BR112019021725A2 - método de indicação de configuração de subquadro e aparelho - Google Patents

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Zhang Wurong
Ren Zhanyang
Li Zhenyu
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Abstract

um método de indicação de configuração de subquadro e um aparelho são fornecidos para aumentar uma taxa de sucesso de informações de demodulação por um dispositivo terminal. o método de indicação de configuração de subquadro inclui: determinar, por um dispositivo de rede, uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um (n + n)-ésimo subquadro, onde n é um número inteiro maior que ou igual a 2, e n é um número inteiro maior que ou igual a 0; e enviar, pelo dispositivo de rede tanto uma região de controle quanto uma região de dados de um enésimo subquadro, informações de controle de enlace descendente dci através dos canais de controle de enlace descendente, onde a dci é usada para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + n)-ésimo subquadro.

Description

MÉTODO DE INDICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SUBQUADRO E APARELHO
CAMPO TÉCNICO
[001] Modalidades da presente invenção referem-se ao
campo de tecnologias de comunicação, e em particular, a um
método de indicação de configuração de subquadro e um
aparelho.
ANTECEDENTES [002] A aliança MF (MulteFire Alliance, MFA) especifica, com base em uma especificação de evolução a longo prazo (Long Term Evolution, LTE) (Release) 14, um mecanismo operacional de um sistema independente em um espectro não licenciado, e uma especificação correspondente é MF 1.0.
[003] Como o sistema independente funciona em muitos cenários que exigem cobertura profunda, por exemplo, uma fábrica, um porto, e um armazém, o MFA estabeleceu um item de trabalho (Work Item, WI) na extensão de cobertura de banda larga (Wideband Coverage Extension, WCE) em uma especificação evoluida MF 1.1 do MF 1.0.
[004] Como os limites de uma regulação de espectro transmitem energia ao espectro não licenciado, a cobertura de canal de enlace descendente no WCE é limitada em relação à de um canal de enlace ascendente. Portanto, atualmente, a extensão de cobertura de um canal de enlace descendente está focada. De acordo com uma conclusão atual do MFA, um ponto operacional de um canal de enlace descendente MF 1.1 precisa ser aumentado em 8 dB com base no ponto de operação de um canal de enlace descendente MF 1.0, ou seja, um sinal para interferência mais a taxa de ruido (Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR) de um canal de enlace descendente que um dispositivo MF 1.1 pode detectar precisa ser reduzido
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2/57 em 8 dB. Obviamente, um dispositivo terminal MF 1.1 requer um canal SINR de enlace descendente mais baixo que um dispositivo terminal MF 1.0.
[005] Consequentemente, um problema é causado. Se uma estação base envia informações através do canal de enlace descendente MF 1.0, por exemplo, enviando informações de controle de enlace descendente (Downlink Control Information, DCI) através de um canal de controle de enlace descendente MF 1.0, porque um SINR de um ponto operacional do canal de controle de enlace descendente MF 1.0 é mais alto, o dispositivo terminal MF 1.1 pode não demodular a DCI enviada pelo canal de controle de enlace descendente MF 1.0, e consequentemente, o dispositivo terminal MF 1.1 perde informações.
SUMÁRIO [006] Modalidades da presente invenção fornecem um método de indicação de configuração de subquadro e um aparelho, de modo a aumentar uma taxa de sucesso de informações de demodulação por um dispositivo terminal.
[007] De acordo com um primeiro aspecto, é fornecido um método de indicação de configuração de subquadro. O método pode ser realizado por um dispositivo de rede, e especificamente, pode ser realizado por um aparelho de comunicação do dispositivo de rede. O dispositivo de rede é, por exemplo, uma estação base, e o aparelho de comunicação pode ser o próprio dispositivo de rede ou um módulo de função do dispositivo de rede. O método inclui: determinar, pelo dispositivo de rede, uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um (n + N)-ésimo subquadro; e enviar, pelo dispositivo de rede em uma região de controle
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3/57 e uma região de dados de um n-ésimo subquadro, DCI através dos canais de controle de enlace descendente, em que n é um número inteiro maior ou igual a 0, N é um número inteiro maior ou igual a 2, e a DCI é usado para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos na (n + N)-ésimo subquadro.
[008] Nesta modalidade da presente invenção, o dispositivo de rede envia, tanto na região de controle quanto na região de dados, a DCI através dos canais de controle de enlace descendente. Isso é equivalente ao fato de que mais recursos físicos são alocados aos canais de controle de enlace descendente. Portanto, a extensão de cobertura é implementada. Para um dispositivo terminal MF 1.1, a informação de controle de enlace descendente DCI pode ser obtida por demodulação usando um canal de controle de enlace descendente em uma região de controle e um canal de controle de enlace descendente estendido, aumentando assim uma taxa de sucesso de informações de demodulação pelo dispositivo terminal.
[009] Além disso, como a extensão de cobertura é realizada, o canal de controle do enlace descendente é estendido em todo o subquadro n para envio. No n-ésimo subquadro, se uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no n-ésimo subquadro é indicada, ou uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluída em um (n + 1)-ésimo subquadro é indicada, um dispositivo terminal em que extensão de cobertura é realizada pode não processar informação transportada no canal de controle de enlace descendente estendido até um ponto de início do (n + 1)-ésimo subquadro. Considerando o impacto de um algoritmo,
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4/57 uma latência ou similar, mesmo que o dispositivo terminal possa demodular corretamente a DCI, o dispositivo terminal pode perder um ponto de tempo efetivo de um simbolo indicado pela DCI. Por exemplo, quando o n-ésimo subquadro ou o (n + 1)-ésimo subquadro indicado pela DCI é um subquadro especial, o dispositivo terminal precisa realizar comutação de enlace descendente para enlace ascendente no subquadro especial. No entanto, porque o dispositivo terminal não realiza processamento oportuno, o dispositivo terminal pode não executar a comutação de enlace descendente para enlace ascendente em um local correto. Consequentemente, a exceção de sistema pode ser causada. Considerando isso, nesta modalidade da presente invenção, o dispositivo de rede indica, no n-ésimo subquadro, a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro, em que N é maior que ou igual a 2. Dessa maneira, pode-se garantir que o dispositivo terminal demodule a DCI no tempo, e uma probabilidade de exceção de sistema é reduzida.
[0010] Em um projeto possível, a DCI indica, usando um bit reservado na DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[0011] Para ser compatível com um dispositivo terminal MF 1.0, um campo reservado é definido na DCI. Atualmente, o campo reservado não é usado. Portanto, nesta modalidade da presente invenção, o campo reservado é usado para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro, melhorando assim a utilização de recursos. Por exemplo, o campo reservado inclui quatro bits, e nesta modalidade da presente invenção, pelo menos um dos quatro bits pode ser utilizado para indicar a quantidade de
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5/57 símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Uma quantidade específica de bits usados para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro não está limitada nesta modalidade da presente invenção.
[0012] Em um projeto possível, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é inferior a um primeiro limite predeterminado. O primeiro limite predeterminado é uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro completo.
[0013] Se a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é menor que o primeiro limite predeterminado, isto indica que o (n + N)-ésimo subquadro é um subquadro incompleto. Se o (n + N)-ésimo subquadro é um subquadro incompleto, o (n + N)-ésimo subquadro pode ser um subquadro especial. O dispositivo terminal precisa concluir a comutação de enlace descendente para enlace ascendente em um ponto de comutação de enlace ascendente do subquadro especial. Se a DCI enviada no nésimo subquadro indicar uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro atual ou próximo, e se o subquadro atual ou o subquadro seguinte for um subquadro especial, o dispositivo terminal poderá não ter tempo suficiente para demodular completamente a DCI recebida quando um ponto de comutação de enlace ascendente do subquadro especial chegar. Consequentemente, o dispositivo terminal pode perder o ponto de comutação de enlace ascendente, ou seja, pode não concluir a comutação de enlace descendente para enlace ascendente no ponto de comutação de enlace ascendente. Consequentemente, distúrbios de sistema
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6/57 podem ser causados. Portanto, nesta modalidade da presente invenção, o dispositivo de rede notifica o dispositivo terminal da quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro com pelo menos dois subquadros de antecedência. Dessa maneira, o dispositivo terminal tem tempo suficiente para executar a comutação de enlace descendente para enlace ascendente, garantindo assim a operação normal do sistema.
[0014] Em um projeto possível, o único subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico estendido, e nesse caso, o primeiro limite predeterminado é 12; ou o subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico normal, e nesse caso, o primeiro limite predeterminado é 14.
[0015] 12 ou 14 aqui é meramente um exemplo e é uma quantidade que é determinada com base em um subquadro de um tipo diferente e que é de símbolos incluídos em um subquadro completo. Quando os tipos de subquadros são diferentes, um valor do primeiro limite predeterminado pode ser diferente e pode ser determinado especificamente de acordo com um protocolo ou padrão. Isso não está limitado nesta modalidade da presente invenção.
[0016] Em um projeto possível, o dispositivo de rede pode ainda determinar que um (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente.
[0017] O (n + N + 1)-ésimo subquadro pode ser um subquadro de enlace ascendente separado ou pode ser o primeiro subquadro de enlace ascendente incluído em uma rajada UL. Geralmente, um subquadro seguido por um subquadro de enlace ascendente ou uma rajada UL é um subquadro especial. Portanto, se a estação de base determina que o (n + N + 1)
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7/57 ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente ou um primeiro subquadro de enlace ascendente incluido em uma rajada UL, isto é, determina que o (n + N)-ésimo subquadro é um subquadro especial, a estação de base poderá enviar, em uma região de controle e uma região de dados do n-ésimo subquadro, CPDCCH DCI para o dispositivo terminal, de modo que o dispositivo terminal pode demodular a DCI no tempo.
[0018] De acordo com um segundo aspecto, é fornecido um método de indicação de configuração de subquadro. O método pode ser realizado por um dispositivo terminal e, especificamente, pode ser realizado por um aparelho de comunicação do dispositivo terminal. O aparelho de comunicação pode ser o próprio dispositivo terminal ou um módulo de função do dispositivo terminal. O método inclui: receber, pelo dispositivo terminal em uma região de controle e uma região de dados de um n-ésimo subquadro, DCI através dos canais de controle de enlace descendente; e determinar, pelo dispositivo terminal com base na DCI, uma quantidade de simbolos de enlace descendente incluidos em um (n + N)-ésimo subquadro, onde n é um número inteiro maior que ou igual a 0 e n é um número inteiro maior que ou igual a dois.
[0019] O método fornecido no segundo aspecto pode ser entendido como um método correspondente ao método fornecido no primeiro aspecto. Em outras palavras, o método fornecido no primeiro aspecto descreve o processamento do dispositivo de rede, e o método fornecido no segundo aspecto descreve o processamento do dispositivo terminal correspondente.
[0020] Em um projeto possível, a determinação, pelo dispositivo terminal com base na DCI, de uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um (n + N)-ésimo
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8/57 subquadro inclui: determinar, pelo dispositivo terminal com
base em uma indicação de um bit reservado na DCI, a
quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n
+ N)-ésimo subquadro.
[0021] Tal como descrito no primeiro aspecto, o
dispositivo de rede pode usar um campo reservado na DCI para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente incluidos no (n + N)-ésimo subquadro. Portanto, o dispositivo terminal pode determinar, por meio de um campo reservado na DCI recebida, a quantidade de simbolos de enlace descendente incluidos no (n + N)-ésimo subquadro. Dessa maneira indicativa, a utilização de recursos é aprimorada, e a maneira é relativamente simples e fácil de implementar.
[0022] Em um projeto possível, o dispositivo terminal adicional determina uma localização do (n + N)-ésimo subquadro com base nas informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente transportado na DCI. As informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente são usadas para indicar um valor N.
[0023] Se N não for um valor fixo. Por exemplo, se o dispositivo de rede envia CPDCCH DCI para o dispositivo terminal ao determinar que uma (n + N + 1)-ésimo subquadro é um primeiro subquadro de enlace ascendente incluído em uma rajada UL, N pode não ser um valor fixo. Neste caso, além de determinar, com base no campo reservado, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro, o dispositivo terminal precisa para determinar a localização do (n + N)-ésimo subquadro baseado em outro campo, ou seja, determinar o valor de N. Portanto, nesta modalidade da presente invenção, a DCI pode ainda transportar
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9/57 as informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente, e a localização do (n + N)-ésimo subquadro pode ser indicada usando as informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente. Neste caso, o dispositivo terminal pode determinar a localização do (n + N)-ésimo subquadro com base na informação de deslocamento de subquadro de enlace ascendente na DCI recebida. Portanto, o dispositivo de rede pode configurar, com dois ou mais subquadros com antecedência, a quantidade de simbolos de enlace descendente indicada pela DCI, ou seja, notificar o dispositivo terminal com uma quantidade especifica de subquadros com antecedência, onde a quantidade especifica de subquadros não é limitada a dois. Isso é mais flexivel para o dispositivo de rede.
[0024] Em um projeto possível, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é inferior a um primeiro limite predeterminado. O primeiro limite predeterminado é uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro completo.
[0025] Em um projeto possível, o único subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico estendido, e nesse caso, o primeiro limite predeterminado é 12; ou o subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico normal, e nesse caso, o primeiro limite predeterminado é 14.
[0026] Em um projeto possível, o dispositivo terminal determina que um (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente.
[0027] Por exemplo, se N não é um valor fixo, para além de determinar, com base no campo reservado, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo
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10/57 subquadro, o dispositivo terminal determina a localização do (n + N)-ésimo subquadro baseado no outro campo. Desta forma, o dispositivo terminal pode determinar que o (n + N + 1)ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente. Se o (n + N + 1)-ésimo subquadro é o primeiro subquadro de enlace ascendente incluido na rajada UL, o dispositivo terminal pode ainda determinar a rajada UL.
[0028] De acordo com um terceiro aspecto, é fornecido um método de indicação de configuração de subquadro. O método pode ser realizado por um dispositivo de rede, e especificamente, pode ser realizado por um aparelho de comunicação do dispositivo de rede. O dispositivo de rede é, por exemplo, uma estação base, e o aparelho de comunicação pode ser o próprio dispositivo de rede ou um módulo de função do dispositivo de rede. O método inclui: determinar, pelo dispositivo de rede, uma quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos em um (n + N)-ésimo subquadro; e enviar, pelo dispositivo de rede em uma região de dados de um n-ésimo subquadro, primeira DCI através de um canal de controle de enlace descendente, em que N é um número inteiro maior que ou igual a 2, n é um número inteiro maior que ou igual a 0, e a primeira DCI é usada para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[0029] A primeira DCI é equivalente à DCI reprojetada para um dispositivo terminal MF 1.1, e a DCI enviada em uma região de controle é a DCI projetada para um dispositivo terminal MF 1.0. Nesse caso, se o dispositivo de rede precisar enviar DCI ao dispositivo terminal MF 1.1, o dispositivo de rede não precisará enviar a DCI em uma região
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11/57 de controle e em uma região de dados, mas precisará enviar a DCI apenas na região de dados. Portanto, um recurso de transmissão é economizado.
[0030] Em um projeto possível, uma quantidade de bits que se encontram na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é menor do que um segundo limite predeterminado.
[0031] Nesta modalidade da presente invenção, na primeira DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos na (n + N) -ésimo subquadro pode ser indicada por meio de três bits ou menos bits. Uma quantidade específica de bits ocupados está relacionada a uma maneira de indicação. Em outras palavras, a quantidade de bits que se encontram na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é menor que o segundo limite predeterminado, e o segundo limite predeterminado pode ser uma quantidade de bits ocupados por uma configuração de subquadro para o campo LAA ou MF na DCI compatível com o dispositivo terminal MF 1.0, por exemplo, 4. Isso pode ser aprendido que usando a primeira DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é indicada, e o recurso de transmissão é economizado.
[0032] Em um projeto possível, o dispositivo de rede envia, em uma região de controle do n-ésimo subquadro, a segunda DCI através de um canal de controle de enlace descendente. A primeira DCI e a segunda DCI estão em diferentes formatos.
[0033] Nesta modalidade da presente invenção, isso é
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12/57 equivalente a DCI: a primeira DCI é reprojetada para o dispositivo terminal MF 1.1, e não é necessário considerar que a primeira DCI precisa ser compatível com o dispositivo terminal MF 1.0. Nesse caso, quando enviar a DCI, o dispositivo de rede pode considerar dispositivos terminais de diferentes tipos. Por exemplo, quando precisar enviar a DCI ao dispositivo terminal MF 1.0, o dispositivo de rede pode enviar à DCI ao dispositivo terminal MF 1.0 através do canal de controle de enlace descendente na região de controle, e a DCI enviada na região de controle é referida como a segunda DCI daqui em diante. Quando precisar enviar a DCI para o dispositivo terminal MF 1.1, o dispositivo de rede pode enviar a primeira DCI para o dispositivo terminal MF 1.1 através do canal de controle de enlace descendente na região de dados. A primeira DCI e a segunda DCI podem ser enviadas em um subquadro, por exemplo, o n-ésimo subquadro, ou podem ser enviadas em diferentes subquadros. Os tempos de envio e uma sequência de envio da primeira DCI e da segunda DCI não estão limitados nesta modalidade da presente invenção. Em conclusão, a primeira DCI e a segunda DCI são duas partes separadas que não interferem entre si, de modo que é mais conveniente para o dispositivo de rede executar o gerenciamento. Além disso, como a primeira DCI foi projetado especificamente para o dispositivo terminal MF 1.1, a primeira DCI e a segunda DCI estão em diferentes formatos.
[0034] Em um projeto possível, um comprimento da primeira DCI é menor que o comprimento da segunda DCI.
[0035] A segunda DCI é a DCI correspondente ao dispositivo terminal MF 1.0. A segunda DCI inclui um campo
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13/57 reservado, mas a primeira DCI pode não incluir um campo reservado. 0 motivo é que o campo reservado é mantido na segunda DCI para consideração de compatibilidade, ou seja, para compatibilidade com o dispositivo terminal MF 1.0. No entanto, nesta modalidade da presente invenção, a compatibilidade não é mais considerada. Portanto, o campo reservado não precisa ser mantido na primeira DCI. Para o comprimento da segunda DCI, o comprimento de carga útil diminui. Portanto, o desperdício de recursos é reduzido e uma taxa de bits é reduzida. Além disso, isso pode implementar a extensão de cobertura.
[0036] De acordo com um quarto aspecto, é fornecido um método de indicação de configuração de subquadro. O método pode ser realizado por um dispositivo terminal, e especificamente, pode ser realizado por um aparelho de comunicação do dispositivo terminal. O aparelho de comunicação pode ser o próprio dispositivo terminal ou um módulo de função do dispositivo terminal. O método inclui: receber, pelo dispositivo terminal em uma região de dados de um n-ésimo subquadro através de um canal de controle de enlace descendente, a primeira informação de controle de enlace descendente DCI enviada por um dispositivo de rede; e determinar, pelo dispositivo terminal com base na primeira DCI, uma quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos em um (n + N)-ésimo subquadro, onde n é um número inteiro maior que ou igual a 0, e N é um número inteiro maior que ou igual para 2.
[0037] O método fornecido no quarto aspecto pode ser entendido como um método correspondente ao método fornecido no terceiro aspecto. Em outras palavras, o método fornecido
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14/57 no terceiro aspecto descreve o processamento do dispositivo de rede, e o método fornecido no quarto aspecto descreve o processamento do dispositivo terminal correspondente.
[0038] Em um projeto possível, o dispositivo terminal determina uma localização do (n + N)-ésimo subquadro com base nas informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente transportado na primeira DCI. As informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente são usadas para indicar um valor N.
[0039] Tal como descrito no terceiro aspecto, além de indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro, a primeira DCI pode indicar o valor de N usando a informação de deslocamento de subquadro de enlace ascendente. Após receber a primeira DCI, o dispositivo terminal pode determinar o valor de N com base nas informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente transportadas na primeira DCI. Essa maneira é relativamente simples.
[0040] Em um projeto possível, uma quantidade de bits que se encontram na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é menor do que um segundo limite predeterminado.
[0041] Em um projeto possível, o dispositivo terminal recebe, em uma região de controle do n-ésimo subquadro através de um canal de controle de enlace descendente, a segunda DCI enviada pelo dispositivo de rede. A primeira DCI e a segunda DCI estão em diferentes formatos.
[0042] Conforme descrito no terceiro aspecto, por exemplo, quando precisar enviar DCI para um dispositivo
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15/57 terminal MF 1.0, o dispositivo de rede pode enviar a segunda DCI para o dispositivo terminal MF 1.0 através do canal de controle de enlace descendente na região de controle, e em seguida o dispositivo terminal MF 1.0 ou um dispositivo terminal MF 1.1 pode receber a segunda DCI na região de controle. Ao precisar enviar DCI para um dispositivo terminal MF 1.1, o dispositivo de rede pode enviar a primeira DCI para o dispositivo terminal MF 1.1 através do canal de controle de enlace descendente na região de dados, e em seguida o dispositivo terminal MF 1.1 pode receber a primeira DCI na região de dados. Se a primeira DCI e a segunda DCI forem enviadas em um subquadro, o dispositivo terminal receberá a primeira DCI e a segunda DCI em um subquadro. Como alternativa, se a primeira DCI e a segunda DCI forem enviadas em diferentes subquadros, o dispositivo terminal receberá a primeira DCI e a segunda DCI em diferentes subquadros. Isso não está limitado nesta modalidade da presente invenção.
[0043] Em um projeto possível, um comprimento da primeira DCI é menor que o comprimento da segunda DCI.
[0044] De acordo com um quinto aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação possui funções para implementar o dispositivo de rede nos projetos de métodos. Essas funções podem ser implementadas por hardware ou podem ser implementadas por hardware executando o software correspondente. O hardware ou o software inclui uma ou mais unidades correspondentes às funções.
[0045] Em um projeto possível, uma estrutura específica do aparelho de comunicação pode incluir uma unidade de processamento e uma unidade de envio. A unidade de
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16/57 processamento e a unidade de envio podem executar funções correspondentes no método fornecido no primeiro aspecto ou em qualquer projeto possivel do primeiro aspecto.
[0046] De acordo com um sexto aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação possui funções para implementar o dispositivo terminal nos projetos de métodos. Essas funções podem ser implementadas por hardware, ou podem ser implementadas por hardware executando o software correspondente. O hardware ou o software inclui uma ou mais unidades correspondentes às funções.
[0047] Em um projeto possivel, uma estrutura especifica do aparelho de comunicação pode incluir uma unidade de processamento e uma unidade de recepção. A unidade de processamento e a unidade de recepção podem executar funções correspondentes no método fornecido no segundo aspecto ou em qualquer projeto possivel do segundo aspecto.
[0048] De acordo com um sétimo aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação possui funções para implementar o dispositivo de rede nos projetos de métodos. Essas funções podem ser implementadas por hardware, ou podem ser implementadas por hardware executando o software correspondente. O hardware ou o software inclui uma ou mais unidades correspondentes às funções.
[0049] Em um projeto possivel, uma estrutura especifica do aparelho de comunicação pode incluir uma unidade de processamento e uma unidade de envio. A unidade de processamento e a unidade de envio podem executar funções correspondentes no método fornecido no terceiro aspecto ou em qualquer projeto possivel do terceiro aspecto.
[0050] De acordo com um oitavo aspecto, é fornecido um
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17/57 aparelho de comunicação. 0 aparelho de comunicação possui funções para implementar o dispositivo terminal nos projetos de métodos. Essas funções podem ser implementadas por hardware ou podem ser implementadas por hardware executando o software correspondente. 0 hardware ou o software inclui uma ou mais unidades correspondentes às funções.
[0051] Em um projeto possível, uma estrutura específica do aparelho de comunicação pode incluir uma unidade de processamento e uma unidade de recepção. A unidade de processamento e a unidade de recepção podem executar funções correspondentes no método fornecido no quarto aspecto ou em qualquer projeto possível do quarto aspecto.
[0052] De acordo com um nono aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação pode ser um dispositivo de rede ou um módulo de função como um chip que é disposto no dispositivo de rede. O aparelho de comunicação inclui: uma memória configurada para armazenar código de programa executável por computador, uma interface de comunicação, e um processador. O processador é acoplado à memória e à interface de comunicação. O código do programa armazenado na memória inclui uma instrução, e quando o processador executa a instrução, a instrução permite que o aparelho de comunicação execute o método executado pelo dispositivo de rede no primeiro aspecto ou qualquer projeto possível do primeiro aspecto.
[0053] De acordo com um décimo aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação pode ser um dispositivo terminal ou um módulo de função como um chip que é disposto no dispositivo terminal. O aparelho de comunicação inclui: uma memória configurada para armazenar
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18/57 código de programa executável por computador, uma interface de comunicação e um processador. 0 processador é acoplado à memória e à interface de comunicação. 0 código do programa armazenado na memória inclui uma instrução, e quando o processador executa a instrução, a instrução permite que o aparelho de comunicação execute o método executado pelo dispositivo terminal no segundo aspecto ou qualquer projeto possível do segundo aspecto.
[0054] De acordo com um décimo primeiro aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação pode ser um dispositivo de rede ou um módulo de função como um chip que é disposto no dispositivo de rede. O aparelho de comunicação inclui: uma memória configurada para armazenar código de programa executável por computador, uma interface de comunicação, e um processador. O processador é acoplado à memória e à interface de comunicação. O código do programa armazenado na memória inclui uma instrução, e quando o processador executa a instrução, a instrução permite que o aparelho de comunicação execute o método executado pelo dispositivo de rede no terceiro aspecto ou qualquer projeto possível do terceiro aspecto.
[0055] De acordo com um décimo segundo aspecto, é fornecido um aparelho de comunicação. O aparelho de comunicação pode ser um dispositivo terminal ou um módulo de função como um chip que é disposto no dispositivo terminal. O aparelho de comunicação inclui: uma memória configurada para armazenar código de programa executável por computador, uma interface de comunicação, e um processador. O processador é acoplado à memória e à interface de comunicação. O código do programa armazenado na memória inclui uma instrução, e
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19/57 quando o processador executa a instrução, a instrução permite que o aparelho de comunicação execute o método executado pelo dispositivo terminal no quarto aspecto ou qualquer projeto possível do quarto aspecto.
[0056] De acordo com um décimo terceiro aspecto, é fornecido um meio de armazenamento de computador. O meio de armazenamento de computador é configurado para armazenar uma instrução de software de computador usada pelo aparelho de comunicação descrito no quinto aspecto ou pelo aparelho de comunicação descrito no nono aspecto, e inclui um programa projetado para o dispositivo de rede para executar o primeiro aspecto ou qualquer projeto possível do primeiro aspecto.
[0057] De acordo com um décimo quarto aspecto, é fornecido um meio de armazenamento de computador. O meio de armazenamento de computador está configurado para armazenar uma instrução de software de computador usada pelo aparelho de comunicação descrito no sexto aspecto ou pelo aparelho de comunicação descrito no décimo aspecto, e inclui um programa projetado para o dispositivo terminal executar o segundo aspecto ou qualquer projeto possível do segundo aspecto.
[0058] De acordo com um décimo quinto aspecto, é fornecido um meio de armazenamento de computador. O meio de armazenamento de computador é configurado para armazenar uma instrução de software de computador usada pelo aparelho de comunicação descrito no sétimo aspecto ou pelo aparelho de comunicação descrito no décimo primeiro aspecto, e inclui um programa projetado para o dispositivo de rede executar o terceiro aspecto ou qualquer projeto possível do terceiro aspecto.
[0059] De acordo com um décimo sexto aspecto, é fornecido
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20/57 um meio de armazenamento de computador. O meio de armazenamento de computador é configurado para armazenar uma instrução de software de computador usada pelo aparelho de comunicação descrito no oitavo aspecto ou pelo aparelho de comunicação descrito no décimo segundo aspecto, e inclui um programa projetado para o dispositivo terminal executar o quarto aspecto ou qualquer projeto possível do quarto aspecto.
[0060] De acordo com um décimo sétimo aspecto, é fornecido um produto de programa de computador incluindo uma instrução. Quando o produto de programa de computador é executado, o computador executa o método no primeiro aspecto ou em qualquer projeto possível do primeiro aspecto.
[0061] De acordo com um décimo oitavo aspecto, é fornecido um produto de programa de computador incluindo uma instrução. Quando o produto de programa de computador é executado, o computador executa o método no segundo aspecto ou em qualquer projeto possível do segundo aspecto.
[0062] De acordo com um décimo nono aspecto, é fornecido um produto de programa de computador incluindo uma instrução. Quando o produto do programa é executado em um computador, o computador executa o método no terceiro aspecto ou em qualquer projeto possível do terceiro aspecto.
[0063] De acordo com um vigésimo aspecto, é fornecido um produto de programa de computador incluindo uma instrução. Quando o produto de programa de computador é executado em um computador, o computador executa o método no quarto aspecto ou em qualquer projeto possível do quarto aspecto.
[0064] Nas modalidades da presente invenção, o dispositivo de rede pode indicar, no n-ésimo subquadro, a
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21/57 quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N) -ésimo subquadro, em que N é maior que ou igual a 2. Dessa maneira, pode-se garantir que o dispositivo terminal demodule a DCI no tempo, e a probabilidade de exceção de sistema é reduzida.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0065] A Figura 1 é um diagrama esquemático de um cenário de aplicação de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 2 é um diagrama esquemático de extensão de um recurso CPDCCH em uma região de dados de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 3 é um diagrama esquemático de um processo de processamento de um dispositivo terminal quando DCI indica uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro seguinte de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 4 é um fluxograma de um método de indicação de configuração de subquadro de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 5 é um diagrama esquemático de um processo de processamento de um dispositivo terminal quando DCI indica uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um (N + 2)-ésimo subquadro de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 6 é um fluxograma de um método de indicação de configuração de subquadro de acordo com uma modalidade da presente invenção; e
As Figura 7 à Figura 11 são diagramas estruturais esquemáticos de aparelhos de comunicação de acordo com
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22/57 modalidades da presente invenção.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES [0066] Para tornar mais claros os objetivos, soluções técnicas, e vantagens das modalidades da presente invenção, o seguinte descreve clara e completamente as soluções técnicas das modalidades da presente invenção com referência aos Desenhos anexos nas modalidades da presente invenção.
[0067] A seguir, são descritos alguns termos nas modalidades da presente invenção para facilitar a compreensão de uma pessoa versada na técnica.
[0068] (1) Um dispositivo terminal é um dispositivo que fornece conectividade de voz e/ou dados para um usuário. Por exemplo, o dispositivo terminal pode incluir um dispositivo portátil com uma função de conexão sem fio ou um dispositivo de processamento conectado a um modem sem fio. O dispositivo terminal pode se comunicar com uma rede dorsal por meio de uma rede de acesso por rádio (Radio Access Network, RAN), e trocar voz e/ou dados com a RAN. O dispositivo terminal pode incluir equipamento de usuário (User Equipment, UE) , um dispositivo terminal sem fio, um dispositivo terminal móvel, uma unidade de assinante (Subscriber Unit), uma estação de assinante (Subscriber Station), uma estação móvel (Mobile Station), um móvel (Mobile), uma estação remota (Remote Station), um ponto de acesso (Access Point, AP), um dispositivo terminal remoto (Remote Terminal), um dispositivo terminal de acesso (Access Terminal), um dispositivo terminal de usuário (User Terminal), um agente de usuário (User Agent), um dispositivo de usuário (User Device), ou semelhante. Por exemplo, o dispositivo terminal pode incluir um telefone móvel (ou referido como um telefone
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23/57 celular), um computador com um dispositivo terminal móvel, um portátil, de bolso, portátil, computador embutido, ou aparelho móvel montado em veículo, ou um dispositivo vestível inteligente. Por exemplo, o dispositivo terminal pode ser um dispositivo como um telefone de serviço de comunicações pessoais (Personal Communications Service, PCS), um telefone sem fio, um telefone de protocolo de início de sessão (SIP), uma estação de loop local sem fio (Wireless Local Loop, WLL), um assistente digital pessoal (Personal Digital Assistant, PDA), um relógio inteligente, um capacete inteligente, óculos inteligentes, ou uma pulseira inteligente.
[0069] O dispositivo terminal nas modalidades da presente invenção pode incluir um dispositivo terminal que suporta MF versão 1.0, referido como um dispositivo terminal MF 1.0 daqui em diante, ou pode incluir um dispositivo terminal que suporta MF versão 1.1, referido como um terminal MF 1.1 daqui em diante. O dispositivo terminal MF 1.1 suporta uma tecnologia WCE.
[0070] (2) Um dispositivo de rede inclui, por exemplo, uma estação base (por exemplo, um ponto de acesso), e pode ser um dispositivo que se comunica com um dispositivo terminal sem fio através de uma interface aérea em uma rede de acesso usando um ou mais setores. A estação base pode ser configurada para converter mutuamente um quadro aéreo recebido e um pacote (IP), e servir como um roteador entre o dispositivo terminal e uma parte restante da rede de acesso. A parte restante da rede de acesso pode incluir uma rede IP. A estação base pode ainda coordenar o gerenciamento de atributos da interface aérea. Por exemplo, a estação base pode incluir um NodeB evoluído (NodeB, eNB ou e-NodeB,
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24/57 evolved NodeB) em um sistema LTE ou um sistema LTE avançado (LTE-Advanced, LTE-A), ou pode incluir um NodeB de próxima geração (next generation node B, gNB) em um sistema 5G. Isso não é limitado nas modalidades da presente invenção.
[0071] (3) Um subquadro especial. Um dispositivo terminal executa a comutação de enlace descendente para enlace ascendente no subquadro especial. Geralmente, o subquadro especial inclui três partes: uma parte de enlace descendente, um período de guarda e uma parte de enlace ascendente.
[0072] (4) Um subquadro completo é um subquadro no qual uma quantidade total de símbolos incluídos é igual a uma quantidade especificada de símbolos incluídos em um subquadro em um protocolo. Correspondentemente, um subquadro incompleto pode ser entendido como um subquadro no qual uma quantidade total de símbolos incluídos é menor que a quantidade especificada de símbolos incluídos em um subquadro no protocolo. Além disso, o subquadro incompleto é diferente a partir do subquadro especial. Uma quantidade de símbolos incluídos no subquadro especial é geralmente igual à quantidade especificada de símbolos incluídos em um subquadro no protocolo.
[0073] (5) Em um protocolo LTE/MF, um subquadro de enlace descendente é dividido em uma região de controle e uma região de dados. A região de controle é usada para transportar um canal de controle, por exemplo, um canal indicador de formato de controle físico (Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH), um canal indicador de solicitação de repetição automática híbrido físico (Physical Hybrid Automatic Repeat-reQuest Indicator Channel, PHICH), um canal de controle físico de enlace descendente (Physical Downlink
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Control Channel, PDCCH), ou um canal de controle físico comum de enlace descendente (Common Physical Downlink Control Channel, CPDCCH). A região de dados é usada para transportar um canal de dados, por exemplo, um canal compartilhado de enlace descendente físico (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH).
[0074] (6) Um canal de controle de enlace descendente, usado para transportar informações de controle. Um tipo de canal de controle de enlace descendente não está limitado neste Relatório Descritivo. Por exemplo, o canal de controle de enlace descendente pode ser um PDCCH, um canal de controle físico de enlace descendente aprimorado (Enhanced Physical Downlink Control Channel, EPDCCH), ou um CPDCCH, ou pode ser outro canal de controle de enlace descendente usado para transmitir as informações de controle.
[0075] (7) Um CPDCCH, como DCI comum especial, pode ser usado para indicar informações como uma configuração de subquadro de enlace ascendente e de enlace descendente, e pode não transportar informações de programação de um PDSCH. Um comprimento de DCI transportada no CPDCCH é o mesmo que um comprimento de DCI 1C usada para programar o PDSCH. A DCI usada para agendar o PDSCH pode estar em uma pluralidade de formatos, e 1C é um da pluralidade de formatos. Especificamente, no protocolo MF, a DCI transportada no CPDCCH inclui as seguintes informações:
(1) uma configuração de subquadro para acesso assistido por licença ou campo MF (Configuração de subquadro para LAA ou MF), em que o campo geralmente ocupa quatro bits (bits);
(2) um campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente (Uplink transmission
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26/57 duration and offset indication), em que o campo geralmente ocupa cinco bits;
(3) um campo B de gatilho (trigger) de canal compartilhado de enlace ascendente fisico (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), onde o campo geralmente ocupa um bit;
(4) um campo de indicação de gatilho de canal de controle de enlace ascendente fisico aprimorado para MF (Enhanced Physical Uplink Control Channel trigger indication, ePUCCH trigger indication), em que o campo geralmente é apenas para células MF (only for MF cells), e o campo geralmente ocupa um bit; e (5) um campo reservado (Reserved), onde o campo geralmente ocupa quatro bits.
[0076] Pode-se aprender que excluindo o campo reservado, a DCI que pode ser transportada no canal CPDCCH possui um comprimento de carga útil de 11 bits. O campo reservado é configurado para garantir que o comprimento da DCI transportada no CPDCCH seja o mesmo que o comprimento da DCI comum no formato DCI 1C. A DCI comum no formato DCI 1C usado para agendar o canal PDSCH inclui informações de carga útil de 15 bits. Portanto, o campo reservado do CPDCCH é de quatro bits, em outras palavras, o campo reservado é configurado para compatibilidade. O protocolo especifica que o campo reservado é predeterminado para 0 quando um dispositivo de rede envia um CPDCCH.
[0077] Somente um valor do campo configuração de subquadro para LAA ou MF pode indicar uma quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro atual ou em um subquadro seguinte. Portanto, um dispositivo
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27/57 terminal pode determinar, usando o campo, uma quantidade de simbolos de enlace descendente incluidos em um subquadro atual ou em um subquadro seguinte. Se a quantidade de simbolos de enlace descendente incluida no subquadro atual ou no subquadro seguinte for menor que uma quantidade de simbolos de enlace descendente no subquadro completo, o dispositivo terminal poderá determinar que o subquadro atual ou o subquadro seguinte é um subquadro especial ou um subquadro incompleto. Se o subquadro atual ou o subquadro seguinte for um subquadro especial, o dispositivo terminal pode concluir a comutação de enlace descendente para enlace ascendente no subquadro especial. A Tabela 1 mostra uma definição do campo configuração de subquadro para LAA ou MF em um protocolo MF 1.0:
Tabela 1
Valor de um campo de 'configuração de subquadro para LAA' em um subquadro atual (Valor de campo de 'Configuração de subquadro para LAA' no subquadro atual) Configuração de simbolos de multiplexação por divisão de frequência ortogonal ocupados (Configuration of occupied Orthogonal Frequency Division Multiplexing symbols) (Subquadro atual (current subframe), subquadro seguinte (next subframe))
0000 (-, 14)
0001 (-, 12)
0010 (-, ID
0011 (-, 10)
0100 (-, 9)
0101 (-, 6)
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28/57
0110 (-, 3)
0111 (14, *)
1000 (12,-)
1001 (11,-)
1010 (10,-)
1011 (9,-)
1100 (6,-)
1101 (3,-)
1110 Reservado
1111 Reservado
[0078] Por exemplo, se um valor de uma configuração de subquadro para o campo LAA ou MF na DCI enviada pela estação base em um primeiro subquadro for 0000, de acordo com a Tabela 1, pode ser aprendido que a DCI indica uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro seguinte, e a quantidade é 14.
[0079] Deve-se observar que, em alguns cenários, o canal CPDCCH pode ser equivalente ao CPDCCH DCI. Para ser específico, o CPDCCH é uma DCI comum especial e pode ser transportado em um canal PDCCH ou em um canal EPDCCH. O canal CPDCCH não está limitado ao PDCCH ou ao EPDCCH.
[0080] (8) Os termos sistema e rede podem ser utilizados de forma intercambiável nas modalidades da presente invenção. O termo uma pluralidade de significa pelo menos dois. Em vista disso, uma pluralidade de pode ser entendida como pelo menos dois nas modalidades da presente invenção. O termo e/ou descreve um relacionamento de associação para descrever objetos associados e representa que três relacionamentos podem existir. Por exemplo, A e/ou B podem representar os três casos a seguir: Apenas A existe,
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A e B existem, e somente B existe. Além disso, o caractere / geralmente indica um relacionamento ou entre os objetos associados.
[0081] O anterior descreve alguns conceitos envolvidos nas modalidades da presente invenção. A seguir é descrito um cenário de aplicação das modalidades da presente invenção. As modalidades da presente invenção podem ser usadas para um sistema que precisa de extensão de cobertura em MF. Quando o MF é implantado em um espectro não licenciado, existem alguns requisitos para uma cobertura profunda. Nesse caso, a extensão de cobertura precisa ser realizada, referindo-se à Figura 1. A Figura 1 mostra uma estação base e um dispositivo terminal. Pode-se observar que há uma obstrução entre a estação base e o dispositivo terminal. Portanto, a extensão de cobertura precisa ser executada. Se a extensão de cobertura não for realizada, o dispositivo terminal pode não conseguir receber ou demodular as informações enviadas pela estação base.
[0082] A seguir, descreve como a extensão de cobertura é realizada em um canal de controle de enlace descendente para garantir o máximo possivel que um dispositivo terminal MF 1.1 demodule com êxito a DCI transportada no canal de controle de enlace descendente. Em um processo de descrição neste documento, é utilizado um exemplo no qual o canal de controle de enlace descendente é um CPDCCH.
[0083] Para executar a extensão de cobertura no CPDCCH, além de um recurso CPDCCH ser alocado em uma região de controle, um recurso CPDCCH também é alocado em uma região de dados, referente à Figura 2. Na Figura 2, uma caixa esquerda representa a região de controle, uma caixa direita
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30/57 representa a região de dados, e partes não marcadas com barras na região de dados recebem recursos CPDCCH. O recurso CPDCCH alocado na região de dados pode ser referido como um recurso CPDCCH estendido. A DCI pode ser transportada no recurso CPDCCH estendido e no recurso CPDCCH alocado na região de controle. A Figura 2 mostra um exemplo no qual dois recursos CPDCCH estendidos são alocados na região de dados. No entanto, uma quantidade de recursos CPDCCH estendidos em uma aplicação real não é limitada a dois.
[0084] Dessa maneira, mais recursos físicos são alocados ao CPDCCH, ou seja, um nível de agregação do CPDCCH é aumentado. Como o nível de agregação aumenta, mas o comprimento da DCI permanece o mesmo, é equivalente ao fato de uma taxa de bits ser reduzida. Portanto, a extensão de cobertura é implementada. O nível de agregação é um conceito introduzido para um PDCCH/EPDCCH. Por exemplo, se um nível de agregação de um PDCCH/EPDCCH for 8, isso representa que o PDCCH/EPDCCH ocupa oito elementos do canal de controle (Control Channel Element, CCE)/elementos de canal de controle avançados (Enhanced Control Channel Element, eCCE), aproximadamente 72 elementos de recurso (Resource Element, RE), em um recurso de tempo-frequência.
[0085] Um CPDCCH MF 1.0 é usado como exemplo. Se um nível de agregação é 8, é equivalente ao fato de 8 x 72 REs serem alocados. Uma quantidade de bits que pode ser transportada usando um esquema de modulação por deslocamento de fase em quadratura (Quadrature Phase Shift Keying, QPSK) é 8 χ 72 χ 2 = 1152 bits, e um comprimento de carga útil de DCI 1C é de 15 bits. Nesse caso, depois de adicionar a verificação de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) cujo
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31/57 comprimento é de 16 bits, o comprimento total da informação é de 31 bits, e a taxa de bits é de aproximadamente 31/(8* 72 * 2) = 0.027. Isso está muito abaixo da taxa de código mãe de 0,33. Portanto, quando a extensão de recurso continua a ser executada no CPDCCH, a taxa de bits do CPDCCH pode reduzir ainda mais. Se um CPDCCH em uma região de controle e um CPDCCH em uma região de dados transportam DCI do mesmo conteúdo, a DCI pode ser enviada repetidamente por uma pluralidade de vezes em um CPDCCH na região de controle e um CPDCCH na região de dados executando a correspondência de taxa. Dessa maneira, uma taxa de sucesso de recepção e demodulação da DCI pelo dispositivo terminal é aprimorada.
[0086] Portanto, detectando um CPDCCH em uma região de controle, um dispositivo terminal MF 1.0 pode obter informações transportadas no CPDCCH, por exemplo, a DCI. O dispositivo terminal MF 1.1 pode demodular as informações transportadas nos CPDCCHs, por exemplo, DCI, usando conjuntamente um CPDCCH em uma região de controle e um CPDCCH em uma região de dados. Dessa maneira, o dispositivo terminal MF 1.1 pode ser compatível com o dispositivo terminal MF 1.0 e a extensão de cobertura CPDCCH é implementada. Por exemplo, um nível de agregação original de um CPDCCH é 8. Executando a extensão de recurso no CPDCCH em uma região de dados, o nível de agregação pode ser aumentado para 16. Dessa maneira, o CPDCCH pode ser aprimorado em 3dB. Da mesma forma, se o nível de agregação do CPDCCH for aumentado para 32, o CPDCCH poderá ser aprimorado em 6 dB.
[0087] Conforme especificado no protocolo, um subquadro completo geralmente inclui 14 símbolos OFDM. Um símbolo OFDM é referido como um símbolo neste Relatório Descritivo. Ou
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32/57 seja, um símbolo de enlace descendente descrito neste Relatório Descritivo pode ser um símbolo OFDM de enlace descendente, e um símbolo de enlace ascendente pode ser um símbolo OFDM de enlace ascendente. Se uma quantidade de símbolos de enlace descendente em um subquadro indicado pela DCI for menor que 14, o dispositivo terminal determinará que o subquadro é um subquadro especial ou um subquadro incompleto. Se o subquadro for um subquadro especial, o dispositivo terminal precisará concluir a opção de enlace descendente para enlace ascendente no subquadro especial. Além disso, se o dispositivo terminal determinar que uma quantidade de símbolos de enlace ascendente incluída no subquadro especial é maior ou igual a 4, o dispositivo terminal pode enviar um canal de controle de enlace ascendente físico curto (Short Physical Uplink Control Channel, sPUCCH) ou um canal de acesso aleatório físico curto (Short Physical Random Access Channel, sPRACH) nos símbolos de enlace ascendente no subquadro especial.
[0088] Como descrito acima, na DCI transportada no CPDCCH, o campo configuração de subquadro para LAA ou MF é usado para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no subquadro atual ou no subquadro seguinte. Em outras palavras, um dispositivo de rede MF 1.0 indica uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro especial com no máximo um subquadro antecipadamente.
[0089] Com referência à Figura 3, o dispositivo de rede envia um subquadro CPDCCH com antecedência, por exemplo, enviando o CPDCCH em um subquadro n + 1 . Como o CPDCCH é estendido em todo o subquadro n + 1 para envio, o dispositivo
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33/57 terminal MF 1.1 pode não processar um recurso CPDCCH e um recurso estendido de CPDCCH até o ponto inicial de um subquadro n + 2 . Se o subquadro n + 2 for um subquadro especial, o dispositivo terminal MF 1.1 será necessário para concluir o processamento antes de um ponto de comutação de enlace ascendente do subquadro especial. Considerando o impacto de um algoritmo, latência, ou similar, essa maneira requer uma capacidade de processamento relativamente alta do dispositivo terminal MF 1.1 e representa um desafio relativamente grande para reduzir os custos do dispositivo terminal. Em outras palavras, se o CPDCCH for aprimorado apenas dessa maneira sem considerar a capacidade de processamento do dispositivo terminal, mesmo que o dispositivo terminal MF 1.1 possa demodular o CPDCCH corretamente, o dispositivo terminal MF 1.1 poderá perder um ponto de tempo efetivo do CPDCCH, ou seja, o ponto de alternância de enlace ascendente do subquadro especial, e não executa a alternância de enlace descendente para enlace ascendente em um local correto. Consequentemente, a exceção de sistema é causada.
[0090] Em vista disso, nas modalidades da presente invenção, o dispositivo de rede pode indicar, em um nono subquadro, uma quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos em um (n + N)-ésimo subquadro, em que N é maior ou igual a dois. Dessa maneira, pode-se garantir tanto quanto possível que o dispositivo terminal demodule a DCI no tempo, e a probabilidade de exceção de sistema é reduzida.
[0091] Com referência aos Desenhos anexos, a seguir são descritas as soluções técnicas fornecidas nas modalidades da presente invenção. Um exemplo é usado na descrição a seguir,
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34/57 e no exemplo, as soluções técnicas fornecidas nas modalidades da presente invenção são aplicadas ao cenário de aplicação mostrado na Figura 1, o dispositivo de rede é uma estação base e o canal de controle de enlace descendente é um CPDCCH. Na aplicação real, a presente invenção certamente não está limitada a ela.
[0092] Com referência à Figura 4, uma modalidade da
presente invenção fornece um método de indicação de
configuração de subquadro. Um procedimento do método é
descrito a seguir.
[0093] S41. Uma estação de base determina , dentro de um
período de tempo durante o qual a estação de base ocupa continuamente um canal, uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um (n + N)-ésimo subquadro, onde n é um número inteiro maior que ou igual a 0 e N é um número inteiro maior ou igual a 2. 0 período de tempo aqui descrito pode ser a duração pela qual a estação base pode ocupar o canal. Por exemplo, quando a estação base precisa antecipar um canal, se a estação base antecipar com sucesso o canal, a estação base ocupará o canal. No entanto, após ocupar o canal por um período de tempo, por exemplo, 8 ms ou 10 ms, a estação base precisa liberar o canal. Se a estação base ainda precisar usar o canal, ela deverá antecipar o canal novamente. Portanto, nesta modalidade da presente invenção, a estação base pode implementar o método fornecido na modalidade mostrada na Figura 4 em um processo de ocupar o canal, desde que ambos um n-ésimo subquadro e o (n + N)ésimo subquadro estão dentro de um intervalo de tempo de ocupação do canal pela estação base. A duração pela qual a estação base ocupa o canal está relacionada a uma
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35/57 especificação em um padrão ou protocolo. Isso não está limitado nesta modalidade da presente invenção.
[0094] Um intervalo entre o (n + N)-ésimo subquadro e o n-ésimo subquadro é N. O (n + N)-ésimo subquadro pode ser um subquadro completo, ou pode ser um subquadro incompleto, ou pode ser um subquadro especial. Em outras palavras, a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro pode ser inferior a um primeiro limite predeterminado, ou pode ser igual a um primeiro limite predeterminado. Isso não está limitado nesta modalidade da presente invenção. O primeiro limite predeterminado é uma quantidade especificada de simbolos incluídos em um subquadro completo de um protocolo, e a subquadro completo aqui pode ser um subquadro de enlace descendente completo. Em outras palavras, o primeiro limite predeterminado também pode ser entendido como uma quantidade total especificada de simbolos incluídos em um subquadro completo no protocolo. Por exemplo, geralmente, o primeiro limite predeterminado é 14, ou pode ser 12, ou outro valor especificado.
[0095] S42. A estação de base envia, em ambas uma região de controle e uma região de dados do n-ésimo subquadro, DCI através CPDCCHs. Um dispositivo terminal recebe, na região de controle e na região de dados do n-ésimo subquadro através dos CPDCCHs, a DCI enviada pela estação de base. A DCI enviada pela estação de base pode ser utilizada para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[0096] Em uma implementação, quando se determina que o (n + N)-ésimo subquadro é um subquadro especial ou um subquadro incompleto, a estação de base poderá enviar, na
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36/57 região de controle e na região de dados, a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs. Desta forma, o dispositivo terminal pode identificar no tempo a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro, para realizar o processamento correspondente. Se a estação de base determina que o (n + N)-ésimo subquadro é um subquadro completo, a estação de base poderá enviar, na região de controle e na região de dados, a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs, ou pode não enviar a DCI para o dispositivo terminal. A estação base pode executar uma operação específica de acordo com uma especificação no protocolo ou no padrão, ou com base em uma configuração da estação base.
[0097] Em uma outra implementação, quando se determina que um (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente, a estação de base pode enviar, na região de controle e na região de dados, a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs. Em particular, se o (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente, pode haver um ou mais subquadros de enlace ascendente consecutivos seguintes ao subquadro de enlace ascendente. Isto é, as subquadros de enlace ascendente consecutivos começam a partir do (n + N + 1)-ésimo subquadro. Um primeiro subquadro de enlace ascendente enviado primeiro e subquadros de enlace ascendente consecutivos subsequentes são referidos como uma rajada UL. Neste caso, quando se determina que o (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente, a estação de base poderá enviar, na região de controle e na região de dados, a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs. Alternativamente, ao determinar que há uma
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37/57 rajada UL, a estação base pode enviar, na região de controle e na região de dados, a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs. Um primeiro subquadro de enlace ascendente incluído na rajada UL é o (n + N + l)-ésimo subquadro. Em outras palavras, se o (n + N + l)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente, o (n + N + l)-ésimo subquadro pode ser um subquadro de enlace ascendente separado, ou pode ser um subquadro de uma rajada UL, porque um subquadro seguido por um subquadro de enlace ascendente ou uma rajada UL geralmente é um subquadro especial. Isto é, se a estação de base determina que o (n + N + l)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente ou um primeiro subquadro de enlace ascendente incluído na rajada UL, é determinado que o (n + N)-ésimo subquadro é um subquadro especial. Neste caso, a estação de base poderá enviar, na região de controle e na região de dados do n-ésimo subquadro, a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs.
[0098] A DCI enviada pela estação base na região de controle e a DCI enviada pela estação base na região de dados estão no mesmo formato, por exemplo, um formato DCI 1C. Ou seja, a DCI enviada na região de controle e a DCI enviada na região de dados têm o mesmo comprimento. Nesse caso, um dispositivo terminal MF 1.0 demodula diretamente apenas a DCI recebida a partir da região de controle, e um dispositivo terminal MF 1.1 demodula tanto a DCI recebida a partir da região de controle quanto a DCI recebida a partir da região de dados. Ou seja, os requisitos de dispositivos terminais de diferentes tipos podem ser atendidos.
[0099] S43. O dispositivo terminal determina, com base na DCI recebida, a quantidade de símbolos de enlace
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38/57 descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[00100] Nesta modalidade da presente invenção, a DCI enviada pela estação de base necessita de indicar a quantidade que é determinada pela estação de base e que é de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Com base na descrição anterior dos campos incluídos na DCI, pode-se aprender que a DCI inclui um campo reservado que não foi usado. Portanto, nesta modalidade da presente invenção, o campo reservado na DCI é usado para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Desta forma, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é indicada sem afetar outras informações originalmente transportada na DCI, e o campo na DCI é mais eficazmente utilizada e a utilização de recursos é melhorada. O seguinte descreve um modo de indicar, utilizando o campo reservado na DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[00101] Como descrito acima, o campo reservado da DCI ocupa quatro bits. Por conseguinte, a estação de base pode utilizar pelo menos um dos quatro bits ocupados pelo campo reservado para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Como um exemplo, a estação base pode utilizar informação de três bits nos quatro bits ocupados pelo campo reservado para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Neste Relatório Descritivo, um campo de bits dos três bits é chamado de configuração de subquadro para WCE (Subframe configuration for WCE).
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39/57 [00102] Para melhor compreensão, a Tabela 2 é fornecida abaixo para descrever a forma como a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é indicada usando a configuração de subquadro para o campo WCE. Deve-se observar que o conteúdo incluído na Tabela 2 é apenas um exemplo e não se limita a essa configuração em uma aplicação real, e todas as maneiras de indicar, usando a configuração de subquadro para o campo WCE, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro está dentro do escopo de proteção desta modalidade da presente invenção.
Tabela 2
Configuração de subquadro para WCE (número de subquadro (subframe number): η) Configuração de simbolos OFDM ocupados (Configuration of occupied OFDM symbols) (número de subquadro: n + N)
000 14
001 12
010 11
Oil 10
100 9
101 6
110 3
[00103] Por exemplo, se um valor da configuração de subquadro para o campo WCE na DCI é 000, de acordo com a Tabela 2, pode ser aprendido que a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é 14 .
[00104] Pode ser aprendido a partir da descrição anterior que nesta modalidade da presente invenção, a DCI transportada
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40/57 no CPDCCH inclui os seguintes campos:
uma configuração de subquadro de 4 bits para o campo LAA ou MF;
um campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente de 5 bits;
um campo de gatilho B de PUSCH de 1 bit;
um campo de indicação de gatilho MF-ePUCCH de 1 bit (apenas para células MF);
a configuração de subquadro de 3 bits para o campo WCE; e o campo reservado de 1 bit.
[00105] Em uma implementação, N é um valor fixo, por exemplo, N = 2. Isto é, desde que a estação de base envia, no n-ésimo subquadro, a DCI através dos CPDCCHs, a DCI enviada é uma indicação de uma quantidade fixa de símbolos de enlace descendente incluídos em um (N + 2)-ésimo subquadro. Portanto, desde que o dispositivo terminal recebe a DCI enviada pela estação de base através dos CPDCCHs, o dispositivo terminal pode saber que a configuração de subquadro para o campo WCE na DCI indica a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + 2)-ésimo subquadro. Em outras palavras, desde que o dispositivo terminal receba a DCI enviada pela estação base através dos CPDCCHs, o dispositivo terminal pode determinar a localização de um subquadro indicado pela DCI. Portanto, neste caso, a configuração de subquadro para o campo WCE indica implicitamente uma localização do (n + N)-ésimo subquadro. Se o (n + 2)-ésimo subquadro é um subquadro especial, o dispositivo terminal pode determinar quando realizar comutação de recepção de enlace descendente para
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41/57 envio de enlace ascendente. Com referência à Figura 5, a estação base envia CPDCCH com dois subquadros com antecedência, por exemplo, enviando o CPDCCH no subquadro n. Mesmo que o CPDCCH seja estendido em todo o subquadro n para envio, e mesmo que o (n + 2)-ésimo subquadro seja um subquadro especial, o dispositivo terminal MF 1.1 terá tempo para concluir o processamento antes de um ponto de comutação de enlace ascendente do subquadro especial.
[00106] Em outra implementação, N não é um valor fixo.
Por exemplo, se a estação de base envia a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs quando se determina que o (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de uma rajada UL, N pode não ser um valor fixo. Por exemplo, quando se determina que um (n + 2 + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de uma rajada UL, a estação de base envia a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs, e neste caso, N = 2. No entanto, na próxima vez em que a determinação de que um (n + 3 + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de uma rajada UL, a estação de base poderá enviar a DCI para o dispositivo terminal através dos CPDCCHs, e neste caso, N é igual a três. Portanto, nesse caso, é óbvio que o dispositivo terminal pode determinar, usando a configuração de subquadro para o campo WCE, apenas a quantidade de simbolos de enlace descendente incluidos no (n + N)-ésimo subquadro, mas pode não determinar a localização do (n + N)-ésimo subquadro com base na configuração de subquadro para o campo WCE, isto é, não é possivel determinar o valor de N.
[00107] Para resolver este problema, nesta modalidade da presente invenção, também é utilizado outro campo incluido na DCI. Por exemplo, o campo de indicação de deslocamento e
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42/57 duração de transmissão de enlace ascendente incluído na DCI também é usado. A estação de base indica a localização do (n + N)-ésimo subquadro usando a o campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente, isto é, indica o valor de N através do campo indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente. Especificamente, a estação base pode indicar a localização do (n + N)-ésimo subquadro usando informações deslocamento de subquadro de enlace ascendente no campo indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente.
[00108] Para melhor compreensão, a Tabela 3 é fornecida abaixo para descrever como a localização do (n + N)-ésimo subquadro é indicada usando o campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente. Deve-se observar que o conteúdo incluído na Tabela 3 é meramente um exemplo e não se limita a esse modo de configuração em uma aplicação real, e todas as maneiras de indicar, usando o campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente, a localização do (n + N)-ésimo subquadro está dentro do escopo de proteção desta modalidade da presente invenção.
Tabela 3
Valor de uma Deslocamento de Duração do enlace
configuração de enlace ascendente ascendente (UL
subquadro para ο (UL offset)/em duration)/em
campo LAA em um subquadros (in subquadros (in
subquadro atual subrframes) subframes)
(Value of 'UL
configuration for
LAA' field)
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00000 Não configurado (not configured) Não configurado
00001 1 1
00010 1 2
00011 1 3
00100 1 4
00101 1 5
00110 1 6
00111 2 1
01000 2 2
01001 2 3
01010 2 4
01011 2 5
01100 2 6
01101 3 1
OHIO 3 2
01111 3 3
10000 3 4
10001 3 5
10010 3 6
10011 4 1
10100 4 2
10101 4 3
10110 4 4
10111 4 5
11000 4 6
11001 6 1
11010 6 2
11011 6 3
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44/57
11100 6 4
11101 6 5
11110 6 6
11111 Reservado Reservado
[00109] Por exemplo, se um valor do campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente na DCI é 00111, de acordo com a Tabela 3, pode ser aprendido que um deslocamento UL pode ser entendido como a informação de deslocamento de subquadro de enlace ascendente, e especificamente, um valor de o deslocamento UL pode ser entendido como um valor de N + 1 em n + N + 1. Na Tabela 3, se o valor do deslocamento UL for 2, ou seja, N + 1 = 2, isso indica que N = 1. Nesse caso, a DCI indica uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro seguinte do n-ésimo subquadro. Além disso, quando um valor de duração UL é 1, isso indica que a duração da rajada UL é um subquadro. Por outro exemplo, se um valor do campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente na DCI for 01000, de acordo com a Tabela 3, pode ser aprendido que o valor de um deslocamento UL é 2, ou seja, indica que N = 1. Nesse caso, a DCI indica uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro seguinte do n-ésimo subquadro. Além disso, quando um valor de duração UL é 2, isso indica que a duração da rajada UL é de dois subquadros. Pode ser aprendido na Tabela 3 que nesta modalidade da presente invenção, a estação base envia o CPDCCH no n-ésimo subquadro, a quantidade que é de símbolos de enlace descendente e que é determinada usando a configuração de subquadro para o campo WCE na DCI no CPDCCH enviado pela estação base no n-ésimo subquadro é
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45/57 correspondente a uma quantidade de simbolos de enlace descendente em um subquadro seguido por um subquadro indicado pelo deslocamento UL no campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente. 0 valor do deslocamento UL deve ser maior ou igual a 3 tanto quanto possível, ou seja, o valor de N indicado pelo deslocamento UL deve ser maior ou igual a 2 tanto quanto possível.
[00110] Pode ser aprendido que se o valor de N não é fixado, depois de receber a DCI enviada pela estação de base através dos CPDCCHs, o dispositivo terminal pode determinar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro usando a configuração de subquadro para o campo WCE na DCI, e determinar a localização do (n + N)-ésimo subquadro usando o campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente na DCI. Portanto, a estação base pode configurar, com dois ou mais subquadros com antecedência, a quantidade de símbolos de enlace descendente indicada pela DCI, ou seja, notificar o dispositivo do terminal uma quantidade específica de subquadros com antecedência, onde a quantidade específica de subquadros não é limitado a dois. Isso é mais flexível para o dispositivo de rede.
[00111] Em conclusão, nesta modalidade da presente invenção, o dispositivo de rede indica, no n-ésimo subquadro, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro, em que N é maior que ou igual a 2. Dessa maneira, pode-se garantir tanto quanto possível que o dispositivo terminal demodule a DCI no tempo, e a probabilidade de exceção de sistema é reduzida.
[00112] Na modalidade mostrada na Figura 4, além de um
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46/57 recurso CPDCCH MF 1.0 ser configurado em uma região de controle, um recurso CPDCCH MF 1.0 é estendido em uma região de dados. Dessa forma, ele pode garantir que um dispositivo terminal MF 1.0 continue detectando um CPDCCH na região de controle, e que um dispositivo terminal MF 1.1 demodule a DCI usando o recurso CPDCCH na região de controle e o recurso CPDCCH estendido na região de dados. Portanto, a modalidade mostrada na Figura 4 pode ser compatível com o dispositivo terminal MF1.0, e o dispositivo terminal MF 1.1 também pode usar o recurso CPDCCH MF 1.0. Dessa maneira, a utilização de um recurso de tempo-frequência é maximizada.
[00113] A seguir, descreve-se outra modalidade da presente invenção. Esta modalidade fornece outro método de indicação de configuração de subquadro, referindo-se à Figura 6. Nesta modalidade, uma estação base aloca o mesmo ou CPDCCH DCI diferente a um dispositivo terminal MF 1.1 e um dispositivo terminal MF 1.0. Um caso em que a estação base aloca DCI diferente para o dispositivo terminal MF 1.1 e o dispositivo terminal MF 1.0 é descrito principalmente. Em outras palavras, a estação base aloca separadamente, em uma região de dados, um recurso CPDCCH ao dispositivo terminal MF 1.1 para transportar DCI a ser enviada ao dispositivo terminal MF 1.1. Aqui, a DCI diferente significa principalmente DCI de diferentes formatos. Portanto, a DCI alocada para o dispositivo terminal MF 1.1 não é mais compatível com a DCI alocada para o dispositivo terminal MF 1.0. Nesse caso, o dispositivo terminal MF 1.1 pode não mais usar um recurso CPDCCH do dispositivo terminal MF 1.0. Para conveniência da descrição, o CPDCCH alocado separadamente para o dispositivo terminal MF 1.1 na região de dados é
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47/57 referido como um canal de controle físico de enlace descendente comum aprimorado (enhanced Common Physical Downlink Control Channel, ECPDCCH) ou um canal de controle físico de enlace descendente aprimorado (enhanced Physical Downlink Control Channel, EPDCCH).
[00114] S61. A estação de base determina uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um (n + N) ésimo subquadro, onde N é um número inteiro maior que ou igual a dois.
[00115] O (n + N)-ésimo subquadro pode ser um subquadro completo, ou pode ser um subquadro incompleto, ou pode ser um subquadro especial. Em outras palavras, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro pode ser inferior a um primeiro limite predeterminado, ou pode ser igual a um primeiro limite predeterminado. Isso não está limitado nesta modalidade da presente invenção. O primeiro limite predeterminado é uma quantidade especificada de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro completo em um protocolo, e o subquadro completo aqui pode ser um subquadro completo de enlace descendente. Em outras palavras, o primeiro limite predeterminado também pode ser entendido como uma quantidade total especificada de símbolos incluídos em um subquadro completo no protocolo. Por exemplo, em LTE/MF, para um subquadro de prefixo cíclico normal (Normal Cyclic Prefix, NCP), o primeiro limite predeterminado geralmente é 14, para um subquadro de prefixo cíclico estendido (Extended Cyclic Prefix, ECP), o primeiro limite predeterminado é geralmente 12, e em outro sistema, o primeiro limite predeterminado também pode ser especificado como outro valor. 12 ou 14 aqui
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48/57 é meramente um exemplo e é uma quantidade que é determinada com base em um subquadro de um tipo diferente e que é de simbolos incluídos em um subquadro completo. Quando os tipos de subquadros são diferentes, um valor do primeiro limite predeterminado pode ser diferente e pode ser determinado especificamente de acordo com um protocolo ou padrão. Isso não está limitado nesta modalidade da presente invenção.
[00116] S62. A estação de base envia, em uma região de dados de um n-ésimo subquadro, CPDCCH DCI através de um EPDCCH, e o dispositivo terminal recebe, através da EPDCCH na região de dados do n-ésimo subquadro, o CPDCCH DCI enviado pela estação de base. A DCI é referida como primeira DCI daqui em diante. A DCI enviada pela estação de base pode ser utilizada para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[00117] Nesta modalidade da presente invenção, isso é equivalente a que um formato de DCI seja reprojetado para o dispositivo terminal MF 1.1, e não é necessário considerar que a DCI precisa ser compatível com o dispositivo terminal MF 1.0. Nesse caso, ao enviar a DCI, a estação base pode considerar dispositivos terminais de tipos diferentes. Por exemplo, quando precisar enviar DCI ao dispositivo terminal MF 1.0, a estação base pode enviar a DCI ao dispositivo terminal MF 1.0 através de um CPDCCH em uma região de controle, e o CPDCCH DCI enviado na região de controle é referido como segunda DCI daqui em diante. Ao precisar enviar DCI ao dispositivo terminal MF 1.1, a estação base pode enviar a primeira DCI ao dispositivo terminal MF 1.1 através de um CPDCCH em uma região de dados. A primeira DCI e a segunda DCI podem ser enviadas em um subquadro, por exemplo,
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49/57 o n-ésimo subquadro, ou podem ser enviados em diferentes subquadros. Os tempos de envio e uma sequência de envio da primeira DCI e da segunda DCI não estão limitados nesta modalidade da presente invenção.
[00118] Para o dispositivo terminal de MF de 1,1, a quantidade de simbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro pode ser determinada ao receber a primeira DCI transportada no CPDCCH na região de dados. Para o dispositivo terminal MF 1.0, a segunda DCI transportada no CPDCCH na região de controle pode ser recebida. Se a estação de base indica, usando a segunda DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro, o dispositivo terminal de MF 1.0 pode determinar, com base na segunda DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Se a estação base indicar, usando a segunda DCI, uma quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos em um subquadro atual ou em um subquadro seguinte, o dispositivo terminal MF 1.0 poderá determinar, com base na segunda DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no atual subquadro ou o subquadro seguinte. Ou seja, um subquadro específico cuja quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos é indicada pelo segunda DCI não está limitada nesta modalidade da presente invenção.
[00119] Nesta modalidade da presente invenção, um formato da primeira DCI é diferente a partir de um formato da segunda DCI. O formato da segunda DCI pode ser o formato DCI descrita no termo (7) nas modalidades da presente invenção, ou pode ser o formato DCI descrita na modalidade mostrada na Figura 4. Isso não é limitado aqui.
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50/57 [00120] A seguir, descreve o formato da primeira DCI, ou seja, descreve os campos incluídos na primeira DCI. Em uma implementação, a primeira DCI pode incluir os seguintes campos:
uma configuração de subquadro para o campo LAA ou MF;
um campo de duração de transmissão de enlace ascendente e indicação de desvio;
um campo de gatilho B PUSCH; e um campo de indicação de gatilho MF-ePUCCH (apenas para células MF).
[00121] Para quantidades de bits ocupados pelo campo de indicação de deslocamento e duração de transmissão de enlace ascendente, o campo gatilho B PUSCH, e o campo de indicação de gatilho MF-ePUCCH (apenas para células MF), consultar a DCI descrita acima. Os detalhes não são descritos. Nesta modalidade da presente invenção, a configuração de subquadro para LAA ou campo MF pode ser utilizado para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Pode ser aprendido a partir da maneira de indicar, usando a configuração de subquadro para o campo WCE, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro na modalidade mostrada na Figura 4, na primeira DCI, a configuração de subquadro para o campo LAA ou MF também pode ocupar apenas três bits, ou pode ocupar menos de três bits. Uma quantidade específica de bits ocupados está relacionada a uma maneira de indicação. Em outras palavras, uma quantidade de bits que se encontram na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro é menor do que um segundo limite predeterminado.
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51/57 segundo limite predeterminado pode ser uma quantidade de bits ocupados pela configuração de subquadro para o campo LAA ou MF na DCI compatível com o dispositivo terminal MF 1.0, por exemplo, quatro.
[00122] Além disso, pode-se observar que a primeira DCI não inclui um campo reservado. O motivo é que o campo reservado é reservado na DCI descrita na modalidade mostrada na Figura 4 e a DCI descrita no termo (7) nas modalidades da presente invenção para consideração de compatibilidade, isto é, para compatibilidade com o dispositivo terminal MF 1.0. No entanto, nesta modalidade da presente invenção, a compatibilidade não é mais considerada. Portanto, o campo reservado não precisa ser mantido na primeira DCI. Portanto, a configuração de subquadro para o campo LAA ou MF na primeira DCI pode ocupar apenas três bits, ou menos que três bits e o campo reservado não precisa ser reservado. Dessa maneira, um comprimento da primeira DCI é bastante reduzido em comparação com o comprimento de outra DCI descrita acima. Por exemplo, quando a configuração de subquadro para o campo LAA ou MF ocupa três bits, o comprimento da primeira DCI é de apenas 10 bits. Comparado com um comprimento de 15 bits da outra DCI descrita acima, um comprimento de carga útil é reduzido em 30%. Portanto, o desperdício de recursos é reduzido e uma taxa de bits é reduzida. Além disso, a extensão de cobertura pode ser implementada.
[00123] S63. O dispositivo terminal determina, com base a primeira DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[00124] O que antecede descreve os campos incluídos na primeira DCI, e também descreve a forma como a primeira DCI
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52/57 indica a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro. Depois de receber a primeira DCI, o dispositivo terminal pode determinar, com base na primeira DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente incluídos no (n + N)-ésimo subquadro.
[00125] Os aparelhos fornecidos n as modalidades da presente invenção são descritos abaixo com referência aos Desenhos anexos.
[00126] A Figura 7 é um diagrama estrutural esquemático de um aparelho de comunicação 700. O aparelho de comunicação 700 pode implementar as funções do dispositivo de rede anterior. O aparelho de comunicação 700 pode incluir uma unidade de processamento 701 e uma unidade de envio 702. A unidade de processamento 701 pode ser configurada para executar S41 na modalidade mostrada na Figura 4, e/ou suporta outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. A unidade de envio 702 pode ser configurada para executar S42 na modalidade mostrada na Figura 4, e/ou suporta outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. Todo o conteúdo relacionado das etapas nas modalidades de método anteriores pode ser citado nas descrições de função dos módulos de função correspondentes. Os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00127] A Figura 8 é um diagrama estrutural esquemático de um aparelho de comunicação 800. O aparelho de comunicação 800 pode implementar as funções do dispositivo de rede anterior. O aparelho de comunicação 800 pode incluir uma unidade de processamento 801 e uma unidade de recepção 802. A unidade de processamento 801 pode ser configurada para executar S43 na modalidade mostrada na Figura 4, e/ou suporta
Petição 870190120930, de 21/11/2019, pág. 65/70
53/57 outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. A unidade de recepção 802 pode ser configurada para executar S42 na modalidade mostrada na Figura 4, e/ou suporta outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. Todo o conteúdo relacionado das etapas nas modalidades de método anteriores pode ser citado nas descrições de função dos módulos de função correspondentes. Os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00128] A Figura 9 é um diagrama estrutural esquemático de um aparelho de comunicação 900. O aparelho de comunicação 900 pode implementar as funções do dispositivo de rede anterior. O aparelho de comunicação 900 pode incluir uma unidade de processamento 901 e uma unidade de envio 902. A unidade de processamento 901 pode ser configurada para executar S61 na modalidade mostrada na Figura 6, e/ou suporta outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. A unidade de envio 902 pode ser configurada para executar S62 na modalidade mostrada na Figura 6, e/ou suporta outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. Todo o conteúdo relacionado das etapas nas modalidades de método anteriores pode ser citado nas descrições de função dos módulos de função correspondentes. Os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00129] A Figura 10 é um diagrama estrutural esquemático de um aparelho de comunicações 1000. O aparelho de comunicação 1000 pode implementar as funções do dispositivo de rede anterior. O aparelho de comunicação 1000 pode incluir uma unidade de processamento 1001 e uma unidade de recepção 1002. A unidade de processamento 1001 pode ser configurada para executar S63 na modalidade mostrada na Figura 6, e/ou
Petição 870190120930, de 21/11/2019, pág. 66/70
54/57 suporta outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. A unidade de recepção 1002 pode ser configurada para executar S62 na modalidade mostrada na Figura 6, e/ou suporta outro processo da tecnologia descrita neste Relatório Descritivo. Todo o conteúdo relacionado das etapas nas modalidades de método anteriores pode ser citado nas descrições de função dos módulos de função correspondentes. Os detalhes não são descritos aqui novamente.
[00130] Nas modalidades da presente invenção, o aparelho de comunicação 700 ao aparelho de comunicação 1000 são apresentados em uma forma na qual os módulos de função são classificados com base nas funções correspondentes, ou pode ser apresentado em uma forma na qual os módulos de função são classificados em uma maneira integrada. O módulo neste documento pode ser um circuito integrado especifico de aplicação (application-specific integrated circuit, ASIC), um processador e uma memória que executa um ou mais programas de software ou firmware, um circuito lógico integrado, e/ou outro componente que pode fornecer as funções.
[00131] Em uma modalidade simples, uma pessoa versada na técnica pode descobrir que qualquer um dos aparelhos de comunicação 700 ao aparelho de comunicações 1000 também pode ser implementado usando uma estrutura mostrada na Figura 11.
[00132] Como mostrado na Figura 11, o aparelho de comunicação 1100 pode incluir uma memória 1101, um processador 1102, um barramento de sistema 1103, e uma interface de comunicação 1104. O processador 1102, a memória 1101 e a interface de comunicações 1104 são conectadas usando o barramento de sistema 1103. A memória 1101 está configurada
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55/57 para armazenar uma instrução executável por computador. Quando o aparelho de comunicação 1100 é executado, o processador 1102 executa a instrução executável por computador armazenada na memória 1101, de modo que o aparelho de comunicação 1100 execute o método de indicação de configuração de subquadro fornecido na modalidade mostrada na Figura 4 ou a modalidade mostrada na Figura 6. Para um método específico de indicação de configuração de subquadro, consulte as descrições anteriores e as descrições relacionadas nos Desenhos anexos. Os detalhes não são descritos aqui novamente. A interface de comunicações 1104 pode ser um transceptor ou um receptor separado e um transmissor separado.
[00133] Em um exemplo, a unidade de envio 702 pode corresponder à interface de comunicações 1104 na Figura 11. A unidade de processamento 701 pode ser construída/embutida ou independente da memória 1101 do aparelho de comunicação 1100 em uma forma de hardware/software.
[00134] Em um exemplo, a unidade de recepção 802 pode ser correspondente à interface de comunicações 1104 na Figura 11. A unidade de processamento 801 pode ser construída/embutida ou independente da memória 1101 do aparelho de comunicação 1100 em uma forma de hardware/software.
[00135] Em um exemplo, a unidade de envio 902 pode corresponder à interface de comunicações 1104 na Figura 11. A unidade de processamento 901 pode ser construída/embutida ou independente da memória 1101 do aparelho de comunicação 1100 em uma forma de hardware/software.
[00136] Em um exemplo, a unidade de recepção 1002 pode
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56/57 corresponder à interface de comunicações 1104 na Figura 11. A unidade de processamento 1001 pode ser construida/embutida ou independente da memória 1101 do aparelho de comunicação 1100 em uma forma de hardware/software.
[00137] Opcionalmente, o aparelho de comunicação 1100 pode ser um arranjo de portas programável em campo (fieldprogrammable gate array, FPGA), um circuito integrado especifico de aplicação (application specific integrated circuit, ASIC), um sistema em chip (system on chip, SoC), ou uma unidade de processamento central (central processing unit, CPU), um processador de rede (network processor, NP), um circuito de processamento de sinal digital (digital signal processor, DSP), um microcontrolador (micro controller unit, MCU) ou um controlador programável (programmable logic device, PLD) ou outro chip integrado. Alternativamente, ο aparelho de comunicação 1100 pode ser um elemento de rede separado, como um dispositivo de rede ou um dispositivo terminal.
[00138] Como o aparelho de comunicação 700 ao aparelho de comunicação 1100 fornecidos nas modalidades da presente invenção podem ser configurados para executar o método de comunicação anterior, para efeitos técnicos que podem ser obtidos pelo aparelho de comunicação 700 ao aparelho de comunicação 1100, consulte as modalidades de método anteriores. Os detalhes não são descritos novamente aqui.
[00139] Todas ou algumas das modalidades anteriores podem ser implementadas usando software, hardware, firmware, ou qualquer combinação dos mesmos. Quando o software é usado para implementar as modalidades, todas ou algumas das modalidades podem ser implementadas na forma de um produto
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57/57 de programa de computador. 0 produto de programa de computador inclui uma ou mais instruções de computador. Quando as instruções do programa de computador são carregadas e executadas no computador, todos ou alguns dos procedimentos ou funções de acordo com as modalidades da presente invenção são gerados. 0 computador pode ser um computador de uso geral, um computador dedicado, uma rede de computadores, ou outros aparelhos programáveis. As instruções do computador podem ser armazenadas em um meio de armazenamento legível por computador ou podem ser transmitidas a partir de um meio de armazenamento legível por computador para outro meio de armazenamento legível por computador. Por exemplo, as instruções do computador podem ser transmitidas a partir de um site, computador, servidor, ou centro de dados para outro site, computador, servidor, ou centro de dados em de uma maneira por cabo (por exemplo, um cabo coaxial, uma fibra ótica ou uma linha de assinante digital (DSL) ) ou sem fio (por exemplo, infravermelho, rádio, ou micro-ondas). 0 meio de armazenamento legível por computador pode ser qualquer meio utilizável acessível por um computador, ou um dispositivo de armazenamento de dados, tal como um servidor ou um centro de dados, integrando um ou mais meios utilizáveis. 0 meio utilizável pode ser um meio magnético (por exemplo, um disquete, um disco rígido ou uma fita magnética) , um meio óptico (por exemplo, um DVD) , um meio semicondutor (por exemplo, um disco de estado sólido, Solid State Disk (SSD)), ou algo semelhante.

Claims (11)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método de indicação de configuração de subquadro, caracterizado pelo fato de que compreende:
    determinar, por um dispositivo de rede, uma quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N)-ésimo subquadro, em que n é um número inteiro maior que ou igual a 0, e N é um número inteiro maior que ou igual a 2; e enviar, pelo dispositivo de rede tanto uma região de controle quanto uma região de dados de um enésimo subquadro, informações de controle de enlace descendente DCI através dos canais de controle de enlace descendente, em que a DCI é usada para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a DCI indica, usando um bit reservado na DCI, a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro é inferior a um primeiro limite predeterminado, em que o primeiro limite predeterminado é uma quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos em um subquadro completo.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o único subquadro completo é um subquadro de prefixo ciclico estendido, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 12; ou o único subquadro
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 10/30
    2/11 completo é um subquadro de prefixo ciclico normal, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 14.
  5. 5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que o método compreende ainda:
    determinar, pelo dispositivo de rede, que um (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente.
  6. 6. Método de indicação de configuração de subquadro, caracterizado pelo fato de que compreende:
    receber, por um dispositivo terminal tanto uma região de controle quanto uma região de dados de um enésimo subquadro, informações de controle de enlace descendente DCI através dos canais de controle de enlace descendente, em que n é um número inteiro maior que ou igual a 0; e determinar, pelo dispositivo de terminal com base na DCI, uma quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N) -ésimo subquadro, em que N é um número inteiro maior que ou igual a 2.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a determinação, pelo dispositivo de terminal com base na DCI, de uma quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N)-ésimo subquadro compreende:
    determinar, pelo dispositivo de terminal com base em uma indicação de um bit reservado na DCI, a quantidade de
    simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N) - ésimo subquadro. 8. Método, de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que o método compreende ainda:
    determinar, pelo dispositivo terminal, uma localização
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 11/30
    3/11 do (η + N) -ésimo subquadro com base nas informações de deslocamento subquadro de enlace ascendente transportadas na DCI, em que as informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente são usadas para indicar um valor de N.
    9. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 8, caracterizado pelo fato de que a quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro é inferior a um primeiro limite predeterminado, em que o primeiro limite predeterminado é uma quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos em um subquadro completo.
    10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o único subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico estendido, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 12; ou o único subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico normal, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 14.
    11. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 10, caracterizado pelo fato de que o método compreende ainda:
    determinar, pelo dispositivo terminal, que um (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente.
    12. Método de indicação de configuração de subquadro, caracterizado pelo fato de que compreende:
    determinar, por um dispositivo de rede, uma quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N)-ésimo subquadro, em que n é um número inteiro maior que ou igual a 0, e N é um número inteiro maior que ou igual a 2; e enviar, pelo dispositivo de rede em uma região de dados
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 12/30
    4/11 de um enésimo subquadro, primeira DCI através de um canal de controle de enlace descendente, em que a primeira DCI é usada para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro.
    13. Método, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que uma quantidade de bits que se encontram na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro é menor do que um segundo limite predeterminado.
    14. Método, de acordo com a reivindicação 12 ou 13, caracterizado pelo fato de que o método compreende ainda:
    enviar, pelo dispositivo de rede em uma região de controle do enésimo subquadro, a segunda DCI através de um canal de controle de enlace descendente, em que a primeira DCI e a segunda DCI estão em diferentes formatos.
    15. Método, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que um comprimento da primeira DCI é menor que o comprimento da segunda DCI.
    16. Método de indicação de configuração de subquadro, caracterizado pelo fato de que compreende:
    receber, por um dispositivo terminal em uma região de dados de um enésimo subquadro através de um canal de controle de enlace descendente, a primeira informação de controle de enlace descendente DCI enviada por um dispositivo de rede, em que n é um número inteiro maior ou igual a 0; e determinar, pelo dispositivo de terminal com base na primeira DCI, uma quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N)-ésimo subquadro, em
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 13/30
    5/11 que N é um número inteiro maior que ou igual a 2.
    17. Método, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que o método compreende ainda:
    determinar, pelo dispositivo terminal, uma localização do (n + N) -ésimo subquadro com base nas informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente transportadas na primeira DCI, em que as informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente são usadas para indicar um valor de N.
    18. Método, de acordo com a reivindicação 16 ou 17, caracterizado pelo fato de que uma quantidade de bits que se encontram na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente
    compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro é menor do que um segundo limite predeterminado. 19. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 16 a 18, caracterizado pelo fato de que o método compreende ainda: receber, pelo dispositivo terminal em uma região de controle do enésimo subquadro * através de um canal de
    controle de enlace descendente, a segunda DCI enviada pelo dispositivo de rede, em que a primeira DCI e a segunda DCI estão em diferentes formatos.
    20. Método, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que um comprimento da primeira DCI é menor que o comprimento da segunda DCI.
    21. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de processamento, configurada para determinar uma quantidade de simbolos de enlace descendente
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 14/30
    6/11 compreendidos em um (n + N) -ésimo subquadro, em que n é um
    número inteiro maior que ou igual a 0, e N é um número inteiro maior que ou igual a 2; e uma unidade de envio, configurada para enviar, tanto
    uma região de controle quanto uma região de dados de um enésimo subquadro, informações de controle de enlace descendente DCI através de canais de controle de enlace descendente, em que a DCI é usada para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)ésimo subquadro.
    22. Aparelho, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que a DCI indica, usando um bit reservado na DCI, a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro.
    23. Aparelho, de acordo com a reivindicação 21 ou 22, caracterizado pelo fato de que a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro é inferior a um primeiro limite predeterminado, em que o primeiro limite predeterminado é uma quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos em um subquadro completo.
    24. Aparelho, de acordo com a reivindicação 23, caracterizado pelo fato de que o único subquadro completo é um subquadro de prefixo ciclico estendido, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 12; ou o único subquadro completo é um subquadro de prefixo ciclico normal, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 14.
    25. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 21 a 24, caracterizado pelo fato de que a unidade de processamento é configurada ainda para:
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 15/30
    7/11 determinar que um (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente.
    26. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de recepção, configurada para receber, tanto uma região de controle quanto uma região de dados de um enésimo subquadro, informações de controle de enlace descendente DCI através de canais de controle de enlace descendente, em que n é um número inteiro maior ou igual a 0; e uma unidade de processamento, configurada para determinar, com base na DCI, uma quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N)-ésimo subquadro, em que N é um número inteiro maior que ou igual a 2 .
    27. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, caracterizado pelo fato de que a unidade de processamento é configurada para determinar, com base na DCI, a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos do (n + N)ésimo subquadro compreende:
    determinar, com base em uma indicação de um bit reservado na DCI, a quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro.
    28. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26 ou 27, caracterizado pelo fato de que a unidade de processamento é configurada ainda para:
    determinar uma localização do (n + N)-ésimo subquadro com base nas informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente transportadas na DCI, em que as informações de deslocamento de subquadro de enlace
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 16/30
  8. 8/11 ascendente são usadas para indicar um valor de N.
    29. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 6 a 28, caracterizado pelo fato de que a quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos na (n + N)-ésimo subquadro é inferior a um primeiro limite predeterminado, em que o primeiro limite predeterminado é uma quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos em um subquadro completo.
    30. Aparelho, de acordo com a reivindicação 29, caracterizado pelo fato de que o único subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico estendido, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 12; ou o único subquadro completo é um subquadro de prefixo cíclico normal, e neste caso, o primeiro limite predefinido é 14.
    31. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 6 a 30, caracterizado pelo fato de que a unidade de processamento é configurada ainda para:
    determinar que um (n + N + 1)-ésimo subquadro é um subquadro de enlace ascendente.
    32. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de processamento, configurada para determinar uma quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N) -ésimo subquadro, em que n é um número inteiro maior que ou igual a 0, e N é um número inteiro maior que ou igual a 2; e uma unidade de envio, configurada para enviar, em uma região de dados de um enésimo subquadro, a primeira DCI através de um canal de controle de enlace descendente, em que a primeira DCI é usada para indicar a quantidade de
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 17/30
  9. 9/11 símbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N) ésimo subquadro.
    33. Aparelho, de acordo com a reivindicação 32, caracterizado pelo fato de que uma quantidade de bits que estão na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos na (n + N)-ésimo subquadro é menor do que um segundo limite predeterminado.
    34. Aparelho, de acordo com a reivindicação 32 ou 33, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é configurada ainda para:
    enviar, em uma região de controle do enésimo subquadro, a segunda DCI através de um canal de controle de enlace descendente, em que a primeira DCI e a segunda DCI estão em diferentes formatos.
    35. Aparelho, de acordo com a reivindicação 34, caracterizado pelo fato de que um comprimento da primeira DCI é menor que o comprimento da segunda DCI.
    36. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma unidade de recepção, configurada para receber, em uma região de dados de um enésimo subquadro através de um canal de controle de enlace descendente, a primeira informação de controle de enlace descendente DCI enviada por um dispositivo de rede, em que n é um número inteiro maior ou igual a 0; e uma unidade de processamento, configurada para determinar, com base na primeira DCI, uma quantidade de símbolos de enlace descendente compreendidos em um (n + N)ésimo subquadro, em que N é um número inteiro maior que ou
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 18/30
  10. 10/11 igual a 2.
    37. Aparelho, de acordo com a reivindicação 36, caracterizado pelo fato de que a unidade de processamento é configurada ainda para:
    determinar uma localização do (n + N)-ésimo subquadro com base nas informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente transportadas na primeira DCI, em que as informações de deslocamento de subquadro de enlace ascendente são usadas para indicar um valor de N.
    38. Aparelho, de acordo com a reivindicação 36 ou 37, caracterizado pelo fato de que uma quantidade de bits que estão na primeira DCI e que são usados para indicar a quantidade de simbolos de enlace descendente compreendidos no (n + N)-ésimo subquadro é menor do que um segundo limite predeterminado.
    39. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações 36 a 38, caracterizado pelo fato de que a unidade de recepção é configurada ainda para:
    receber, em uma região de controle do enésimo subquadro através de um canal de controle de enlace descendente, a segunda DCI enviada pelo dispositivo de rede, em que a primeira DCI e a segunda DCI estão em diferentes formatos.
    40. Aparelho, de acordo com a reivindicação 39, caracterizado pelo fato de que um comprimento da primeira DCI é menor que o comprimento da segunda DCI.
    41. Meio de armazenamento legivel por computador, caracterizado pelo fato de que o meio de armazenamento legivel por computador compreende uma instrução, e quando a instrução é executada em um computador, o computador realiza o método conforme definido em qualquer uma das
    Petição 870190104419, de 16/10/2019, pág. 19/30
  11. 11/11
    reivindicações 1 a 5 . 42. Meio de armazenamento legível por computador, caracterizado pelo fato de que o meio de armazenamento
    legível por computador compreende uma instrução, e quando a instrução é executada em um computador, o computador
    realiza o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 6 a 11 . 43. Meio de armazenamento legível por computador, caracterizado pelo fato de que o meio de armazenamento
    legível por computador compreende uma instrução, e quando a instrução é executada em um computador, o computador realiza o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 12 a 15.
    44. Meio de armazenamento legível por computador, caracterizado pelo fato de que o meio de armazenamento legível por computador compreende uma instrução, e quando a instrução é executada em um computador, o computador realiza o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 16 a 20.
BR112019021725A 2017-04-18 2017-04-18 método de indicação de configuração de subquadro e aparelho BR112019021725A2 (pt)

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