 índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS. 0 SSS pode ser baseado pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2105 podem ser executadas usando o gerenciador de recepção BCH TTI 925 ou gerenciador de recepção de bloco SS 940 descrito com referência à Figura 9.
[0229] No bloco 2110, o método 2100 pode incluir determinar, com base no índice de bloco de SS, o tempo do bloco de SS e, portanto, o tempo do TSS, dentro do BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2110 podem ser executadas usando-se o gerenciador de sincronização 930 descrito com referência à Figura 9.
[0230] No bloco 2115, o método 2100 pode incluir a demodulação do PBCH com base em menos partes do TSS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. Quando o bloco de SS inclui um PSS e um SSS, o PBCH pode ser ainda mais demodulado com base pelo menos em parte no SSS. De acordo com alguns exemplos, a (s) operação (ões) no bloco 2115 pode (m) ser realizada (s) usando-se o demodulador PBCH 935 descrito com referência à Figura 9.
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87/111 [0231] No bloco 2120, o método 2100 pode incluir, opcionalmente, a identificação, com base no número de bloco de SS, como um bloco de transmissão de bloco de SS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7 . De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2120 podem ser realizadas usando o identificador de feixe 945 descrito com referência à Figura 9.
[0232] De acordo com alguns exemplos do método 2100, receber o TSS e o PBCH pode incluir o recebimento da divisão de tempo do TSS multiplexada com o PBCH em um mesmo conjunto de um ou mais subportadores de frequência. De acordo com alguns desses exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e receber o TSS, o SSS e o PBCH pode incluir o recebimento do PBCH e o TSS depois do SSS.
[0233] De acordo com alguns exemplos do método 2100, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir receber o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõe a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência em que o PBCH é recebido. O primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência pode ser diferente do segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, o recebimento do TSS e o PBCH pode incluir, além disso, o recebimento de uma divisão de frequência do TSS multiplexada com pelo menos uma parte do PBCH. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e receber o SSS e o PBCH pode incluir o recebimento de uma segunda parte do PBCH depois do SSS.
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88/111 [0234] De acordo com alguns exemplos do método 2100, o recebimento do TSS e do PBCH pode incluir receber o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência em que o PBCH é recebido. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e receber o TSS, o PSS, o SSS e o PBCH pode incluir o recebimento do PSS e a divisão de freqüência do SSS multiplexada com o TSS intercalado e PBCH.
[0235] De acordo com alguns exemplos do método 2100, o PBCH pode ser recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e o method2100 pode incluir s decodif icação do PBCH, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
[0236] A Figura 22 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 2200 para comunicação sem fio na estação de base, de acordo com vários aspectos da exposição atual. Para maior clareza, o método 2200 é descrito mais adiante com referência aos aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1, 3 e 19, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 13, ou aspectos de um ou mais gerenciadores de comunicação sem fio da estação de base descritos com referência às Figuras 13-17 e 19. De acordo com alguns exemplos, uma estação de base pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais da estação de base para executar as funções descritas mais adiante. Adicional ou alternativamente, a estação de base pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando
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89/111 hardware de finalidade especial.
[0237] No bloco 2205, o método 2200 pode incluir a alocação de recursos para um TSS e um PBCH dentro de um BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2205 podem ser executadas usando o alocador de recursos BCH TTI 1425 descrito com referência à Figura 14.
[0238] No bloco 2210, o método 2200 pode incluir a determinação do TSS com base em menos de uma parte na temporização do TSS dentro do BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, a (s) operação (s) no bloco 2205 podem ser executadas usando o determinador TSS 1430 descrito com referência à Figura 14.
[0239] No bloco 2215, o método 2200 pode incluir transferência, nos recursos alocados para TSS e PBCH, TSS e PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode ser transmitido como DMRS para PBCH em menos de uma porta usada para transmitir TSS e PBCH. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2215 podem ser realizadas usando o gerenciador de transmissão BCH TTI 1435 descrito com referência à Figura 14 .
[0240] A Figura 23 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 2300 para comunicação sem fio na estação de base, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2300 é descrito abaixo com referência a aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1, 3 e 19, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura
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13, ou aspectos de um ou mais gerenciadores de comunicação sem fio da estação de base descritos com referência às Figuras 13-17 e 19. De acordo com alguns exemplos, uma estação de base pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar o elementos funcionais da estação de base para executar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, a estação de base pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware de finalidade especial.
[0241] No bloco 2305, o método 2300 pode incluir recursos de bloco para SS dentro de um BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O bloco de SS pode incluir um TSS e um PBCH e, portanto, os recursos podem ser alocados para o TSS e o PBCH no bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir um PSS e um SSS, e os recursos podem ser alocados para o PSS e o SSS no bloco de SS. O SSS pode ser determinado com base em menos partes em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2305 podem ser executadas usando o alocador de recursos BCH TTI 1425 descrito com referência à Figura 14).
[0242] No bloco 2310, o método 2300 pode incluir a determinação do TSS com base em menos de uma parte na temporização do TSS dentro do BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O tempo do TSS pode ser baseado pelo menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. O índice do bloco
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91/111 de SS pode indicar a temporização do TSS dentro do BCH TTI, e, portanto, o TSS pode ser determinado com base no menor número de partes no índice de bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser determinado com base em menos de um número de bloco de SS por código ou bloco de índice de SS em uma assinatura de forma de onda do TSS ou incluindo o índice de bloco de SS em menos de um símbolo de modulação no TSS. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS ainda pode identificar um feixe no qual é transmitido ou o bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, a (s) operação (s) no bloco 2305 podem ser executadas usando o determinador TSS 1430 descrito com referência à Figura 14.
[0243] No bloco 2315, o método 2300 pode incluir transferência, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS e o PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode ser transmitido como DMRS para PBCH em menos de uma porta usada para transmitir TSS e PBCH. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser transmitido como um DMRS adicional para o PBCH, em menos de uma porta para transmitir o SSS e o PBCH. De acordo com alguns exemplos, o PBCH pode ser transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS para o bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2315 podem ser realizadas usando o gerenciador de transmissão BCH TTI 1435 ou descrito com referência à Figura 14).
[0244] De acordo com alguns exemplos do método 2300, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir a divisão de tempo de TSS multiplexada com o PBCH em um mesmo conjunto de um ou mais subportadoras de frequência. De
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92/111 aordo com alguns destes exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o TSS, o SSS, e o PBCH pode incluir transmitir o PBCH e o TSS depois de o SSS.
[0245] De acordo com alguns exemplos do método 2300, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõe a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência onde o PBCH é transmitido. O primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência pode ser diferente do segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência. De acordo com alguns exemplos, transmitir o TSS e o PBCH podem incluir, além disso, transmitir a divisão de frequência de TSS multiplexada com pelo menos uma parte do PBCH. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o SSS e o PBCH pode incluir transmitir uma segunda parte do PBCH depois de o SSS.
[0246] De acordo com alguns exemplos do método 2300, transmitir o TSS e o PBCH pode incluir transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é transmitido. De aordo com alguns destes exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS, e transmitir o TSS, o PSS, o SSS, e o PBCH pode incluir transmitir o PSS e a divisão de freqüência de SSS multiplexda com o TSS e PBCH intercalados.
[0247] A Figura 24 é um fluxograma que ilustra
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93/111 um exemplo de um método 2400 para comunicação sem fio no UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2400 é descrito mais adiante com referência a aspectos de uma ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3 e 18, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 8, ou aspectos de uma ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio da UE descritos com referência às Figuras 8-12 e 18. De acordo com alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para executar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, o UE pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware para propósitos especiais.
[0248] No bloco 2405, o método 2400 pode incluir um bloco de SS que inclui um TSS, um PSS e um SSS, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O TSS pode ser com base no menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS porque o índice de bloco de SS é codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou porque o índice de bloco de SS está incluído em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser baseado pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS
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94/111 dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2405 podem ser executadas usando o gerenciador de recepção BCH TTI 1025 ou gerenciador de recepção de bloco SS 1030 descrito com referência à Figura 10 .
[0249] No bloco 2410, o método 2400 pode incluir a determinação, com base no número de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS no BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2410 podem ser executadas usando o gerenciador de sincronização 1035 descrito com referência à Figura 10.
[0250] No bloco 2415, o método 2400 pode incluir a demodulação do TSS com base em menos parte do SSS, conforme descrito aqui e, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2415 pode ser realizada usando o demodulador TSS 1040 descrito com referência à Figura 10.
[0251] No bloco 2420, o método 2400 pode, opcionalmente, incluir a identificação, com base no número de bloco de SS, como um bloco de transmissão de bloco de SS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2420 podem ser realizadas usando o identificador de feixe 1045 descrito com referência à Figura 10.
[0252] No bloco 2425, e quando o bloco de SS inclui um PBCH, o método 2400 pode incluir opcionalmente a desmodulação do PBCH com base pelo menos em parte no SSS, conforme descrito aqui e, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. com alguns exemplos, as operações no bloco
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2425 podem ser realizadas usando o demodulador PBCH 1050 descrito com referência à Figura 10.
[0253] De acordo com alguns exemplos do método 2400, o bloco de SS pode incluir um PBCH, e receber o TSS e o PBCH pode incluir o recebimento da divisão de tempo do TSS multiplexada com o PBCH em um mesmo conjunto de um ou mais subportadores de frequência. De acordo com alguns desses exemplos, o recebimento do TSS, do SSS e do PBCH pode incluir o recebimento do PBCH e do TSS após o SSS.
[0254] Quando o bloco de SS inclui um PBCH, e o acordo com alguns exemplos do método 2400, o PBCH pode ser recebido com base pelo menos em parte no bloco de SS, e o método 2100 pode incluir a decodificação do PBCH, com base no menos em parte no índice de bloco de SS.
[0255] A Figura 25 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 2500 para comunicação sem fio na estação de base, de acordo com vários aspectos da exposição atual. Para maior clareza, o método 2500 é descrito mais adiante com referência aos aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1, 3 e 19, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 13, ou aspectos de um ou mais gerenciadores de comunicação sem fio da estação de base descritos com referência às Figuras 13-17 e 19. De acordo com alguns exemplos, uma estação de base pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar o elementos funcionais da estação de base para executar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, a estação de base pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware de propósito especial.
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96/111 [0256] No bloco 2505, o método 2500 pode incluir vários recursos para um bloco de SS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O bloco de SS pode incluir um TSS, um PSS e um SSS, portanto, os recursos podem ser alocados para o TSS, o PSS e o SSS no bloco de SS. O SSS pode ser determinado com base em menos partes em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir um PBCH, e os recursos podem ser alocados para o PBCH no bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro de um BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2505 podem ser executadas usando o alocador de recursos SS 1525 do bloco descrito com referência à Figura 15.
[0257] No bloco 2510, o método 2500 pode incluir a determinação do TSS com base em menos uma parte na temporização do TSS dentro do BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O tempo do TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. O índice do bloco de SS pode indicar a temporização do TSS dentro do BCH TTI, e, portanto, o TSS pode ser determinado com base no menor número de partes no índice de bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser determinado com base em menos de um número de bloco de SS por código ou bloco de índice de SS em uma assinatura de forma de onda do TSS ou incluindo o índice de bloco de SS em menos de um símbolo de modulação no TSS. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS ainda pode identificar um feixe no qual é
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97/111 transmitido o bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, a (s) operação (ões) no bloco 2505 pode ser realizada usando o determinador TSS 1530 descrito com referência à Figura 15.
[0258] No bloco 2515, o método 2500 pode incluir transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS ou PSS, e o SSS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O SSS pode ser transmitido como DMRS para o TSS pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o SSS. Quando o bloco de SS inclui um PBCH, o SSS também pode ser transmitido na forma de um DMRS para o PBCH, pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH. De acordo com alguns exemplos, o PBCH pode ser transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS para o bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2515 podem ser realizadas usando o gerenciador de transmissão BCH TTI 1535 ou gerenciador de transmissão SS 1540 descrito com referência à Figura 15.
[0259] Quando o bloco de SS inclui um PBCH, o acordo com alguns exemplos do método 2500, o TSS e o PBCH podem incluir a divisão de tempo do TSS multiplexada com o PBCH no mesmo conjunto de um ou mais subportadores de frequência. De acordo com alguns desses exemplos, o TSS, o SSS e o PBCH podem incluir o PBCH e o TSS após o SSS.
[0260] A Figura 26 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 2 600 para comunicação sem fio no UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2600 é descrito mais adiante com referência aos aspectos de uma ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3 e 18, aspectos do
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98/111 aparelho descrito com referência à Figura 8, ou aspectos de uma ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio da UE descritos com referência às Figuras 8-12 e 18. De acordo com alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para executar as funções descritas abaixo. Adicional ou alternativamente, o UE pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware para fins especiais.
[0261] No bloco 2605, o método 2600 pode incluir um bloco de SS que inclui um TSS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O TSS pode incluir pelo menos um símbolo de modulação. De acordo com alguns exemplos, ou pelo menos um símbolo de modulação, pode incluir um símbolo QPSK ou um símbolo BPSK. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir um PSS, um SSS e/ou um PBCH. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser baseado pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro de um BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2605 podem ser executadas usando o gerenciador de recepção do bloco SS 1125 descrito com referência à Figura 11.
[0262] No bloco 2610, o método 2600 pode incluir a decodificação de um índice de bloco de código SS não menor que um símbolo de modulação, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS
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99/111 dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o indice do bloco de SS pode ser codificado pelo menos um símbolo de modulação usando um código polar ou um código de ReedMueller, ou um código de Golay ou um TBCC. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2610 podem ser realizadas usando o decodificador de carga útil TSS 1130 descrito com referência à Figura 11.
[0263] No bloco 2615, o método 2600 pode opcionalmente incluir decodificação, a partir de pelo menos um símbolo de modulação, pelo menos um parâmetro da configuração de varredura um pouco usada para receber uma pluralidade de blocos SS, incluindo o bloco SS, dentro do BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, pelo menos um parâmetro da configuração de varredura de feixe pode incluir um número de feixes em um conjunto de rajadas de bloco SS ou uma periodicidade de um conjunto de rajadas de bloco SS, ou uma combinação dos mesmos. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2615 podem ser executadas usando o decodificador de carga útil TSS 1130 descrito com referência à Figura 11.
[0264] No bloco 2620, o método 2600 pode incluir a identificação, com base no número de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7 . De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2620 podem ser executadas usando o gerenciador de sincronização 1135 descrito com referência à Figura 11.
[0265] De acordo com alguns exemplos, o método 2600 pode incluir opcionalmente a decodificação de um CRC
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100/111 para o índice do bloco de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação, e verificação do índice do bloco de SS com base pelo menos em parte on the CRC.
[0266] A Figura 27 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 27 00 para comunicação sem fio em uma estação de base, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2700 é descrito mais adiante com referência aos aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1, 3 e 19, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 13, ou aspectos de um ou mais gerenciadores de comunicação sem fio da estação de base descritos com referência às Figuras 13-17 e 19. De acordo com alguns exemplos, uma estação de base pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais da estação de base para executar as funções descritas mais adiante. Adicional ou alternativamente, a estação de base pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware de propósito especial.
[0267] No bloco 2705, o método 2700 pode incluir recursos de bloco para SS, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. O bloco de SS pode incluir um TSS, um PSS, um SSS e/ou um PBCH; portanto, os recursos podem ser alocados para o TSS, o PSS, o SSS e/ou o PBCH no bloco de SS. O SSS pode ser determinado com base em menos partes em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro de um BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2705 podem ser
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101/111 executadas usando o alocador de recursos SS 1625 do bloco descrito com referência à Figura 16.
[0268] No bloco 2710, o método 2700 pode incluir a codificação de um índice de bloco de SS em menos de um símbolo de modulação, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, ou pelo menos um símbolo de modulação, pode incluir um símbolo QPSK ou um símbolo BPSK. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o índice do bloco de SS pode ser codificado pelo menos um símbolo de modulação usando um código polar ou um código de ReedMueller, ou um código de Golay ou um TBCC. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2710 podem ser realizadas usando o codificador de carga útil TSS 1630 descrito com referência à Figura 16.
[0269] No bloco 2715, o método 2700 pode opcionalmente incluir a codificação, em pelo menos um símbolo de modulação, pelo menos um parâmetro da configuração de varredura um pouco usada para transmitir uma pluralidade de blocos SS, incluindo o bloco SS, dentro do BCH TTI, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, pelo menos um parâmetro da configuração de varredura de feixe pode incluir um número de feixes em um conjunto de rajadas de bloco SS ou uma periodicidade de um conjunto de rajadas de bloco SS, ou uma combinação dos mesmos. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2715 podem ser executadas usando o codificador de carga útil TSS 1630
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102/111 descrito com referência à Figura 16.
[0270] No bloco 2720, o método 2700 pode incluir transferência, nos recursos alocados para o bloco de SS, um TSS que inclui o menor de um símbolo de modulação, tal como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-7. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2720 podem ser executadas usando o gerenciador de transmissão SS 1635 do bloco ou o gerenciador de transmissão TSS 1640 descrito com referência à Figura 16.
[0271] De acordo com alguns exemplos, o método 2700 pode opcionalmente incluir a geração de um CRC para o índice do bloco SS e a codificação do CRC em menos de um símbolo de modulação, juntamente com o índice do bloco SS.
[0272] A Figura 28 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 2800 para comunicação sem fio no UE, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2800 é descrito abaixo com referência aos aspectos de uma ou mais dos UEs descritos com referência às Figuras 1, 3 e 18, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 8, ou aspectos de uma ou mais dos gerenciadores de comunicação sem fio da UE descritos com referência às Figuras 8-12 e 18. De acordo com alguns exemplos, um UE pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais do UE para executar as funções descritas abaixo. Adicional
ou alternativamente, o UE pode executar uma ou mais das
funções descritas especiais. abaixo usando hardware para fins
[0273] No bloco 2805, o método 2800 pode
incluir um bloco de SS que inclui o TSS e o PBCH, como
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103/111 descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O TSS pode ser com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado ao bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, o TSS pode ser com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS porque o índice de bloco de SS é codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou porque o índice de bloco de SS está incluído em pelo menos um símbolo de modulação no TSS. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do TSS dentro de um BCH TTI, e, portanto, pode indicar o tempo do bloco de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode incluir, além disso, um PSS e um SSS. De acordo com alguns exemplos, o SSS pode ser baseado pelo menos em parte em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o bloco de SS pode ser um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS dentro do BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2805 podem ser executadas usando o gerenciador de recepção BCH TTI 1225 ou gerenciador de recepção de bloco SS 1230 descrito com referência à Figura 12.
[0274] No bloco 2810, o método 2800 pode incluir a demodulação do TSS e do PBCH com base em menos uma parte no mesmo DMRS, conforme descrito no presente caso e, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. De acordo com alguns exemplos, o DMRS pode incluir um SSS no bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2810 podem ser realizadas usando o desmodulador 1235 descrito com referência à Figura 12.
[0275] No bloco 2815, o método 2800 pode incluir a identificação, com base no número de bloco de SS,
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104/111 uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2815 podem ser executadas usando-se o gerenciador de sincronização 1240 descrito com referência à Figura 12.
[0276] A Figura 29 é um fluxograma que ilustra um exemplo de um método 2900 para comunicação sem fio na estação de base, de acordo com vários aspectos da presente exposição. Para maior clareza, o método 2900 é descrito mais adiante com referência aos aspectos de uma ou mais das estações de base descritas com referência às Figuras 1, 3 e 19, aspectos do aparelho descrito com referência à Figura 13, ou aspectos de um ou mais gerenciadores de comunicação sem fio da estação de base descritos com referência às Figuras 13-17 e 19. De acordo com alguns exemplos, uma estação de base pode executar um ou mais conjuntos de códigos para controlar os elementos funcionais da estação de base para executar as funções descritas mais adiante. Adicional ou alternativamente, a estação de base pode executar uma ou mais das funções descritas abaixo usando hardware de propósito especial.
[0277] No bloco 2905, o método 2900 pode incluir vários recursos para um bloco de SS, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O bloco de SS pode incluir um TSS e o PBCH e, portanto, os recursos podem ser alocado para o TSS e o PBCH no bloco de SS. O bloco de SS pode incluir também um PSS e um SSS, e os recursos no bloco de SS podem ser alocados para o PSS e o SSS. O SSS pode ser determinado com base em menos partes em um PCI da estação de base. De acordo com alguns exemplos, o
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105/111 bloco de SS pode ser compreendido por um bloco de SS em uma pluralidade de blocos de SS transmitidos (por exemplo, pela estação de base) dentro de um BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2905 podem ser executadas usando o alocador de recursos SS 1725 do bloco descrito com referência à Figura 17.
[0278] No bloco 2910, o método 2900 pode incluir um TSS com base no número de bloco de SS associado ao bloco de SS associado, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O índice do bloco de SS pode indicar uma temporização do bloco de SS dentro de um BCH TTI. De acordo com alguns exemplos, a (s) operação (ões) no bloco 2910 pode (m) ser realizada (s) usando-se o determinador TSS 1730 descrito com referência à Figura 17.
[0279] No bloco 2915, o método 2900 pode incluir transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS e o PBCH, como descrito, por exemplo, com referência às Figuras 2-4 e 6. O bloco SS transmitido pode incluir o mesmo DMRS para TSS e PBCH pelo menos uma porta para transmitir DMRS, TSS e PBCH. De acordo com alguns exemplos, o DMRS pode incluir um SSS no bloco de SS. De acordo com alguns exemplos, as operações no bloco 2915 podem ser realizadas usando o gerenciador de transmissão BCH TTI 1735 descrito com referência à Figura 17.
[0280] Os métodos 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 e 2900 descritos com referência às Figuras 20-29 podem proporcionar comunicação sem fio. Deve-se observar que os métodos são exemplos de concretizações de algumas das técnicas descritas na presente exposição, e as operações dos métodos podem ser
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106/111 reorganizadas, combinadas com outras operações do mesmo ou diferente método, ou modificadas de outra forma, de modo tal que sejam possíveis outras concretizações. De acordo com alguns exemplos, as operações dos métodos 2000, 2100, 2400, 2600 ou 2800 podem ser combinadas. De acordo com alguns exemplos, as operações dos métodos 2200, 2300, 2500, 2700 ou 2900 podem ser combinadas. De acordo com alguns exemplos, as operações podem ser adicionadas aos métodos.
[0281] As técnicas descritas no presente caso podem ser usadas para vários sistemas de comunicação sem fio, tais como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA e outros sistemas. Os termos sistema e rede são usados frequentemente de forma intercambiável. Um sistema CDMA pode concretizar uma tecnologia de rádio como CDMA2000, Acesso Universal à Rádio Terrestre (UTRA) etc. O CDMA2000 cobre os padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. As versões IS2000 0 e A podem ser chamadas de CDMA2000 IX, IX, etc. A IS-856 (TIA-856) pode ser chamada de CDMA2000 IxEV-DO, dados de pacotes de alta taxa (HRPD) , etc. UTRA inclui banda larga CDMA (WCDMA) e outras variantes do CDMA. Um sistema TDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como o Global System for Mobile Communications (GSM). Um sistema OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como Ultra Mobile Broadband (UMB), Evolved UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM ™, etc. UTRA O E-UTRA faz parte do Sistema Universal de Telecomunicações Móveis (UMTS). 3GPP LTE e LTE-A são novos lançamentos do UMTS que usam o E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A e GSM são descritos em documentos de uma organização chamada 3GPP. CDMA2000 e UMB são descritos em
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107/111 documentos de uma organização denominada 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2). As técnicas descritas no presente caso podem ser usadas para os sistemas e tecnologias de rádio mencionados acima, bem como outros sistemas e tecnologias de rádio, incluindo comunicações celulares (por exemplo, LTE) através de uma largura de banda não licenciada ou compartilhada. A descrição exposta anteriormente no presente caso, não obstante, descreve um sistema LTE/LTE-A para fins de exemplo, e a terminologia LTE é usada em grande parte da descrição acima, embora as técnicas sejam aplicáveis além das aplicações LTE/LTE.
[0282] A descrição detalhada estabelecida anteriormente no presente caso, em conexão com os desenhos em anexo, descreve os exemplos e não representa todos os exemplos que podem ser implementados ou estão dentro do escopo das reivindicações. Os termos exemplo e exemplar, quando usados nesta descrição, significam servir como exemplo, instância ou ilustração e não preferidos ou vantajosos em relação a outros exemplos. A descrição detalhada inclui detalhes específicos para o objetivo de fornecer uma compreensão das técnicas descritas. Essas técnicas, no entanto, podem ser praticadas sem esses detalhes específicos. Em alguns casos, estruturas e aparelhos conhecidos são mostrados na forma de diagrama de blocos para evitar obscurecer os conceitos dos exemplos descritos.
[0283] Os sinais e informações podem ser representados usando qualquer uma de uma variedade de diferentes tecnologias e técnicas. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e
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108/111 chips que podem ser referenciados em toda a descrição acima podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, campos ou partículas magnéticas, campos ou partículas ópticas ou qualquer combinação dos mesmos.
[0284] Os vários blocos e componentes ilustrativos descritos em conexão com a exposição apresentada neste documento podem ser concretizados ou executados com um processador de uso geral, um processador de sinal digital (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 projetada para executar as funções aqui descritas. Um processador de uso geral pode ser um microprocessador, mas, em alternativa, o processador pode ser qualquer processador, controlador, microcontrolador ou máquina de estado convencional. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos de computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, vários microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo DSP ou qualquer outra configuração.
[0285] As funções descritas neste documento podem ser concretizadas em hardware, software executado por um processador, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se concretizadas em software executado por um processador, as funções podem ser armazenadas ou transmitidas como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. Outros exemplos e concretizações estão dentro do escopo e espírito da exposição e das reivindicações em anexo. Por exemplo, devido à natureza do software, as
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109/111 funções descritas anteriormente neste caso podem ser implementadas usando o software executado por um processador, hardware, firmware, fiação ou combinações de qualquer um deles. As funções de concretizações de componentes também podem estar fisicamente localizadas em várias posições, incluindo a distribuição, de modo que partes das funções sejam concretizadas em diferentes locais físicos. Conforme usado neste documento, incluindo 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 só ou qualquer combinação de dois ou mais dos itens listados, itens podem ser empregados. Por exemplo, se uma composição é descrita como contendo os 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. Além disso, conforme usado aqui, incluindo nas reivindicações, ou, conforme usado em uma lista de itens (por exemplo, uma lista de itens precedidos por uma frase como pelo menos um de ou um ou mais de) indica uma lista disjuntiva que, por exemplo, uma lista de pelo menos um de A, B ou C significa A ou B ou C ou AB ou AC ou BC ou ABC (ou seja, A e B e C).
[0286] A mídia capaz de ser lido por computador inclui mídia de armazenamento e mídia de comunicação, incluindo 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 computador de uso geral ou de uso especial. Por exemplo, por exemplo, a mídia
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110/111 legível por computador pode incluir RAM, ROM, EEPROM, memória flash, CD-ROM ou outro armazenamento em disco óptico, armazenamento em disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético ou qualquer outro meio que possa ser usado transportar ou armazenar o código de programa desejado significa na forma de instruções ou estruturas de dados e que podem ser acessadas por um computador de uso geral ou de uso especial, ou um processador de uso geral ou de uso especial. Além disso, qualquer conexão é adequadamente denominada meio legível por computador. Por exemplo, se o software for transmitido de um site, servidor ou outra fonte remota usando um cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par trançado, linha de assinante digital (DSL) ou tecnologias sem fio, como infravermelho, rádio e micro-ondas, o cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par trançado, DSL ou tecnologias sem fio, como infravermelho, rádio e microondas, estão incluídos na definição de meio. Disco e disco, como usado aqui, incluem disco compacto (CD), disco laser, disco óptico, disco versátil digital (DVD), disquete e disco Blu-ray, onde os discos normalmente reproduzem dados magneticamente, enquanto os discos reproduzem dados opticamente com lasers. As combinações acima também estão incluídas no escopo da mídia legível por computador.
[0287] A descrição anterior da exposição é proporcionada para permitir que uma pessoa versada na técnica execute ou use a matéria exposta. Várias modificações à exposição serão prontamente aparentes para os especialistas na técnica, e os princípios genéricos aqui definidos podem ser aplicados a outras variações sem se
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111/111 afastar do escopo da presente exposição. Deste modo, a exposição não deve ser limitada aos exemplos e desenhos descritos no presente caso, mas deve ser concedido o escopo mais amplo consistente com princípios e novas técnicas que foram apresentadas no presente caso.

Claims (14)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para comunicação sem fio em um equipamento de usuário (UE), que compreende:
    receber um bloco de sinal de sincronização (SS) que inclui um TSS (sinal de sincronização de temporização), um sinal de sincronização primário (PSS), e um sinal de sincronização secundário (SSS), ou TSS com base no menor número de partes de SS associado ao bloco de SS;
    determinar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de transmissão (BCH TTI); e demodular o TSS com base pelo menos em parte no SSS .
  2. 2. Método de acordo com a reivindicação 1, que compreende ainda:
    receber o índice do bloco de SS codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS, ou em pelo menos um símbolo de modulação no TSS.
  3. 3. Método de acodo com a reivindicação 1, que compreende ainda:
    identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, um feixe no qual o bloco de SS é recebido.
  4. 4. Método de acodo com a reivindicação 1, em que o bloco de SS inclui ainda um canal de transmissão física (PBCH) , o PBCH é recevido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e o método compreende ainda:
    decodificar o PBCH com base pelo menos em parte
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    2/15 no índice de bloco de SS.
  5. 5. Método de acodo com a reivindicação 1, em que o bloco de SS inclui ainda um canal de transmissão física (PBCH), o método que compreende ainda:
    demodular o PBCH com base pelo menos em parte no SSS .
  6. 6. Aparelho para comunicação sem fio em um equipamento de usuário (UE), sendo que o aparelho compreende:
    Meios para receberem um bloco de sinal de sincronização (SS) que inclui a sinal de sincronização de temporização (TSS), um sinal de sincronização primário (PSS), e um sinal de suncronização secundário (SSS), sendo o TSS com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS;
    meios para a determinação, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, uma temporização do bloco de SS dentro de um intervalo de tempo de canal de transmissão (BCH TTI); e meios para demodular o TSS com base pelo menos em parte no SSS.
  7. 7. Aparelho de acodo com a reivindicação 6, que compreende ainda:
    meios para receber o índice do bloco de SS codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS ou em pelo menos um símbolo de modulação no TSS.
  8. 8. Aparelho de acodo com a reivindicação 6, que compreende ainda:
    meios para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, um feixe em cada o bloco de
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    3/15
    SS é recebido.
  9. 9. Aparelho de acodo com a reivindicação 6, em que o bloco de SS inclui ainda um canal de transmissão física (PBCH) e o PBCH é recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e em que aparelho compreende ainda:
    meios para decodificar o PBCH com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
  10. 10. Aparelho de acodo com a reivindicação 6, em que o bloco de SS inclui ainda um canal de transmissão física (PBCH), e em que aparelho compreende ainda:
    meios para demodular o PBCH com base pelo menos em parte no SSS.
  11. 11. Método para comunicação sem fio em um equipamento de usuário (UE), que compreende:
    receber um sinal de sincronização de temporização (TSS) e um canal de transmissão física (PBCH), o TSS com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de radiodifusão (BCH TTI);
    determinar a temporização do TSS dentro do BCH TTI; e demodular o PBCH com base pelo menos em parte no TSS . 12. Método de acodo com a . reivindicação 11, que
    compreende ainda:
    receber um bloco de sinais de sincronização (SS) que inclui o TSS e o PBCH, em que o TSS é com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, e o índice do bloco de SS indica a
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    4/15 temporização do TSS dentro do BCH TTI; e determinar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, a temporização do bloco de SS com o BCH TTI.
    13. Método de acodo com a reivindicação 12, em que o recebimento do TSS e do PBCH compreende:
    receber o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõe a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência onde o PBCH é recebido, em que o primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência é diferente do segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência.
    14. Método de acodo com a reivindicação 13, em que o recebimento do TSS e do PBCH compreende:
    Receber uma divisão de frequência de TSS multiplexada com pelo menos uma pate do PBCH.
    15. Método de acodo com a reivindicação 14, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização pimário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e em que o recebimento do SSS e do PBCH compreende receber uma segunda parte do PBCH depois de o SSS.
    16. Método de acodo com a reivindicação 12, em que o recebimento do TSS e do PBCH compreende:
    receber o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se acredita ser intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência onde o PBCH é recebido.
    17. Método de acodo com a reivindicação 16, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização
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    5/15 primário (PSS) e um sinal de sincronização secubdáeio (SSS), e em que o recebimento do TSS, do PSS, do SSS, e do PBCH compreende:
    receber a divisão de frequência de PSS e SSS multiplexada com os TSS e PBCH intercalados.
    18. Método de acodo com a reivindicação 12, que compreende ainda:
    receber o indice do bloco de SS codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS, ou em pelo menos um símbolo de modulação no TSS.
    19. Método de acodo com a reivindicação 12, que compreende ainda:
    identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
    20. Método de acodo com a reivindicação 12, em que o PBCH é recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, sendo que o método compreende ainda:
    Decodificar o PBCH com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
    21. Método de acodo com a reivindicação 12, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e o SSS é com base pelo menos em parte em uma identidade de célula física (PCI) de uma estação de base.
    22. Método de acodo com a reivindicação 12, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e o método compreende ainda:
    demodular o PBCH com base pelo menos em parte no
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    6/15
    SSS .
    23. Método de acodo com a reivindicação 12, em que o TSS inclui pelo menos um símbolo de modulação que codifica o bloco de índice de SS, sendo que o método compreende ainda:
    decodificar o índice do bloco de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação, em que o pelo menos um símbolo de modulação inclui um símbolo de chaveamento de deslocamento de fase de quadratura (QPSK).
    24. Aparelho para comunicação sem fio em um rquipamento de usuário (UE), sendo que o aparelho compreende:
    meios para receber um sinal de sincronização de temporização (TSS) e um canal de transmissão física (PBCH), o TSS com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de radiodifusão (BCH TTI);
    meios para a determinação da temporização do TSS dentro do BCH TTI; e meios para demodular o PBCH com base pelo menos em parte no TSS.
    25. Aparelho de acodo com a reivindicação 24, que compreende ainda:
    meios para receberem um bloco de sinais de sincronização (SS) que inclui o TSS e o PBCH, em que o TSS é com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, e o índice do bloco de SS indica a temporização do TSS dentro do BCH TTI; e meios para a determinação, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, da temporização do bloco de
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    7/15
    SS com o BCH TTI.
    26. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, que compreende ainda:
    meios para receberem o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõem a um segundo conjunto de uma ou mais
    subportadoras de frequência onde o PBCH é recebido, em que o primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência é diferente em relação ao segundo conjunto de uma ou frequência. mais subportadoras de 27 . Aparelho de acodo com a reivindicação 26, em que os meios para receberem o bloco de SS compreendem
    ainda:
    Meios para receberem uma divisão de frequência de TSS multiplexada com pelo menos uma parte do PBCH.
    28. Aparelho de acodo com a reivindicação 27, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e em que uma segunda parte do PBCH é recebida depois do SSS.
    29. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, em que os meios para receberem o bloco de SS compreendem ainda:
    meaios para receberem o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência onde o PBCH é recebido.
    30. Aparelho de acodo com a reivindicação 29, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização
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    8/15 primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e em que aparelho compreende ainda:
    meios para receberem a divisão de freqüência do PSS e do SSS multiplexada com o TSS e PBCH intercalados.
    31. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, em que os meios para recerem o bloco de SS compreendem ainda:
    meios para receberem o índice do bloco de SS codificado em uma assinatura de forma de onda do TSS, ou em pelo menos um símbolo de modulação no TSS.
    32. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, que compreende ainda:
    meios para identificar, com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
    33. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, em que o PBCH é recebido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS, e em que aparelho compreende ainda:
    meios para decodificarem o PBCH com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
    34. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário 1 (SSS), e o SSS é com base pelo menos em parte em uma identidade de célula física (PCI) de uma estação de base.
    35. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e em que aparelho compreende ainda:
    meios para demodular o PBCH com base pelo menos em parte no SSS.
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    9/15
    36. Aparelho de acodo com a reivindicação 25, em que o TSS inclui pelo menos um símbolo de modulação que codifica o bloco de índice de SS, e em que aparelho compreende ainda:
    meios para decodificar o bloco de índice de SS codificado no pelo menos um símbolo de modulação, em que o pelo menos um símbolo de modulação inclui um símbolo de chaveamento de deslocamento de fase de quadratura (QPSK).
    37. Método para comunicação sem fio em uma estação de base, que compreende:
    alocar recursos para um bloco de sinal de sincronização (SS);
    determinar a sinal de sincronização de temporização (TSS) com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de radiodifusão (BCH TTI); e transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS, um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), o SSS transmitido na forma de um sinal de referência de demodulação (DMRS) para o TSS em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o SSS.
    38. Método de acodo com a reivindicação 37, que compreende ainda:
    codificar o bloco de índice de SS em uma assinatura de forma de onda do TSS, ou incluindo o índice do bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação no TSS .
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    10/15
    39. Método de acodo com a reivindicação 37, em que o índice do bloco de SS identifica ainda um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
    40. Método de acodo com a reivindicação 37, em que o bloco de SS inclui ainda um canal de transmissão física (PBCH) , e o PBCH é transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
    41. Método de acodo com a reivindicação 37, em que o bloco de SS inclui ainda um canal de transmissão física (PBCH) , e o SSS éi transmitido na forma de um DMRS para o PBCH, em pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH.
    42. Método de acodo com a reivindicação 37, em que o bloco de SS é um bloco de SS em umapluralidade de blocos de SS transmitidos dentro do BCH TTI.
    43. Aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base, em que o aparelho compreende:
    meios para alocarem recursos para um bloco de sinais de sincronização (SS);
    meios para a determinação de um sinal de sincronização de temporização (TSS) com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indicando uma temporização do bloco de SS dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de radiodifusão (BCH TTI); e meios para transmitir, nos recursos alocados para o bloco de SS, o TSS, um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), sendo o SSS transmitido na forma de um sinal de referência de demodulação (DMRS) para o TSS em pelo menos uma porta usada
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    11/15 para transmitir o TSS e o SSS.
    44. Aparelho de acodo com a reivindicação 43, que compreende ainda:
    meios que codificam o bloco de índice de SS em uma assinatura de forma de onda do TSS, ou incluem o índice do bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação no TSS .
    45. Aparelho de acodo com a reivindicação 43, em que o índice do bloco de SS identifica ainda um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
    46. Método para comunicação sem fio em uma estação de base, que compreende:
    alocar recursos para um sinal de sincronização de temporização (TSS) e um canal de transmissão física (PBCH) dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de radiodifusão (BCH TTI);
    determinar o TSS com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro do BCH TTI; e transmitir, nos recursos alocados para o TSS e o PBCH, o TSS e o PBCH, o TSS transmitido na forma de um sinal de referência de demodulação (DMRS) for o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH.
    47. Método de acodo com a reivindicação 46, que compreende ainda:
    alocar recursos para um bloco de sinais de sincronização (SS), com os recursos alocados para o bloco de SS incluindo os recursos alocados para o TSS e o PBCH, em que a temporização do TSS é realizada com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indica a
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  12. 12/15 temporização do TSS dentro do BCH TTI, e o TSS e o PBCH são transmiidos por meio da transmissão do bloco de SS.
    48. Método de acodo com a reivindicação 47, em que a transmissão do TSS e do PBCH compreende:
    transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõem a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é transmitido, em que o primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência é diferente em relação ao segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência.
    49. Método de acodo com a reivindicação 47, em que a transmissão do TSS e do PBCH compreende: multiplexar em divisão de frequência o TSS e pelo menos uma parte do PBCH. 50. Método de acodo com a reivindicação 4 9, em que o bloco de SS inclu i ainda um sinal de sincronização
    primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e em que a transmissão do SSS e do PBCH compreende transmitir uma segunda parte do PBCH depois de o SSS.
    51. Método de acodo com a reivindicação 47, em que a transmissão do TSS e do PBCH compreende:
    transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que é intercalado com um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é transmitido.
    52. Método de acodo com a reivindicação 51, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário
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  13. 13/15 (SSS), e em que a transmissão do TSS, do PSS, do SSS, e do PBCH compreende:
    multiplexar a divisão de freqüência do PSS e do SSS com o TSS e o PBCH interlcalados.
    53. Método de acodo com a reivindicação 47, que compreende ainda:
    codificar o bloco de índice de SS em uma assinatura de forma de onda do TSS, ou incluindo o índice do bloco de SS em pelo menos um símbolo de modulação no TSS .
    54. 0 método de acodo com a reivindicação 47, em que o índice do bloco de SS identifica ainda um feixe no qual é transmitido o bloco de SS.
    55. Método de acodo com a reivindicação 47, em que o PBCH é transmitido com base pelo menos em parte no índice de bloco de SS.
    56. Método de acodo com a reivindicação 47, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e o SSS é determinado com base pelo menos em parte em uma identidade de célula física (PCI) da estação de base.
    57. Método de acodo com a reivindicação 47, em que o bloco de SS inclui ainda um sinal de sincronização primário (PSS) e um sinal de sincronização secundário (SSS), e o SSS é transmitido na forma de um DMRS adicional para o PBCH, em pelo menos uma porta para transmitir o SSS e o PBCH.
    58. Aparelho para comunicação sem fio em uma estação de base, sendo que o aparelho compreende:
    Petição 870190094072, de 19/09/2019, pág. 131/166
  14. 14/15 meios para alocar recursos para um sinal de sincronização de temporização (TSS) e um canal de transmissão física (PBCH) dentro de um intervalo de tempo de transmissão de canal de radiodifusão (BCH TTI);
    meios para a determinação do TSS com base pelo menos em parte em uma temporização do TSS dentro do BCH TTI; e meios para transmitir, nos recursos alocados para o TSS e o PBCH, o TSS e o PBCH, o TSS transmitido na forma de um sinal de referência de demodulação (DMRS) para o PBCH em pelo menos uma porta usada para transmitir o TSS e o PBCH.
    59. Aparelho de acodo com a reivindicação 58, que compreende ainda:
    meios para alocar recursos para um bloco de sinais de cincronização (SS), com os recursos alocados para o bloco de SS incluindo os recursos alovados pata o TSS e o PBCH, em que a temporização do TSS é com base pelo menos em parte em um índice de bloco de SS associado com o bloco de SS, o índice do bloco de SS indica a temporização do TSS dentro do BCH TTI, e o TSS e o PBCH são transmitidos pela transmissão do bloco de SS.
    60. Aparelho de acodo com a reivindicação 59, em que os meios para transmissão do TSS e do PBCH compreendem ainda:
    meios para transmitir o TSS em um primeiro conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência que se sobrepõem a um segundo conjunto de uma ou mais subportadoras de frequência nas quais o PBCH é transmitido,
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