BR112019022420A2 - terminal e método de radiocomunicação - Google Patents

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Wang Jing
Liu Liu
Nagata Satoshi
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Abstract

de acordo com um aspecto da presente invenção, um terminal de usuário tem uma seção de recepção que recebe um ou mais blocos de sinal de sincronização, que inclui sinais de sincronização e canais de difusão, e uma seção de controle que especifica um conjunto de recursos de controle, que é um candidato para transmitir um canal de controle de enlace descedente que é necessário para receber informações de sistema mínimas, com base em um canal de difusão incluído em um certo bloco de sinal de sincronização. de acordo com um aspecto da presente invenção, mesmo quando a comunicação é controlada com base em blocos de ss, o declínio em taxa de transferência de comunicação e assim por diante podem ser evitados.

Description

TERMINAL E MÉTODO DE RADIOCOMUNICAÇÃO
Campo da Técnica
[001] A presente invenção refere-se a um terminal de usuário e a um método de radiocomunicação em sistemas de comunicação móvel de próxima geração.
Fundamentos da Técnica
[002] Na rede UMTS (Sistemas de Telecomunicação Móvel Universal), as especificações de evolução de longo prazo (LTE) foram elaboradas com o propósito de aumentar mais as taxas de dados de alta velocidade, prover latência mais baixa e assim por diante (vide literatura não patentária 1). Além disso, a especificação de LTE-A (LTE avançada e LTE Rei. 10, 11,12 e 13) também foi elaborada com o propósito de obter maior capacidade e aprimoramento além de LTE (LTE Rei. 8 e 9).
[003] Sistemas sucessores de LTE também estão sendo estudados (por exemplo, denominados FRA (Acesso via Rádio Futuro), 5G (sistema de comunicação móvel de 5a geração), 5G+ (mais), NR (Novo Rádio), NX (Acesso via novo rádio), FX (Acesso via rádio de futura geração), LTE Rei. 14 ou 15 e versões posteriores, etc.).
[004] Em sistemas LTE existentes (por exemplo, LTE Rei. 8 a 13), um terminal de usuário (UE (Equipamento de Usuário)) detecta sinais de sincronização (PSS (Sinal de sincronização primária), SSS (Sinal de sincronização secundária), etc.) por meio de busca de célula, e estabelece sincronização com a rede (por exemplo, uma estação base (eNB (eNó B))), e identifica a célula com a qual se conectar (que é identificada, por exemplo, com base em uma célula ID (IDentificadora)).
[005] Também, após a busca de célula, o UE recebe o bloco de informações mestre (MIB), que é transmitido em um canal de difusão (PBCH (Canal de Difusão
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Físico)), blocos de informações de sistema (SIBs)), que são transmitidos em um canal de dados compartilhados (PDSCH (Canal Compartilhado de Enlace Descendente Físico)), e assim por diante, e adquire informações de configuração (que podem ser denominadas informações de difusão, informações de sistema, etc.) que é para uso para comunicação com a rede.
Lista de Citação
Literatura não patentária
[006] Literatura Não patentária 1: 3GPP TS 36.300 V8.12.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall Description; Stage 2 (Release 8) abril, 2010
Sumário da Invenção
Problema da Técnica
[007] Agora, prevendo futuros sistemas de radiocomunicação (por exemplo, NR), estudos estão em andamento para definir uma unidade de recurso que contenha sinais de sincronização e um canal de difusão como um bloco de SS (bloco de sinal de sincronização), e ganhar acesso inicial com base nesse bloco de SS. Entretanto, considerando o controle de comunicação com base em blocos de SS, há coisas que ainda não foram estudadas. Consequentemente, se a comunicação é efetuada inadequadamente, pode haver um declínio na taxa de transferência de comunicação, eficiência espectral e assim por diante.
[008] A presente invenção foi feita com base no acima descrito, e é, portanto, um objetivo da presente invenção prover um terminal de usuário e um método de radiocomunicação, por meio dos quais, mesmo quando a comunicação é controlada com base em blocos de SS, o declínio na taxa de transferência de dados de comunicação, e assim por diante, podem ser evitados.
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Solução para o Problema
[009] De acordo com um aspecto da presente invenção, um terminal de usuário tem uma seção de recepção que recebe um ou mais blocos de sinal de sincronização, que incluem sinais de sincronização e canais de difusão, e uma seção de controle que especifica um conjunto de recursos de controle, que é um candidato para transmitir um canal de controle de enlace descendente que é necessário para receber informações de sistema mínimas, com base em um canal de difusão incluído em um certo bloco de sinal de sincronização.
Efeitos Vantajosos da Invenção
[0010] De acordo com a presente invenção, mesmo quando a comunicação é controlada com base em blocos de SS, o declínio na taxa de comunicação, e assim por diante, pode ser evitado.
Breve Descrição dos Desenhos
[0011] A FIG. 1 é um diagrama para explicar o conceito de blocos de SS;
A FIG. 2 é um diagrama para mostrar um exemplo de transmissão de bloco de SS na operação multi-feixe;
A FIG. 3 é um diagrama para mostrar um exemplo de modalidade 1.1 da presente invenção;
As FIGs. 4A a 4C são diagramas para mostrar exemplos de métodos para especificar conjunto de recursos de controle com base em certas regras ou equações matemáticas;
As FIGs. 5A a 5C são diagramas para mostrar exemplos de métodos para especificar blocos de SS;
A FIG. 6 é um diagrama para mostrar uma estrutura esquemática exemplificativa de um sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 7 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa
Petição 870190128130, de 04/12/2019, pág. 12/71 de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 8 é um diagrama para mostrar uma estrutura funcional exemplificativa de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 9 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 10 é um diagrama para mostrar uma estrutura funcional exemplificativa de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção; e
A FIG. 11 é um diagrama para mostrar uma estrutura exemplificativa de hardware de uma estação rádio base e um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção.
Descrição das Modalidades
[0012] Agora, considerando futuros sistemas de radiocomunicação (por exemplo, LTE Rei. 14, 15 e versões posteriores, 5G, NR e assim por diante, doravante denominados conjuntamente como NR), estudos estão em andamento para definir uma unidade de recurso que contenha sinais de sincronização e um canal de difusão como um bloco de SS (bloco de sinal de sincronização) e ganhar acesso inicial com base nesse bloco de SS.
[0013] Blocos de SS serão descritos abaixo com referência à FIG. 1. A FIG. 1 é um diagrama para explicar o conceito de blocos de SS. Um bloco de SS, conforme mostrado na FIG. 1, contém pelo menos um PSS para NR (NR-PSS), um SSS para NR (NR-SSS) e um PBCH para NR (NR-PBCH), que podem ser usados para os mesmos usos que o PSS, o SSS e o PBCH dos sistemas LTE existentes. Observe que um bloco de SS pode também conter um sinal de sincronização (TSS (SS
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Terciário)) desassociado de PSS e SSS.
[0014] Um conjunto de um ou múltiplos blocos de SS pode ser denominado de uma rajada de SS. De acordo com este exemplo, uma Rajada de SS compreende uma pluralidade de blocos de SS que são contíguos no tempo, mas não são, de modo algum, limitativos. Por exemplo, uma rajada de SS pode ser formada com blocos de SS em que os recursos de frequência e/ou tempo são contíguos, ou pode ser formada com blocos de SS em que os recursos de frequência e/ou tempo são não-contíguos.
[0015] É preferível que as rajadas de SS sejam transmitidas em um certo ciclo (que pode ser denominado de ciclo de rajada de SS). Alternativamente, as rajadas de SS podem não ser transmitidas em uma base regular (e podem ser transmitidas não periodicamente). Quanto ao comprimento de uma rajada de SS e/ou o ciclo de rajadas de SS, uma rajada de SS pode ser transmitida por um período de um ou múltiplos subquadros, um ou múltiplos slots, e assim por diante.
[0016] Também, uma ou mais rajadas de SS pode ser denominada como um conjunto de rajadas de SS (série de rajadas de SS). Por exemplo, uma estação base (que pode ser denominada como uma BS (Estação Base), um TRP (Ponto de Transmissão/Recepção), um eNB (eNó B), um gNB, etc.)) e/ou UE pode usar uma ou múltiplas rajadas de SS contidas em 1 conjunto de rajadas de SS para aplicar varredura de feixe a uma pluralidade de blocos de SS e transmitir o conjunto de rajadas de SS.
[0017] Observe que os conjuntos de rajadas de SS são preferivelmente transmitidos periodicamente. O UE pode controlar os processos de recepção sob a pressuposição de que os conjuntos de rajadas de SS são transmitidos periodicamente (em um ciclo de conjunto de rajadas de SS).
[0018] O NR-PSS e o NR-SSS, ou o NR-PSS (NR-SSS) e o NR-PBCH podem ser
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6/59 multiplexados por divisão em tempo (TDM) ou multiplexados por divisão em frequência (FDM).
[0019] Para o NR, os seguintes procedimentos de acesso inicial para usar blocos de SS estão sendo estudados. Primeiramente, UE detecta o NR-PSS (etapa S101). O UE sincroniza aproximadamente o tempo e a frequência, com base na etapa S101, e identifica o ID de embaralhador (pode ser denominado como o ID local) de um NR-SSS transmitido em uma célula NR (a célula que suporta NR).
[0020] Em seguida, o UE detecta o NR-SSS (etapa S102). A relativa localização de recursos do NR-PSS e do NR-SSS são especificadas na especificação. Após S102 ter concluído, o UE pode especificar o ID de célula.
[0021] O UE detecta e decodifica o NR-PBCH (etapa S103). A localização relativa de recurso do NR-PBCH com relação ao NR-SSS (ou ao NR-PSS) é especificada na especificação. Também, o UE pode realizar a estimativa de canal para decodificar o NR-PBCH com base em um certo sinal de referência (por exemplo, uma DMRS (Sinal de Referência de Demodulação)).
[0022] Cada dos NR-SSS e o NR-PBCH detectados nas etapas S102 e S103 corresponde ao mesmo índice de bloco de SS que o do NR-PSS.
[0023] O UE detecta e decodifica o canal de controle de enlace descendente (por exemplo, um canal de controle para NR (NR-PDCCH (Canal de Controle de Enlace Descendente Físico))) que é necessário para receber informações de sistema mínimas (que, por exemplo, pode ser denominado RMSI (Informações de Sistema Mínimas Remanescente)) (etapa S104). O UE identifica informações de configuração do NR-PDSCH para comunicar RMSI, com base no NR-PDCCH.
[0024] O UE pode detectar o NR-PDCCH ao monitorar um certo conjunto de recursos de controle. Observe que o conjunto de recursos de controle refere-se a um conjunto de recursos candidato para transmitir um canal de controle de enlace descendente (NR-PDCCH), e pode ser denominado como um CORSET
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7/59 (Conjunto de Recursos de Controle), uma subbanda de controle, um espaço de busca de canal de controle, um conjunto de espaço de busca, um conjunto de recursos de espaço de busca, um campo de controle, uma subbanda de controle, um campo NR-PDCCH, e assim por diante. 0 conjunto de recursos de controle de acordo com a presente especificação refere-se principalmente a um conjunto de recursos de controle necessário para receber RMSI, mas isso não é, de modo algum, limitativo.
[0025] O UE decodifica o NR-PDSCH e adquire RMSI com base nas informações de configuração de NR-PDSCH adquiridas na etapa S104 (etapa S105). O UE identifica pelo menos a configuração RACH (Canal de Acesso Aleatório) com base no RMSI.
[0026] O UE realiza os procedimentos de acesso aleatório com base na configuração RACH (etapa S106).
[0027] Agora, contemplando NR, há uma pesquisa em andamento sobre a operação de sistema usando um único feixe ou múltiplos feixes. Por exemplo, no caso de operação multi-feixe, pode ocorrer que múltiplos blocos de SS serem submetidos a uma varredura de feixe, e todo um conjunto de rajadas de SS sendo repetidamente transmitido, periodicamente. Também, o PSS, SSS e PBCH que correspondem ao mesmo índice de bloco de SS podem ser transmitidos no mesmo feixe.
[0028] Em tal caso, é preferível que UE possa identificar um bloco de SS transmitido da rede dentre uma pluralidade de blocos de SS. Entretanto, não tem sido feita muita pesquisa sobre como permitir que UE identifique blocos de SS. Além disso, em qual recurso o NR-PDCCH deve ser monitorado (qual conjunto de recursos de controle deve ser monitorado) após um certo bloco de SS ser detectado não foi muito estudado.
[0029] Além disso, surge outro problema, especialmente considerando o
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8/59 cenário multi-feixe. Isso será explicado abaixo com referência à FIG. 2. A FIG. 2 é um diagrama para mostrar um exemplo de transmissão de bloco de SS em operação multi-feixe. Neste exemplo, a estação base transmite cada bloco de SS, no ciclo de conjunto de rajadas de SS usando um feixe diferente (nesse caso, usando seis feixes diferentes #1 a #6).
[0030] Observe que o feixe que corresponde a cada bloco de SS pode ser um feixe de transmissão (feixe Tx), um feixe de recepção (feixe Rx), ou um par de um feixe de transmissão e um feixe de recepção. Observe que um par de um feixe de transmissão e um feixe de recepção podem ser denominados enlace de par de feixe (BPL).
[0031] Neste exemplo, UE se move do local do ponto A para o local do ponto B. Aqui, o ponto A é um local onde ambos os feixes #3 e #4 podem ser recebidos. O UE recebe blocos de SS que correspondem a feixes #3 e #4, respectivamente. Aqui, se o UE pode conjuntamente receber o PBCHs desses blocos de SS, a qualidade do PBCH pode ser melhorada. Entretanto, não tem sido feito pesquisa sobre como permitir que UE decida receber, conjuntamente, os múltiplos blocos de SS.
[0032] Também, suponha que o ponto B é um local onde o feixe #5 possa ser recebido. O UE recebe o bloco de SS que corresponde ao feixe #5. Nesse caso, o UE recebe um bloco de SS que é diferente do bloco de SS que corresponde ao feixe #4, que o UE recebeu antes desse. Se esses blocos de SS compreendem o mesmo conteúdo, não há necessidade de ler o PBCH do bloco de SS que corresponde ao feixe #5. Entretanto, nenhum método tem sido estudado que permita que UE decida se deve ler o PBCH quando o UE recebe um bloco de SS diferente.
[0033] Contanto que a comunicação seja controlada com base nos blocos de SS, taxa de transferência de comunicação, eficiência espectral e assim por
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9/59 diante, podem declinar, a menos que as coisas que ainda não foram examinadas, tais como as descritas acima, sejam definidas claramente.
[0034] Portanto, os presentes inventores elaboraram um método que pode reduzir uma diminuição na taxa de transferência de comunicação e assim por diante, mesmo quando a comunicação é controlada com base em blocos de SS, e chegaram à presente invenção.
[0035] Agora, as modalidades da presente invenção serão descritas em detalhes abaixo com referência aos desenhos anexos. Observe que os métodos de radiocomunicação, de acordo com as modalidades aqui contidas, podem ser usados individualmente ou podem ser usados em combinações.
[0036] Observe que, nas modalidades a seguir, o prefixo NR- que é usado em relação aos sinais e canais, pode ser omitido.
[0037] (Método de Radiocomunicação) <Primeira Modalidade>
Em uma primeira modalidade da presente invenção, UE pode determinar a configuração dos conjuntos de recurso de controle com base no PBCH, e determinar a relação entre cada conjunto de recursos de controle e bloco de SS (por exemplo, índices de bloco de SS).
[0038] Por exemplo, o UE pode especificar um índice de tempo de um bloco de SS (que é, por exemplo, um índice de símbolo, um índice de slot, um número de quadro de sistema, etc., ou uma combinação dos mesmos) e a configuração do PDCCH (por exemplo, configuração de espaço de busca) para o escalonamento de RMSI, com base no PBCH.
[0039] De acordo com a primeira modalidade, o UE pode pressupor que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH sejam comuns dentre os múltiplos blocos de SS em uma determinada rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS). Entretanto, quando os PBCHs de múltiplos blocos de SS diferentes
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10/59 explicitamente especificam diferentes índices de tempo de bloco de SS, o UE não tem que pressupor que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH são comuns (ou não comuns) dentre esses blocos de SS. Aqui, uma determinada rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS) pode ser compreendida de uma ou mais rajadas de SS (ou conjuntos de rajadas de SS).
[0040] Com base nessas suposições, quando um bloco de SS diferente é recebido (por exemplo quando um bloco de SS que corresponde a um diferente índice de bloco de SS é recebido), o UE pode julgar se deve ler ou não o PBCH do bloco de SS recebido. Por exemplo, caso um diferente bloco de SS seja recebido, o UE pode omitir a leitura (decodificação) do PBCH se a suposição de comum se aplicar, ou ler (decodificar) o PBCH, de modo forçado, se a suposição acima de não comum se aplicar.
[0041] Na primeira modalidade, pelo menos uma dentre as seguintes modalidades 1.1 a 1.3 pode ser usada como um método para julgar a associação entre os conjuntos de recurso de controle e os blocos de SS.
[0042] [Modalidade 1.1]
Na modalidade 1.1, o mapeamento explícito (relação) entre cada conjunto de recursos de controle e cada bloco de SS é reportado para UE. As informações sobre esse mapeamento podem conter informações de mapeamento para todos os blocos de SS em um certo conjunto de rajadas de SS para uma célula (ou TRP), ou conter informações de mapeamento referentes aos blocos de SS em um certo período (por exemplo, rajada de SS, subquadro, slot, etc.). Em outras palavras, as mesmas informações de mapeamento podem ser reportadas em cada PBCH em um conjunto de rajadas de SS, ou diferentes tipos de informações de mapeamento podem ser reportados por rajada de SS, enquanto as mesmas informações são transmitidas dentro de uma rajada de SS.
[0043] A FIG. 3 é um diagrama para mostrar um exemplo de modalidade
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1.1 da presente invenção. Nesse exemplo, 3 rajadas de SS (rajada de SS #1 a #3) são incluídas em um conjunto de rajadas de SS, cada rajada de SS contendo 4 blocos de SS. Isto é, o conjunto de rajadas de SS contém blocos de SS que correspondem a índices de bloco de SS #1 a #12. Entretanto, a aplicação da presente invenção não se limita a essa configuração.
[0044] Por exemplo, todos os blocos de SS em um conjunto de rajadas de SS podem conter informações de mapeamento para mostrar que conjuntos de recursos de controle #1 a #12 correspondem a blocos de SS #1 a #12, respectivamente.
[0045] Também, cada bloco de SS em uma rajada de SS pode conter informações de mapeamento que pertencem a cada bloco de SS incluído na rajada de SS. Por exemplo, cada bloco de SS incluído na rajada de SS #2 pode conter informações de mapeamento para mostrar que os conjuntos de recurso de controle #5 a #8 correspondem a blocos de SS #5 a #8, respectivamente.
[0046] Quando a modalidade 1.1 é usada, a configuração de cada conjunto de recursos de controle pode ser designada flexivelmente, apesar do número relativamente grande de bits de PBCH.
[0047] [Modalidade 1.2]
De acordo com a modalidade 1.2 da presente invenção, UE determina (calcula) quais os conjuntos de recurso de controle que são associados a quais blocos de SS, com base em uma certa regra ou equação matemática. Essa certa regra ou equação matemática pode ser definida na especificação, ou pode ser relatada por meio de outras células (por exemplo, células LTE).
[0048] Esse relatório de outras células pode ser enviado para (configurado no) o UE usando uma sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização RRC (Controle de Recurso de Rádio) , sinalização MAC (Controle de Acesso ao Meio) (por exemplo, MAC CEs (Elementos de Controle)), informações de difusão,
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12/59 etc.), sinalização de camada física (por exemplo, DCI (Informações de Controle de Enlace Descendente)), ou uma combinação dos mesmos.
[0049] A certa regra ou equação matemática pode ser definida ou relatada de modo a variar entre bandas de frequência (por exemplo, entre diferentes portadoras, diferentes recursos de frequência de Bloco de SS, etc.).
[0050] A certa regra ou equação matemática pode usar pelo menos um dentre os seguintes parâmetros:
(1) Os índices de tempo de blocos de SS incluídos em um certo período (por exemplo, conjunto de rajadas de SS, rajada de SS, subquadro, slot, etc.);
(2) O número total de blocos de SS incluídos no certo período (por exemplo, conjunto de rajadas de SS, rajada de SS, subquadro, slot, etc.);
(3) O recurso de tempo do conjunto de recursos de controle (ou um conjunto de recursos de tempo);
(4) O recurso de frequência do conjunto de recursos de controle (ou um conjunto de recursos de frequência); e (5) O deslocamento de tempo e/ou frequência de um certo recurso (por exemplo, um bloco de SS).
[0051] Bits explícitos incluídos na PBCH para determinar um conjunto de recursos de controle podem ser comum dentre os diferentes blocos de SS. Observe que, mesmo nesse caso, os parâmetros para usar na certa regra ou equação matemática podem ser configurados para variar entre os blocos de SS, de modo que diferentes conjuntos de recurso de controle possam ser realmente associados a diferentes blocos de SS.
[0052] Ao ler um ou mais PBCHs em um certo bloco de SS, o UE pode obter (e/ou determinar) os parâmetros necessários para determinar um conjunto de recursos de controle e determinar um conjunto de recursos de controle para um diferente bloco de SS.
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[0053] As FIGs. 4A a 4C são diagramas para mostrar exemplos de métodos para especificar os conjuntos de recurso de controle com base em certas regras ou equações matemáticas.
[0054] A FIG. 4A mostra um exemplo em que a certa regra tem a ver com deslocamento de tempo. Neste exemplo, o local que corresponde a um certo deslocamento de tempo de um bloco de SS encontra o conjunto de recursos de controle que corresponde a esse bloco de SS. Conforme mostrado na FIG. 4A, o deslocamento de tempo pode variar por bloco de SS, ou pode ser a mesma. Os conjuntos de recurso de controle e os blocos de SS podem ser incluídos no mesmo recurso de frequência (ou um recurso de frequência sobreposto).
[0055] Com base no PDCCH em um conjunto de recursos de controle, o UE recebe o RMSI transmitido no PDSCH. Conforme mostrado na FIG. 4A, o PDCCH e o PDSCH que ambos correspondem a um bloco de SS podem ser transmitidos em períodos contíguos (por exemplo, em slots contíguos), ou podem ser transmitidos em períodos não contíguos.
[0056] A FIG. 4B mostra um exemplo em que a certa regra tem a ver com deslocamento de frequência. Neste exemplo, o local que corresponde a uma certo deslocamento de frequência de um bloco de SS encontra o conjunto de recursos de controle que corresponde a esse bloco de SS. Conforme mostrado na FIG. 4B, o conjunto de recursos de controle pode ser incluído no mesmo tempo e/ou recurso de frequência que o do bloco de SS (ou incluído em um recurso de tempo sobreposto). Também, o PDSCH que corresponde a cada bloco de SS pode ser transmitido em um período contíguo (por exemplo, em um slot contíguo), ou pode ser transmitido em um período não contíguo.
[0057] A FIG. 4C mostra um exemplo em que a certa regra tem a ver com deslocamentos de tempo e frequência. Neste exemplo, os deslocamentos de tempo são aplicadas a alguns dos conjuntos de recurso de controle, como na FIG.
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4A, enquanto outros conjuntos de recurso de controle são alocados em locais que correspondem a uma certa distância de tempo e distância de frequência dos blocos de SS. Conforme mostrado na FIG. 4C, o conjunto de recursos de controle pode ser incluído em diferentes recursos de tempo e/ou recursos de frequências do que os blocos de SS. Também, os PDCCHs (PDSCHs) que correspondem aos respectivos blocos de SS podem ser multiplexados por divisão de tempo (TDM) ou multiplexados por divisão de frequência (FDM).
[0058] Caso a modalidade 1.2 seja usada, comparada à quando a modalidade 1.1 é usada, embora a flexibilidade de configuração de conjunto de recursos de controle seja submetida a restrições impostas por uma certa regra ou equação matemática, o número de bits de PBCH requeridos para designar os conjuntos de recurso de controle pode ser reduzido.
[0059] [Modalidade 1.3]
De acordo com a modalidade 1.3 da presente invenção, UE determina (calcula) quais os conjuntos de recurso de controle que são associados aos blocos de SS, com base em uma certa regra ou equação selecionada a partir de um número de certas regras ou equações matemáticas. Essa certa regra ou equação matemática pode ser definida na especificação, ou pode ser relatada por meio de outras células (por exemplo, células de LTE). A certa regra ou equação matemática pode ser definida ou relatada de modo a variar entre bandas de frequência (por exemplo, entre diferentes portadoras, diferentes recursos de frequência de bloco de SS, etc.).
[0060] Um comando para usar uma regra ou equação matemática específica pode ser relatada usando o PBCH e/ou outras células. Também, os parâmetros para usar em uma regra ou equação matemática específica podem ser relatados via o PBCH e/ou outras células.
[0061] Toda regra ou equação matemática pode corresponder a um
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15/59 diferente método de formação de feixe. Isto é, ou um comando para usar uma regra ou equação matemática específica e os parâmetros para usar em uma regra ou equação matemática específica são relatados ao UE, de modo que o UE possa determinar qual método de formação de feixe usar.
[0062] Por exemplo, caso o BF analógico seja usado e/ou o número total de blocos de SS seja pequeno, as regras ou equações matemáticas para os conjuntos de recurso de controle para blocos de SS individuais podem ser mapeados, entre diferentes conjuntos de recurso de controle, usando TDM.
[0063] Também, caso o BF digital seja usado e/ou o número total de blocos de SS seja grande, as regras ou equações matemáticas para os conjuntos de recursos de controle para os blocos de SS individuais podem ser mapeadas, entre diferentes conjuntos de recurso de controle, ao usar um dentre TDM, FDM e SDM, ou ao usar uma combinação desses. Nesse caso, a varredura de feixe para os recursos de controle pode reduzir o overhead no domínio do tempo.
[0064] Ao ler o PBCH em um certo bloco de SS, o UE pode receber um comando para usar uma regra ou equação matemática específica, identificar a regra ou equação matemática específica que é necessária para selecionar os conjuntos de recursos de controle e selecionar os conjuntos de recursos de controle para diferentes blocos de SS.
[0065] Quando a modalidade 1.3 é usada, um número de regras ou equações matemáticas necessário para selecionar os conjuntos de recursos de controle é definido, de modo que a flexibilidade de configuração dos conjuntos de recurso de controle possa ser reservada, comparado a quando usar a modalidade 1.2.
[0066] De acordo com a primeira modalidade descrita acima, por exemplo, após um certo bloco de SS ser detectado, o UE pode adequadamente especificar o conjunto de recursos de controle para monitorar.
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[0067] <Segunda Modalidado
De acordo com uma segunda modalidade da presente invenção, o UE identifica a configuração do conjunto de recursos de controle associado a um bloco de SS com base no PBCH incluído no bloco de SS.
[0068] A segunda modalidade pode ser configurada de modo que UE não possa basicamente pressupor que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH sejam comuns dentre os diferentes blocos de SS em uma certa rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS). Entretanto, o UE pode pressupor que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH sejam comuns. Aqui, uma determinada rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS) pode ser compreendida de uma ou mais rajadas de SS (ou conjuntos de rajadas de SS).
[0069] De acordo com a segunda modalidade, após um ou mais blocos de SS terem sido medidos, a UE seleciona o PBCH para decodificar.
[0070] O UE pode decodificar o PBCH incluído no bloco de SS onde o melhor resultado (qualidade de medição) foi medido (quer dizer, por exemplo, a potência recebida (RSRP) é a mais alta, a qualidade de recebimento (RSRQ, RSSI etc.) é melhor, e assim por diante). Observe que, se certas condições são atendidas, o UE pode também decodificar os PBCH incluídos em outros blocos de SS. Por exemplo, uma tal certa condição pode ser que a qualidade de medição de outro bloco de SS é maior do que a qualidade de medição do presente bloco de SS por um certo deslocamento ou mais.
[0071] Além disso, outra certa condição pode ser um evento que substitua a célula servidora, célula adjacente, PCell, PSCell, SCell e outras, com certos blocos de SS (por exemplo, o presente bloco de SS, outros blocos de SS, etc.), em eventos de disparo de relato de medição (por exemplo, evento Al a A6) definidos nas LTE existentes (por exemplo, LTE Rei. 13).
[0072] Além disso, outra certa condição pode ser que um comando para ler
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17/59 o PBCH incluído em outro bloco de SS seja transmitido a partir da estação base para o UE. Esse comando de leitura pode ser relatado para (configurado em) o UE usando sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização RRC, informações de difusão, etc.), sinalização de camada física (por exemplo, informações de controle de enlace descendente (DCI)), ou uma combinação dos mesmos. Em resposta a um relatório de medição (por exemplo, um relatório de medição que inclui os resultados de medição de um certo bloco de SS) relatado a partir do UE, a estação base pode configurar o UE para ler PBCHs incluídos em outros blocos de SS.
[0073] O UE pode ser configurado para constantemente decodificar os PBCH incluídos em um certo número de (por exemplo, N) melhores blocos de SS. O certo número pode ser relatado para o UE por meio de sinalização de camada superior e similar, ou pode ser definido pela especificação antecipadamente.
[0074] Um certo bloco de SS em um conjunto de rajadas de SS pode conter informações de mapeamento que identificam 1 conjunto de recursos de controle associado ao certo bloco de SS. Para explicar isso com referência ao mesmo caso que na FIG. 3, por exemplo, o bloco de SS #5 pode conter informações de mapeamento que indicam que o conjunto de recursos de controle #5 corresponde ao Bloco de SS #5. Também, o bloco de SS #8 pode conter informações de mapeamento que indicam que o conjunto de recursos de controle #8 corresponde ao bloco de SS #8.
[0075] Observe que o índice do bloco de SS e o índice do conjunto de recursos de controle não precisam ser o mesmo. Também, diferentes blocos de SS podem ser associados a diferentes conjuntos de recurso de controle, ou podem ser associados ao mesmo conjunto de recursos de controle.
[0076] De acordo com a segunda modalidade descrita acima, é possível ler o PBCH mesmo se, por exemplo, o melhor bloco de SS mudar em uma célula NR.
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Essa configuração pode reduzir a carga de processamento de UE.
[0077] <Terceira Modalidade>
As modalidades que foram descritas acima mostraram exemplos em que um bloco de SS pode ser especificado por um índice de bloco de SS, mas isso não é de maneira alguma limitativo. Quanto ao método de relatar os índices de tempo do bloco de SS usando o PBCH, pelo menos uma das seguintes modalidades 3.1 a 3.5 pode ser usada.
[0078] (Modalidade 3.1)
O PBCH contém um bit explícito que representa um índice de tempo de bloco de SS em um conjunto de rajadas de SS.
[0079] (Modalidade 3.2)
O PBCH contém um bit explícito que representa um índice de tempo de bloco de SS em um conjunto de rajadas de SS, e outro bit que representa um índice de rajada de SS no conjunto de rajadas de SS.
[0080] (Modalidade 3.3)
O PBCH contém um bit explícito que representa um índice de rajada de SS (ou um índice de subquadro ou um índice de slot) em um conjunto de rajadas de SS, e implicitamente mostra um índice de bloco de SS na rajada de SS (ou o subquadro ou o slot).
[0081] (Modalidade 3.4)
O PBCH contém um bit explícito para um índice de bloco de SS em uma rajada de SS (ou subquadro ou slot), e implicitamente mostra um índice de rajada de SS (ou índice de subquadro ou índice de slot) em um conjunto de rajadas de SS.
[0082] (Modalidade 3.5)
O PBCH implicitamente mostra um índice de rajada de SS em um conjunto de rajadas de SS (ou um índice de subquadro ou um índice de slot) e um índice
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19/59 de bloco de SS na rajada de SS (ou o subquadro ou o slot).
[0083] O UE pode julgar as indicações implícitas dos índices de acordo com modalidade 3.3 a 3.5, com base, por exemplo, pelo menos em uma das informações sobre o embaralhamento do PBCH (por exemplo, a fase de mistura), o encobrimento da verificação cíclica de redundância (CRC) aplicado ao PBCH, a versão de redundância (RV) do PBCH, o desvio cíclico aplicado a um bit codificado de pré-embaralhamento de PBCH e o deslocamento de carimbo do tempo no código polar usado para o PBCH. Esses podem ser parâmetros definidos na especificação, ou podem ser parâmetros relatados a partir de outras células para o UE, por exemplo.
[0084] Por exemplo, quando um PBCH é gerado usando um desvio cíclico específico em um certo bloco de SS (ou uma certa rajada de SS), o UE pode julgar que o bloco de SS que contém o PBCH decodificado usando esse desvio cíclico específico é um certo bloco de SS (ou um bloco de SS incluído em uma certa rajada de SS).
[0085] As FIGs. 5A a 5D são diagramas para mostrar exemplos de métodos de especificação de blocos de SS.
[0086] Na FIG. 5A, os blocos de SS em um conjunto de rajadas de SS são configurados de modo que todos esses blocos de SS possam ser especificados com base nos índices de bloco de SS. Essa configuração pode ser feita, por exemplo, representando blocos de SS em um conjunto de rajadas de SS por índices de bloco de SS que não se sobrepõem. Nesse exemplo, o UE pode especificar 1 bloco de SS em um conjunto de rajadas de SS, de um modo singular, 'por um dos índices de bloco de SS #1 a #12 que são contidos explicitamente no PBCH (isso corresponde à modalidade 3.1).
[0087] Na FIG. 5B, os blocos de SS em um conjunto de rajadas de SS são configurados de modo que todos esses blocos de SS possam ser especificados
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20/59 com base nos índices de rajada de SS e índices de bloco de SS. Essa configuração pode ser feita, por exemplo, representando blocos de SS em um conjunto de rajadas de SS por índices de bloco de SS que não se sobrepõem e ao representar rajadas de SS no conjunto de rajadas de SS por índices de rajada de SS que não se sobrepõem.
[0088] Com este exemplo, o UE pode identificar 1 Bloco de SS em um conjunto de rajadas de SS, de um modo singular, com base em uma das combinações de índices de rajada de SS #1 a #3 e índices de bloco de SS #1 a #4, explicitamente incluídos no PBCH (isso corresponde à modalidade 3.2). Quando a configuração mostrada nas FIG. 5B é usada, blocos de SS podem ser identificados mesmo se os mesmos índices de bloco de SS forem usados em diferentes rajadas de SS.
[0089] Na FIG. 5C, conforme mostrado na FIG. 5B, os blocos de SS em um conjunto de rajadas de SS são configurados de modo que todos esses blocos de SS possam ser especificados com base nos índices de rajada de SS e nos índices de bloco de SS. O UE pode identificar 1 bloco de SS em um conjunto de rajadas de SS, de um modo singular, com base no índice de rajada de SS explicitamente incluído no PBCH e no índice de bloco de SS que é determinado implicitamente, com base no PBCH (isso corresponde à modalidade 3.3).
[0090] Na FIG. 5D, conforme mostrado na FIG. 5B, os blocos de SS em um conjunto de rajadas de SS são configurados de modo que todos esses blocos de SS possam ser especificados com base nos índices de rajada de SS e nos índices de bloco de SS. O UE pode identificar 1 bloco de SS em um conjunto de rajadas de SS, de um modo singular, com base no índice de rajada de SS explicitamente incluído no PBCH e no índice de bloco de SS que é determinado implicitamente com base no PBCH (isso corresponde à modalidade 3.3).
[0091] Embora não ilustrado, como na FIG. 5B, quando todos os blocos de
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SS em um conjunto de rajadas de SS são configurados de modo que possam ser identificados com base nos índices de rajada de SS e nos índices de bloco de SS, o UE pode identificar 1 Bloco de SS no conjunto de rajadas de SS, de um modo singular, com base no índice de bloco de SS que é determinado implicitamente, com base no PBCH e no índice de rajada de SS que é determinado implicitamente, com base no PBCH (isso corresponde à modalidade 3.5).
[0092] De acordo com a terceira modalidade descrita acima, por exemplo, o UE pode identificar, de forma singular, os blocos de SS com bases no PBCH.
[0093] <Quarta Modalidade>
Uma quarta modalidade da presente invenção refere-se à operação de recepção conjunta de PBCH, pressuposições e similares no UE. A operação de recepção conjunta do PBCH, pressuposições e similares no UE poderiam incluir pelo menos uma das seguintes modalidades 4.1 à modalidade 4.5. Em outras palavras, quando uma certa condição é satisfeita, o UE pode, conjuntamente, receber os PBCH que correspondem aos múltiplos blocos de SS.
[0094] (Modalidade 4.1)
O UE pode pressupor que os PBCH em um certo conjunto de rajadas de SS não pode ser recebido conjuntamente (não são recebidos conjuntamente). A Modalidade 4.1 é adequada quando se pressupõe que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH são fundamentalmente diferentes dentre vários blocos de SS diferentes (por exemplo, quando a primeira modalidade e a modalidade 3.1 a 3.2 são usadas, quando a segunda modalidade e as modalidade 3.1 a 3.4 são usadas, etc.).
[0095] Observe que o UE pode receber os PBCH conjuntamente usando diferentes blocos de SS em diferentes conjuntos de rajadas de SS em um certo período (por exemplo, dentro de um ciclo de atualização dos conteúdos do PBCH). Esses diferentes blocos de SS são preferivelmente múltiplos blocos de SS
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22/59 que correspondem aos mesmos índices de bloco de SS em diferentes conjuntos de rajadas de SS, mas podem ser uma pluralidade de blocos de SS que correspondem a diferentes índices de bloco de SS. Aqui, o ciclo de atualização dos PBCH pode ser, por exemplo, 40 ms, 80 ms, 160 ms e similares.
[0096] (Modalidade 4.2)
O UE pode pressupor que PBCHs pode ser recebido conjuntamente usando múltiplos diferentes blocos de SS em um certo período (por exemplo, rajada de SS, subquadro, slot, etc.). A Modalidade 4.2 é adequada quando se pressupõe que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH são comuns dentro do certo período (por exemplo, se a primeira modalidade e a modalidade 3.3 são usadas).
[0097] (Modalidade 4.3)
O UE pode pressupor que os PBCH podem ser recebidos conjuntamente usando múltiplos blocos de SS que são, cada um deles, transmitidos em um certo período diferente (por exemplo, rajada de SS, subquadro, slot, etc.) e que correspondem ao mesmo índice de bloco de SS. Quando se pressupõe que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH são comuns dentre os múltiplos blocos de SS que correspondem ao mesmo índice de bloco de SS, (por exemplo, quando a primeira modalidade e a modalidade 3.4 são usadas), a modalidade 4.3 é adequada.
[0098] (Modalidade 4.2)
O UE pode pressupor que os PBCH podem ser recebidos conjuntamente usando múltiplos blocos de SS diferentes em um certo conjunto de rajadas. A modalidade 4.2 é adequada quando se pressupõe que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH são comuns dentro do ciclo de atualização dos conteúdos do PBCH (por exemplo, quando a primeira modalidade e a modalidade 3.5 são usadas).
[0099] (Modalidade 4.5)
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As informações sobre o recebimento conjunto dos PBCH (também denominadas informações de recebimento conjunto de PBCH, informações conjuntas de PBCH etc.) podem ser relatadas ao UE ao se usar múltiplos diferentes blocos de SS em um certo período (por exemplo, o ciclo de atualização de conteúdos do PBCH, conjunto de rajadas de SS, Rajada de SS, subquadro, slot, etc.).
[00100] As informações de recebimento conjunto de PBCH podem incluir informações que indicam se os PBCH em múltiplos blocos de SS podem ou não ser unidos (ou se os PBCHs em múltiplos blocos de SS são ou não unidos), ou informações que identificam blocos de SS que podem ser unidos (ou que estão para ser unidos).
[00101] As primeiras informações podem indicar, por exemplo, que parte ou todos os blocos de SS em um certo período (rajada de SS, conjunto de rajadas de SS, o ciclo de atualização dos conteúdos de PBCH, etc.) podem ser unidos.
[00102] As últimas informações podem incluir, por exemplo, os índices de bloco de SS, índices de rajada de SS, índices de conjunto de rajadas de SS e similares. Com base nas informações de recebimento conjunto de PBCH, o UE pode decidir unir os blocos de SS tendo índices de bloco de SS que correspondem a um certo valor, pode decidir unir os blocos de SS incluído em diferentes rajadas de SS e que correspondem ao mesmo índice de SS, ou pode decidir unir os blocos de SS incluídos em um certo conjunto de rajadas de SS.
[00103] As informações de recebimento conjunto de PBCH podem ser relatadas (configuradas) para o UE ao se usar sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização RRC, informações de difusão, etc.), sinalização de camada física (por exemplo, DCI, sinais de sincronização (NR-PSS, NR-SSS, etc.) e assim por diante), ou uma combinação das mesmas. Por exemplo, quando as informações de recebimento conjunto de PBCH são relatadas usando um certo
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PBCH, o UE pode receber PBCH conjuntamente após decodificar, de modo bemsucedido, o certo PBCH.
[00104] As informações conjuntas de PBCH podem ser relatadas a partir de uma célula NR (por exemplo, uma célula servidora NR) ou podem ser relatadas a partir de uma célula LTE (por exemplo, uma célula servidora LTE). Por exemplo, as informações de recebimento conjunto de PBCH podem ser relatadas de uma célula LTE ou NR ao usar as informações de configuração de medição, que é uma forma de sinalização RRC.
[00105] De acordo com a quarta modalidade descrita acima, por exemplo, o UE pode adequadamente decidir receber uma pluralidade de blocos de SS conjuntamente.
[00106] (Variações)
Embora as modalidades descritas acima tenham mostrado um número de casos no qual o UE pode pressupor que a configuração e/ou o conteúdo do PBCH são comuns (ou não comuns) dentre os múltiplos diferentes blocos de SS em uma certa rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS). Tais pressuposições podem também ser aplicadas a outros sinais e/ou canais.
[00107] Por exemplo, o UE pode pressupor que a configuração e/ou o conteúdo do primeiro certo sinal (e/ou canal) recebido com base no primeiro PBCH que corresponde ao primeiro bloco de SS em uma certa rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS), e a configuração e/ou o conteúdo de um segundo certo sinal (e/ou canal), recebido com base em um segundo PBCH que corresponde a um segundo bloco de SS na certa rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS), são comuns (ou não comuns).
[00108] Este certo sinal (e/ou canal) pode ser, por exemplo, pelo menos um de RMSI, um SIB não especificado, um sinal de controle, um sinal de referência, outro canal de difusão (por exemplo, um canal para conter RMSI), um NR
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PDCCH, um NR-PDSCH para comunicar um SIB não especificado, e assim por diante.
[00109] As pressuposições referentes a este certo sinal (e/ou canal) podem ser com bases nas pressuposições para os PBCH descritos acima e, por exemplo, a primeira pressuposição pode ser a mesma que a última pressuposição (por exemplo, o UE pode julgar que a última pressuposição é também comum, se a primeira pressuposição for comum).
[00110] Também, as modalidades descritas acima mostraram um número de casos em que, quando um bloco de SS diferente é recebido (outro bloco de SS é recebido), UE decide se ler ou não o PBCH do bloco de SS recebido. Tal tomada de decisão pode ser aplicada a outros sinais e/ou canais (por exemplo, um certo sinal e/ou canal recebido com base no PBCH que corresponde a um bloco de SS).
[00111] Observe que um bloco de SS (por exemplo, um bloco de SS em uma certa rajada de SS (ou conjunto de rajadas de SS)), conforme usado nessas pressuposições e/ou decisões, pode ser interpretado como significando um feixe, um grupo de feixe ou similar.
[00112] (Sistema de Radiocomunicação)
Agora, a estrutura do sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção será descrita abaixo. Nesse sistema de radiocomunicação, a comunicação é feita ao usar um dos métodos de radiocomunicação, de acordo com as modalidades aqui contidas da presente invenção, ou a combinação das mesmas.
[00113] A FIG. 6 é um diagrama para mostrar uma estrutura esquemática exemplificativa de um sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um sistema de radiocomunicação 1 pode adotar agregação de portadora (CA) e/ou conectividade dupla (DC) para agrupar
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26/59 uma pluralidade de blocos de frequência fundamental (portadoras de componentes) em um, em que a largura de banda de sistema de LTE (por exemplo, 20 MHz) constitui 1 unidade.
[00114] Observe que o sistema de radiocomunicação 1 pode ser denominado LTE (Evolução de Longo Prazo), LTE-A (LTE-Avançada), LTE-B (LTE-Além), SUPER 3G, IMT-Avançada, 4G (Sistema de comunicação móvel de 4a geração), 5G (sistema de comunicação móvel de 5a geração), NR (Novo Rádio, FRA (Acesso via Rádio Futuro), Nova-RAT (Tecnologia de Acesso via Rádio) e assim por diante, ou pode ser visto como um sistema para implementar os mesmos.
[00115] O sistema de radiocomunicação 1 inclui uma estação rádio base 11 que forma uma macrocélula Cl, com uma cobertura relativamente ampla, e estações rádio base 12a a 12c que são dispostas dentro da macrocélula Cl e que formam pequenas células C2, que são mais estreitas do que a macrocélula Cl. Também, os terminais de usuário 20 são colocados na macrocélula Cl e em cada célula pequena C2. A disposição e o número de células e terminais de usuário 20 não são limitados aos ilustrados no desenho.
[00116] Os terminais de usuário 20 podem se conectar tanto à estação rádio base 11 quanto às estações rádio base 12. Os terminais de usuário 20 podem usar a macrocélula Cl e as pequenas células C2 ao mesmo tempo por meio de CA ou DC. Além disso, os terminais de usuário 20 podem aplicar CA ou DC usando uma pluralidade de células (CCs) (por exemplo, 5 ou menos CCs ou 6 ou mais CCs).
[00117] Entre os terminais de usuário 20 e a estação rádio base 11, a comunicação pode ser feita usando uma portadora de uma banda de frequência relativamente baixa (por exemplo, 2 GHz) e uma largura de banda estreita (denominada, por exemplo, uma portadora existente, uma portadora legada
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27/59 e assim por diante). Enquanto isso, entre os terminais de usuário 20 e as estações rádio base 12, uma portadora de uma banda de frequência relativamente alta (por exemplo, 3,5 GHz, 5 GHz e assim por diante) e uma largura de banda ampla podem ser usadas, ou a mesma portadora que a usado na estação rádio base 11 pode ser usada. Observe que a estrutura da banda de frequência para uso em cada estação rádio base não é de modo algum limitada a essas.
[00118] Além disso, os terminais de usuário 20 podem se comunicar usando duplexação por divisão em tempo (TDD) e/ou duplexação por divisão em frequência (FDD) em cada célula. Além disso, em cada célula (portadora), uma única numerologia pode ser usada, ou a pluralidade de diferentes numerologias pode ser usada.
[00119] A estrutura pode ser empregada aqui, em que a conexão com fio (por exemplo, meios de acordo com a CPRI (Interface por Rádio Pública Comum), tal como fibra ótica, a interface X2 e assim por diante) ou conexão sem fio é estabelecida entre a estação rádio base 11 e a estação rádio base 12 (ou entre 2 estações rádio base 12).
[00120] A estação rádio base 11 e as estações rádio base 12 são, cada uma, conectada com aparelho de estação superior 30, e são conectadas com uma rede núcleo 40 via o aparelho de estação superior 30. Observe que o aparelho de estação mais elevada 30 pode ser, por exemplo, aparelho de gateway de acesso, um controlador de rede de rádio (RNC), uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) e assim por diante, mas não se limita, de modo algum, aos mesmos. Também, cada estação rádio base 12 pode ser conectada a um aparelho de estação superior 30 via a estação rádio base 11.
[00121] Observe que a estação rádio base 11 é uma estação rádio base que tem uma cobertura relativamente ampla e pode ser denominada uma macroestação base, um nó central, uma eNB (eNóB), um ponto de
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28/59 transmissão/recepção e assim por diante. Também, as estações rádio base 12 são estações rádio base que tem coberturas locais e podem ser denominadas pequenas estações bases, microestações bases, picoestação bases, femto estações base, HeNBs (eNóBs Home), RRHs (Remote Radio Heads), pontos de transmissão/recepção e assim por diante. Doravante, as estações rádio base 11 e 12 serão coletivamente denominadas estações rádio base 10, a menos que especificado de outro modo.
[00122] Os terminais de usuário 20 são terminais para suportar vários esquemas de comunicação, tais como LTE, LTE-A e assim por diante, e podem ser ou terminais de comunicação móveis (estações móveis) ou terminais de comunicação estacionários (estações fixas).
[00123] No sistema de radiocomunicação 1, como esquemas de acesso por rádio, acesso múltiplos por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) são aplicados ao enlace descendente, e acesso múltiplo por divisão de frequência de portadora única (SC-FDMA) e/ou OFDMA são aplicados ao enlace ascendente.
[00124] OFDMA é um esquema de comunicação de portadora múltipla para realizara comunicação dividindo-se uma largura de banda defrequência em uma pluralidade de larguras de banda de frequência estreita (subportadoras) e mapear dados para cada subportadora. SC-FDMA é um esquema de comunicação de portadora única para mitigar a interferência entre terminais ao dividir a largura de banda do sistema em bandas formadas com um ou blocos de recurso contíguo por terminal, e permitindo que uma pluralidade de terminais use bandas mutualmente diferentes. Observe que os esquemas de acesso por rádio de enlace ascendente e enlace descendente não são limitados a combinações dos mesmos, e outros esquemas de acesso via rádio podem ser usados também.
[00125] No sistema de radiocomunicação 1, um canal compartilhado de
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29/59 enlace descendente (PDSCH (Canal Compartilhado de Enlace Descendente Físico)), que é usado por cada terminal de usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de difusão (PBCH (Canal de difusão físico)), canais de controle de enlace descendente L1/L2 e assim por diante são usados como canais de enlace descendente. Dados de usuário, informações de controle de camada superior e SIBs (Blocos de Informações de Sistema) são comunicados no PDSCH. Também, o MIB (Bloco de Informações Mestre) é comunicado no PBCH.
[00126] Os canais de controle de enlace descendente L1/L2 incluem um PDCCH (Canal de Controle de Enlace Descendente Físico), um EPDCCH (Canal de Controle de Enlace Descendente Físico Aprimorado), um PCFICH (Canal Indicador de Formato de Controle Físico), um PHICH (Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico) e assim por diante. As informações de controle de enlace descendente (DCI), incluindo informações de escalonamento de PDSCH e PUSCH, são comunicadas pelo PDCCH.
[00127] Observe que as informações de escalonamento podem ser relatadas em DCI. Por exemplo, DCI para escalonar o recebimento dos dados DL pode ser denominado como uma atribuição de DL, e DCI para escalonar transmissão de dados UL pode também ser denominado como uma concessão de UL.
[00128] O número de símbolos de OFDM para usar para o PDCCH é comunicado pelo PCFICH. As informações de reconhecimento de entrega HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida), também denominadas, por exemplo, informações de controle de retransmissão, HARQ-ACK, ACK/NACK, etc.) em resposta ao PUSCH é transmitido pelo PHICH. O EPDCCH é multiplexado por divisão em frequência com o PDSCH (canal de dados compartilhados de enlace descendente) e usado para comunicar DCI e assim por diante, como o PDCCH.
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[00129] No sistema de radiocomunicação 1, um canal compartilhado de enlace ascendente (PUSCH (Canal Compartilhado de Enlace Ascendente Físico)), que é usado por cada terminal de usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de controle de enlace ascendente (PUCCH (Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico)), um canal de acesso aleatório (PRACH (Canal de Acesso Aleatório Físico)) e assim por diante são usados como canais de enlace ascendente. Dados de usuário, informações de controle de camada mais elevada e assim por diante são comunicados no PUSCH. Também, no PUCCH, informações de qualidade de rádio de enlace descendente (CQI (Indicador de Qualidade de Canal)), informações de reconhecimento de entrega, solicitações de escalonamento (SRs) e assim por diante são comunicadas. Por meio do PRACH, os preâmbulos de acesso aleatório para estabelecer conexões com as células são comunicados.
[00130] No sistema de radiocomunicação 1, sinais de referência específicos de célula, (CRSs), sinais de referência de informações de estado de canal (CSIRSs), sinais de referência de demodulação (DMRSs), sinais de referência de posicionamento (PRSs) e assim por diante são comunicados como sinais de referência de enlace descendente. Também, no sistema de radiocomunicação 1, sinais de referência de medição (SRS (Sinal de Referência de Sondagem)), sinal de referência de demodulação (DMRS) e assim por diante são comunicados como sinais de referência de enlace ascendente. Observe que o DMRS pode ser denominado como um sinal de referência específica de terminal de usuário (Sinal de referência específica de UE). Também, os sinais de referência a serem comunicados não se limitam, de modo algum, aos mesmos.
[00131] (Estação Rádio Base)
A FIG. 7 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente
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31/59 invenção. A estação rádio base 10 tem uma pluralidade de antenas de transmissão/recepção 101, seções de amplificação 102, seções de transmissão/ recepção 103, uma seção de processamento de sinal de banda base 104, uma seção de processamento de chamada 105 e uma interface de trajetória de comunicação 106. Observe que uma ou mais antenas de transmissão/recepção 101, seções de amplificação 102 e seções de transmissão/recepção 103 podem ser providas.
[00132] Dados de usuário a serem transmitidos a partir da estação rádio base 10 para um terminal de usuário 20 no enlace descendente são inseridos a partir do aparelho de estação superior 30 para a seção de processamento de sinal de banda base 104, via a interface de trajetória de comunicação 106.
[00133] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, os dados do usuário são submetidos aos processos de transmissão, incluindo um processo de camada de PDCP (Protocolo de Convergência de Dados de Pacote), divisão e acoplamento de dados de usuário, processos de transmissão de camada de RLC (Controle de Rádio Enlace) tais como controle de retransmissão de RLC, controle de retransmissão de MAC (Controle de Acesso ao Meio) (por exemplo, um processo de transmissão de HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida)), escalonamento, seleção de formato de transporte, codificação de canal, um processo de transformada inversa rápida de Fourier (IFFT) e um processo de precodificação, e o resultado é encaminhado para cada seção de transmissão/recepção 103. Além disso, sinais de controle de enlace descendente são também submetidos a processos de transmissão, tais como codificação de canal e uma transformada inversa rápida de Fourier, e encaminhados para cada seção de transmissão/recepção 103.
[00134] Sinais de banda base que são precodificados e emitidos a partir da seção de processamento de sinal de banda base 104 em uma base por antena
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32/59 são convertidos em uma banda de radiofrequência nas seções de transmissão/recepção 103, e, então, transmitidos. Os sinais de radiofrequência tendo sido submetidos à conversão de frequência na seção de transmissão/recepção 103 são amplificados nas seções de amplificação 102 e transmitidos a partir das antenas de transmissão/recepção 101. As seções de transmissão/recepção 103 podem ser constituídas por transmissores/receptores, circuitos de transmissão/recepção ou aparelhos de transmissão/recepção que podem ser descritos com base em uma compreensão geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence. Observe que uma seção de transmissão/recepção 103 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/recepção em uma entidade, ou pode ser constituída por uma seção de transmissão e uma seção de recepção.
[00135] Enquanto isso, quanto aos sinais de enlace ascendente, os sinais de radiofrequência que são recebidos nas antenas de transmissão/recepção 101 são, cada um, amplificados nas seções de amplificação 102. As seções de transmissão/recepção 103 recebem os sinais de enlace ascendente amplificados nas seções de amplificação 102. Os sinais recebidos são convertidos no sinal de banda base através da conversão de frequência nas seções de transmissão/recepção 103 e emitidos para a seção de processamento de sinal de banda base 104.
[00136] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, dados de usuário que estão incluídos nos sinais de enlace ascendente que são inseridos são submetidos a um processo de transformada rápida de Fourier (FFT), processo de transformada discreta inversa de Fourier (IDFT), decodificação de correção de erro, um processo de recepção de controle de retransmissão MAC e processos de recepção de camada de RLC e camada de PDCP e encaminhados para o aparelho de estação superior 30 via a interface de trajetória de
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33/59 comunicação 106. A seção de processamento de chamada 105 realiza o processamento de chamada dos canais de comunicação (tais como o estabelecimento e a liberação de canais de comunicação), administra o estado das estações rádio base 10 e administra os recursos de rádio.
[00137] A seção de interface de trajetória de comunicação 106 transmite e recebe sinais para e a partir do aparelho de estação superior 30 via uma certa interface. Também, a interface de trajetória de comunicação 106 pode transmitir e receber sinais (sinalização de backhaul) com outras estações rádio base 10 via uma interface de estação inter-base (isto é, por exemplo, fibra óptica que está de acordo com a CPRI (Interface de Rádio Pública Comum), a interface X2, etc.).
[00138] As seções de transmissão/recepção 103 transmitem um ou mais blocos de sinal de sincronização (blocos de SS) que contêm sinais de sincronização (por exemplo, o NR-PSS, NR-SSS, etc.) e um canal de difusão (por exemplo, o NR-PBCH). As seções de transmissão/recepção 103 podem transmitir o NR-PBCH com o mesmo conteúdo e/ou a mesma configuração ao usar diferentes múltiplos blocos de SS.
[00139] Também, a seção de transmissão/recepção 103 pode transmitir, para o terminal de usuário 20, pelo menos uma das informações sobre o mapeamento explícito (associação) entre conjuntos de recurso de controles e blocos de SS, informações de mapeamento que especificam 1 conjunto de recursos de controle associado a um certo bloco de SS, informações de recebimento conjunto de PBCH e assim por diante.
[00140] A FIG. 8 é um diagrama para mostrar uma estrutura funcional exemplificativa de uma estação rádio base de acordo com uma modalidade da presente invenção. Observe que, embora este exemplo mostre principalmente blocos funcionais que pertencem a partes características da presente modalidade, pode-se pressupor que a estação rádio base 10 tenha outros blocos
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3A/59 funcionais que são necessários para radiocomunicação também.
[00141] A seção de processamento de sinal de banda base 104 tem uma seção de controle (escalonador) 301, uma seção de geração de sinal de transmissão 302, uma seção de mapeamento 303, uma seção de processamento de sinal recebido 304 e uma seção de medição 305. Observe que essas configurações têm apenas que ser incluídas na estação rádio base 10, e algumas ou todas essas configurações podem não ser incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 104.
[00142] A seção de controle (escalonador) 301 controla toda a estação rádio base 10. A seção de controle 301 pode ser constituída de um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle que podem ser descritos com base na compreensão geral do campo da técnica para a qual a presente invenção pertence.
[00143] A seção de controle 401, por exemplo, controla a geração de sinais na seção de geração de sinal de transmissão 402, a alocação de sinais na seção de mapeamento 403 e assim por diante. Além disso, a seção de controle 301 controla os processos de recepção de sinal na seção de processamento de sinal recebido 304, medições de sinais na seção de medição 305, e assim por diante.
[00144] A seção de controle 301 controla o escalonamento (por exemplo, alocação de recursos) de informações de sistema, sinais de dados de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos no PDSCH), sinais de controle de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos no PDCCH e/ou ao EPDCCH, tais como informações de reconhecimento de entrega) e assim por diante. Também, a seção de controle 301 controla a geração de sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente e assim por diante, com base nos resultados da decisão se o controle de retransmissão é ou não necessário para os sinais de dados de enlace ascendente, e assim por
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35/59 diante. Também, a seção de controle 301 controla o escalonamento de sinais de sincronização (por exemplo, PSS (Sinal de sincronização Primária)/SSS (Sinal de sincronização Secundária)), sinais de referência de enlace descendente (por exemplo, CRS, CSI-RS, DMRS, etc.) e assim por diante.
[00145] A seção de controle 301 também controla o escalonamento dos sinais de dados de enlace ascendente (por exemplo, sinais transmitidos no PUSCH), sinais de controle de enlace ascendente (por exemplo, sinais transmitidos no PUCCH e/ou no PUSCH, tais como informações de reconhecimento de entrega), preâmbulos de acesso aleatório (por exemplo, sinais transmitidos no PRACH) e sinais de referência de enlace ascendente.
[00146] A seção de controle 301 exerce controle de modo que um canal de difusão (NR-PBCH) incluído em um certo bloco de SS seja transmitido, de modo que o terminal de usuário 20 possa identificar conjuntos de recursos de controle candidatos para transmitir o canal de controle de enlace descendente (NRPDCCH) que é necessário para receber RMSI.
[00147] Também, a seção de controle 301 pode exercer controle de modo que as informações sobre a associação entre blocos de SS e o conjunto de recursos de controle sejam incluídas no NR-PBCH. Também, a seção de controle 301 pode exercer controle de modo que as informações sobre a associação entre outros blocos de SS (Blocos de SS diferente do bloco de SS contendo o NR-PBCH) e os conjuntos de recurso de controle são incluídos no NR-PBCH.
[00148] Também, a seção de controle 301 pode exercer controle de modo que as informações sobre os parâmetros para usar em certas regras ou equações matemáticas, informações para especificar certas regras ou equações matemáticas e assim por diante são incluídas no NR-PBCH.
[00149] A seção de geração de sinal de transmissão 302 gera sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados
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36/59 de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) com base nos comandos a partir da seção de controle 301, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 303. A seção de geração de sinal de transmissão 302 pode ser constituída de um gerador de sinal, um circuito gerador de sinal ou aparelho gerador de sinal que podem ser descritos com base na compreensão geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[00150] Por exemplo, a seção de geração de sinal de transmissão 302 gera atribuições de DL, que relatam informações de alocação de dados de enlace descendente, e concessões de UL, que relatam informações de alocação de dados de enlace ascendente com base nos comandos da seção de controle 301. As atribuições de DL e as concessões de UL são ambas DCI, em conformidade com os formatos DCI. Também, os sinais de dados de enlace descendente são submetidos ao processo de codificação, ao processo de modulação e assim por diante, ao usar taxas de codificação e esquemas de modulação que são selecionados com base, por exemplo, nas informações de estado de canal (CSI) a partir de cada terminal de usuário 20.
[00151] A seção de mapeamento 303 mapeia os sinais de enlace descendente gerados na seção de geração de sinal de transmissão 302 para certos recursos de rádio com base nos comandos da seção de controle 301, e os emite para as seções de transmissão/recepção 103. Aseção de mapeamento 303 pode ser constituída por um mapeador, um circuito de mapeamento ou aparelho de mapeamento que podem ser descritos com base na compreensão geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[00152] A seção de processamento de sinal recebido 304 realiza processos de recepção (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) de sinais recebidos que são introduzidos a partir das seções de
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37/59 transmissão/recepção 103. Aqui, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace ascendente transmitidos a partir do terminal de usuário 20 (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente, etc.). Para a seção de processamento de sinal recebido 304, um processador de sinal, um circuito de processamento de sinal ou aparelho de processamento de sinal que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica a que a presente invenção pertence podem ser usados.
[00153] A seção de processamento de sinal recebido 304 emite informações que foram decodificadas através de processos de recepção, para a seção de controle 301. Por exemplo, quando um PUCCH para conter um HARQACK é recebido, a seção de processamento de sinal recebido 304 emite esse HARQ-ACK para a seção de controle 301. Também, a seção de processamento de sinal recebido 304 emite os sinais recebidos e/ou os sinais após os processos de recepção para a seção de medição 305.
[00154] A seção de medição 305 realiza as medições com relação ao sinal recebido. A seção de medição 305 pode ser constituída de um medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[00155] Por exemplo, a seção de medição 305 pode realizar medições de RRM (Gerenciamento de Recurso de Rádio), medições de CSI (Informações de Estado de Canal) e assim por diante, com base nos sinais recebidos. A seção de medição 305 pode medir a potência recebida (por exemplo, RSRP (Potência Recebida de Sinal de Referência)), a qualidade recebida (por exemplo, RSRQ (Qualidade Recebida de Sinal de Referência), SINR (Razão de Sinal para Interferência mais Ruído), etc.), SNR (Razão de Sinal para Ruído), a intensidade
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38/59 do sinal (por exemplo, RSSI (Indicador de Intensidade de Sinal Recebido)), informações de trajetória de transmissão (por exemplo, CSI), e assim por diante. Os resultados da medição podem ser emitidos para a seção de controle 301.
[00156] (Terminal de usuário)
A FIG. 9 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um terminal de usuário 20 tem a pluralidade de antenas de transmissão/recepção 201, seções de amplificação 202, seções de transmissão/recepção 203, uma seção de processamento de sinal de banda base 204 e uma seção de aplicação 205. Observe que uma ou mais antenas de transmissão/recepção 201, seções de amplificação 202 e seções de transmissão/recepção 203 podem ser providas.
[00157] Sinais de radiofrequência que são recebidos nas antenas de transmissão/recepção 201 são amplificados nas seções de amplificação 202. As seções de transmissão/recepção 203 recebem os sinais de enlace descendente amplificados nas seções de amplificação 202. Os sinais recebidos são submetidos à conversão de frequência e convertidos no sinal de banda base nas seções de transmissão/recepção 203, e emitidos para a seção de processamento de sinal de banda base 204. Uma seção de transmissão/recepção 203 pode ser constituída de transmissores/receptor, um circuito de transmissão/recepção ou aparelho de transmissão/recepção que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence. Observe que uma seção de transmissão/recepção 203 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/recepção em uma entidade, ou pode ser constituída por uma seção de transmissão e uma seção de recepção.
[00158] A seção de processamento de sinal de banda base 204 realiza, para o sinal de banda base que é introduzido, um processo de FFT, uma decodificação
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39/59 de correção de erro, um processo de recepção de controle de retransmissão e assim por diante. Dados de usuário de enlace descendente são encaminhados para a seção de aplicação 205. A seção de aplicação 205 realiza processos relacionados a camadas superiores, acima da camada física e da camada MAC, e assim por diante. Também, nos dados de enlace descendente, as informações de difusão podem ser também encaminhadas para a seção de aplicação 205.
[00159] Enquanto isso, os dados de usuário de enlace ascendente são introduzidos a partir da seção de aplicação 205 para a seção de processamento de sinal de banda base 204. A seção de processamento de sinal de banda base 204 realiza um processo de transmissão de controle de retransmissão (por exemplo, um processo de transmissão de HARQ), codificação de canal, précodificação, um processo de transformada discreta de Fourier (DFT), um processo IFFT e assim por diante, e o resultado é encaminhado para as seções de transmissão/recepção 203. Sinais de banda base que são emitidos a partir da seção de processamento de sinal de banda base 204 são convertidos em uma banda de radiofrequência nas seções de transmissão/recepção 203 e transmitidos. Os sinais de radiofrequência que são submetidos à conversão de frequência nas seções de transmissão/recepção 203 são amplificados nas seções de amplificação 202, e transmitidos das antenas de transmissão/recepção 201.
[00160] As seções de transmissão/recepção 203 transmitem um ou mais blocos de sinal de sincronização (blocos de SS) que contêm sinais de sincronização (por exemplo, o NR-PSS, NR-SSS, etc.) e um canal de difusão (por exemplo, o NR-PBCH). As seções de transmissão/recepção 203 podem receber conjuntamente NR-PBCHs incluídos nos diferentes múltiplos blocos de SS, respectivamente, com base nas informações de recebimento conjunto de NRPBCH.
[00161] Também, as seções de transmissão/recepção 203 podem receber
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40/59 pelo menos uma das informações sobre mapeamento explícito (associação) entre conjuntos de recursos de controle e blocos de SS, informações de mapeamento que identificam 1 conjunto de recursos de controle associado a um certo bloco de SS, e informações de recebimento conjunto de PBCH a partir da estação rádio base 10.
[00162] A FIG. 10 é um diagrama para mostrar uma estrutura funcional exemplificativa de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Observe que, embora este exemplo mostre principalmente blocos funcionais que pertencem a partes características da presente modalidade, pode-se pressupor que o terminal de usuário 20 tenha outros blocos funcionais que são necessários para a radiocomunicação também.
[00163] A seção de processamento de sinal de banda base 204 provido no terminal de usuário 20 pelo menos tem uma seção de controle 401, uma seção de geração de sinal de transmissão 402, uma seção de mapeamento 403, uma seção de processamento de sinal recebido 404 e uma seção de medição 405. Observe que essas configurações têm apenas que ser incluídas no terminal de usuário 20, e algumas ou todas as configurações podem não ser incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 204.
[00164] A seção de controle 401 controla todo o terminal de usuário 20. Para a seção de controle 401, um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence podem ser usados.
[00165] A seção de controle 401, por exemplo, controla a geração de sinais na seção de geração de sinal de transmissão 402, alocação de sinais na seção de mapeamento 403 e assim por diante. Além disso, a seção de controle 401 controla os processos de recepção de sinal na seção de processamento de sinal recebido 404, medições de sinais na seção de medição 405, e assim por diante.
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[00166] A seção de controle 401 adquire os sinais de controle de enlace descendente e sinais de dados de enlace descendente transmitidos da estação rádio base 10, via a seção de processamento de sinal recebido 404. A seção de controle 401 controla a geração de sinais de controle de enlace ascendente e/ou sinais de dados de enlace ascendente com base nos resultados da decisão se o controle de retransmissão é ou não necessário para os sinais de controle de enlace descendente e/ou sinais de dados de enlace descendente, e assim por diante.
[00167] A seção de controle 401 identifica os conjuntos candidatos de recurso de controle para transmitir o canal de controle de enlace descendente (NR-PDCCH) que é necessário para receber RMSI, com base em um canal de difusão (NR-PBCH) incluído em um certo bloco de SS.
[00168] Por exemplo, a seção de controle 401 pode determinar a relação entre blocos de SS e conjuntos de recurso de controle com base em um NRPBCH, e especificar o conjunto de recursos de controle que corresponde ao bloco de SS em que esse NR-PBCH está contido.
[00169] Também, a seção de controle 401 pode determinar a relação entre outros blocos de SS (blocos de SS diferentes do bloco de SS contendo esse NRPBCH) e conjuntos de recurso de controles, com base no NR-PBCH.
[00170] Além disso, a seção de controle 401 pode também especificar o conjunto de recursos de controle acima, com base em uma certa regra ou equação matemática e informações de parâmetro relatados por um NR-PBCH.
[00171] Além disso, a seção de controle 401 pode também especificar o conjunto de recursos de controle com base em uma certa regra ou equação matemática que é identificada ao usar informações para identificar uma certa regra ou equação matemática, que é relatada ao usar um NR-PBCH, e informações de parâmetro relatadas através de NR-PBCH.
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[00172] Também, quando várias informações relatadas a partir da estação rádio base 10 são adquiridas da seção de processamento de sinal recebido 404, a seção de controle 401 pode atualizar os parâmetros usados no controle com base nessas partes de informações.
[00173] A seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de enlace ascendente (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente, etc.) com base em comandos a partir da seção de controle 401, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 403. A seção de geração de sinal de transmissão 402 pode ser constituída de um gerador de sinal, um circuito gerador de sinal ou aparelho gerador de sinal que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[00174] Por exemplo, a seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de controle de enlace ascendente relacionados às informações de reconhecimento de entrega e/ou informações de estado de canal (CSI) com base nos comandos da seção de controle 401. Também, a seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de dados de enlace ascendente com base em comandos a partir da seção de controle 401. Por exemplo, quando uma concessão de UL é incluída em um sinal de controle de enlace descendente que é relatado a partir da estação rádio base 10, a seção de controle 401 comanda a seção de geração de sinal de transmissão 402 para gerar um sinal de dados de enlace ascendente.
[00175] A seção de mapeamento 403 mapeia os sinais gerados de enlace ascendente na seção de geração de sinal de transmissão 402 para os recursos de rádio com base nos comandos a partir da seção de controle 401, e emite o resultado para as seções de transmissão/recepção 203. A seção de mapeamento 403 pode ser constituída de um mapeador, um circuito de mapeamento ou
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43/59 aparelho de mapeamento que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica a que a presente invenção pertence.
[00176] A seção de processamento de sinal recebido 404 realiza processos de recepção (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) de sinais recebidos que são introduzidos a partir das seções de transmissão/recepção 203. Aqui, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) que são transmitidos a partir da estação rádio base 10. A seção de processamento de sinal recebido 404 pode ser constituída de um processador de sinal, um circuito de processamento de sinal ou aparelho de processamento de sinal que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica a qual a presente invenção pertence. Também, a seção de processamento de sinal recebido 404 pode constituir a seção de recepção de acordo com a presente invenção.
[00177] A seção de processamento de sinal recebido 404 emite informações, que foram decodificadas através de processos de recepção, para a seção de controle 401. A seção de processamento de sinal recebido 404 emite, por exemplo, informações de difusão, informações de sistema, sinalização de RRC, DCI e assim por diante, para a seção de controle 401. Também, a seção de processamento de sinal recebido 404 emite os sinais recebidos e/ou os sinais após os processos de recepção para a seção de medição 405.
[00178] A seção de medição 405 realiza as medições com relação aos sinais recebidos. A seção de medição 405 pode ser constituída de um medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
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[00179] Por exemplo, a seção de medição 405 pode realizar medições RRM, medições de CSI e assim por diante, com base nos sinais recebidos. A seção de medição 405 pode medir a potência recebida (por exemplo, RSRP), a qualidade recebida (por exemplo, RSRQ, SINR, SNR, etc.), a intensidade do sinal (por exemplo, RSSI), as informações de trajetória de transmissão (por exemplo, CSI) e assim por diante. Os resultados da medição podem ser emitidos para a seção de controle 401.
[00180] (Estrutura de hardware)
Observe que os diagramas de bloco que foram usados para descrever as modalidades acima mostram blocos em unidades funcionais. Esses blocos funcionais (componentes) podem ser implementados em combinações arbitrárias de hardware e/ou software. Também, o método para implementar cada bloco funcional não é particularmente limitado. Isto é, cada bloco funcional pode ser realizado por uma parte de aparelho que é fisicamente e/ou logicamente agregado, ou pode ser realizado conectando direta e/ou indiretamente duas ou mais partes de aparelhos fisicamente e/ou logicamente separados (via fio ou sem fio, por exemplo) e usando essas múltiplas partes de aparelhos.
[00181] Por exemplo, a estação rádio base, terminais de usuário e assim por diante de acordo com uma modalidade da presente invenção, podem funcionar como um computador que executa os processos do método de radiocomunicação da presente invenção. A FIG. 11 é um diagrama para mostrar uma estrutura exemplificativa de hardware de uma estação rádio base e um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Fisicamente, as estações rádio base 10 e os terminais de usuário 20 descritos acima podem ser formados como um aparelho de computador que inclui um processador 1001, uma memória 1002, um armazenamento 1003, aparelho de
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A5/59 comunicação 1004, aparelho de entrada 1005, aparelho de saída 1006 e um barramento 1007.
[00182] Observe que, na descrição a seguir, a palavra aparelho pode ser substituída por circuito, dispositivo, unidade e assim por diante. Observe que a estrutura de hardware de uma estação rádio base 10 e um terminal de usuário 20 pode ser projetada para incluir um ou mais de cada aparelho mostrado nos desenhos, ou pode ser projetada para não incluir parte do aparelho.
[00183] Por exemplo, embora apenas 1 processador 1001 seja mostrado, uma pluralidade de processadores pode ser provida. Além disso, os processos podem ser implementados com 1 processador, ou os processos podem ser implementados em sequência, ou de diferentes maneiras, em um ou mais processadores. Observe que o processador 1001 pode ser implementado com um ou mais chips.
[00184] As funções da estação rádio base 10 e do terminal de usuário 20 são implementadas ao se permitir que o hardware, tal como o processador 1001 e a memória 1002, leiam certos softwares (programas), permitindo, desse modo, que o processador 1001 faça cálculos, o aparelho de comunicação 1004 se comunique e a memória 1002 e o armazenamento 1003 leiam e/ou escrevam os dados.
[00185] O processador 1001 pode controlar todo o computador, por exemplo, executando um sistema operacional. O processador 1001 pode ser configurado com uma unidade central de processamento (CPU), que inclui interfaces com aparelho periférico, aparelho de controle, aparelho de computação, um registro e assim por diante. Por exemplo, as seções de processamento de sinal de banda base 104 (204), seção de processamento de chamada 105 acima descritas e assim por diante podem ser implementadas pelo
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46/59 processador 1001.
[00186] Além disso, o processador 1001 lê os programas (códigos de programa), módulos de software, dados e assim por diante a partir do armazenamento 1003 e/ou do aparelho de comunicação 1004, na memória 1002 e executa vários processos de acordo com os mesmos. Quanto aos programas, os programas que permitem que os computadores executem pelo menos parte das operações das modalidades acima descritas podem ser usados. Por exemplo, a seção de controle 401 dos terminais de usuário 20 pode ser implementada por programas de controle que são armazenados na memória 1002 e que operam no processador 1001, e outros blocos funcionais podem ser implementados da mesma forma.
[00187] A memória 1002 é um meio de gravação legível por computador e pode ser constituída, por exemplo, de pelo menos um de um ROM (Memória somente de leitura), um EPROM (ROM programável apagável), um EEPROM (EPROM Eletricamente), um RAM (Memória de acesso aleatório) e/ou outros meios de armazenamento apropriados. A memória 1002 pode ser denominada um registro, um cache, uma memória principal (aparelho de armazenamento primário) e assim por diante. A memória 1002 pode armazenar programas executáveis (códigos de programa), módulos de software e assim por diante, para implementar os métodos de radiocomunicação, de acordo com as modalidades da presente invenção.
[00188] O armazenamento 1003 é um meio de gravação legível por computador, e pode ser constituído, por exemplo, de pelo menos um dentre um disco flexível, um disquete (marca registrada), um disco óptico magnético (por exemplo, um disco compacto (CD-ROM (Disco Compacto ROM) e assim por diante), um disco versátil digital, um disco Blu-ray (marca registrada)), um disco removível, um drive de disco rígido, um smart card, um dispositivo de memória
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47/59 flash (por exemplo, um cartão, um stick, um key drive, etc.), uma tarja magnética, uma base de dados, um servidor e/ou outros meios de armazenamento apropriados. 0 armazenamento 1003 pode ser denominado um aparelho de armazenamento secundário.
[00189] O aparelho de comunicação 1004 é hardware (aparelho de transmissão/recepção) para permitir a comunicação entre computadores ao usar redes com fio e/ou sem fio, e pode ser denominado, por exemplo, um dispositivo de rede, um controlador de rede, um cartão de rede, um módulo de comunicação e assim por diante. O aparelho de comunicação 1004 pode ser configurado para incluir uma comutação de alta frequência, um duplexador, um filtro, um sintetizador de frequência, e assim por diante, para realizar, por exemplo, duplexador de divisão em frequência (FDD) e/ou duplexador de divisão em tempo (TDD). Por exemplo, as antenas de transmissão/recepção 101 (201), seções de amplificação 102 (202), seção de transmissão/recepção 103 (203), interface de trajetória de comunicação 106 acima descritas, e assim por diante, podem ser implementadas pelo aparelho de comunicação 1004.
[00190] O aparelho de entrada 1005 é um dispositivo de entrada para receber entrada a partir da parte externa (por exemplo, um teclado, um mouse, um microfone, uma comutador, um botão, um sensor e assim por diante). O aparelho de saída 1006 é um dispositivo de saída para permitir o envio de saída para a parte externa (por exemplo, um display, um alto falante, uma lâmpada LED (Diodo Emissor de Luz) e assim por diante). Observe que o aparelho de entrada 1005 e o aparelho de saída 1006 podem ser providos em uma estrutura integrada (por exemplo, um painel sensível ao toque).
[00191] Além disso, essas partes de aparelhos, incluindo o processador 1001, a memória 1002 e assim por diante, são conectados pelo barramento 1007
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48/59 para comunicar informações. O barramento 1007 pode ser formado com um único barramento, ou pode ser formado com barramentos que variam entre partes de aparelhos.
[00192] Também, a estação rádio base 10 e o terminal de usuário 20 podem ser estruturados para incluir hardware, tais como um microprocessador, um processador de sinal digital (DSP), um ASIC (Circuito Integrado de Aplicação Específica), um PLD (Dispositivo Lógico Programável), um FPGA (Arranjo de Porta Programável em Campo) e assim por diante, e parte ou todos os blocos funcionais podem ser implementados pelo hardware. Por exemplo, o processador 1001 pode ser implementado com pelo menos um dessas partes de hardwares.
[00193] (Variações)
Observe que a terminologia usada nessa especificação e a terminologia que é necessária para entender essa especificação podem ser substituídas por outros termos que expressam o mesmo significado, ou significados similares. Por exemplo, canais e/ou símbolos podem ser substituídos por sinais (ou sinalização). Também, sinais pode ser mensagens. Um sinal de referência pode ser abreviado como um RS, e pode ser denominado como um piloto, um sinal piloto e assim por diante, dependendo do padrão a que se aplica. Além disso, uma portadora componente (CC) pode ser denominada uma célula, uma portadora de frequência, uma frequência de portadora e assim por diante.
[00194] Além disso, um quadro de rádio pode ser compreendido de um ou mais períodos (quadros) no domínio do tempo. Cada um de um ou mais períodos (quadros) que constitui um quadro de rádio pode ser denominado como um subquadro. Além disso, um subquadro pode ser compreendido de um ou múltiplos slots no domínio do tempo. Um subquadro pode ser uma duração fixa
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49/59 de tempo (por exemplo, 1 ms), não dependente da numerologia.
[00195] Além disso, um slot pode ser compreendido de um ou mais símbolos no domínio do tempo (símbolos OFDM (Multiplexação por Divisão em Frequência Ortogonal), símbolos SC-FDMA (Acesso Múltiplo por Divisão em Frequência de Portadora Única) e assim por diante). Também, um slot pode ser uma unidade de tempo com base na numerologia. Também, um slot pode incluir uma pluralidade de mini-slots. Cada mini-slot pode ser compreendido de um ou mais símbolos no domínio do tempo. Também, um mini-slot pode ser denominado como um subslot.
[00196] Um quadro de rádio, um subquadro, um slot, um min-s/ot e um símbolo, todos representam a unidade de tempo em comunicação de sinal. Um quadro de rádio, um subquadro, um slot, um mini-slot e um símbolo pode ser, cada um deles, denominado por outros nomes aplicáveis. Por exemplo, o subquadro 1 pode ser denominado como um intervalo de tempo de transmissão (TTI), ou a pluralidade de subquadros consecutivos pode ser denominado um TTI, ou 1 slot ou mini-slot pode ser denominado um TTI. Isto é, um subquadro e/ou um TTI pode ser um subquadro (1 ms) em LTE existente, pode ser um período mais curto do que 1 ms (por exemplo, 1 a 13 símbolos), ou pode ser um período de tempo maior do que 1 ms. Observe que a unidade para representar o TTI pode ser denominada como um slot, um mini slot e assim por diante, em vez de um subquadro.
[00197] Aqui, um TTI refere-se à unidade mínima de tempo de escalonamento em radiocomunicação, por exemplo. Por exemplo, em sistemas LTE, uma estação rádio base escalona os recursos de rádio (tal como a largura de banda de frequência e potência de transmissão que podem ser usadas em cada terminal de usuário) para alocar a cada terminal de usuário em unidades TTI. Observe que a definição de TTI não se limita a isso.
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[00198] Ο TTI pode ser uma unidade de tempo de transmissão de pacotes de dados codificados por canal (blocos de transporte), blocos de código e/ou senhas, ou pode ser a unidade de processamento em escalonamento, adaptação de enlace e assim por diante. Observe que, quando um TTI é dado, o período de tempo (por exemplo, o número de símbolos) em que os blocos de transporte, os blocos de código e/as senhas são realmente mapeados pode ser mais curto do que o TTI.
[00199] Observe que, quando 1 slot ou 1 mini-slot é denominado como um TTI, um ou mais TTIs (isto é, um ou múltiplos slots ou um ou mais minislots) pode ser a unidade mínima de tempo de escalonamento. Também, o número de slots (o número de mini-slots) para constituir essa unidade mínima de tempo de escalonamento pode ser controlado.
[00200] Um TTI tendo um comprimento de tempo de 1 ms pode ser denominado como um TTI normal (TTI em LTE Rei. 8 a 12), um TTI longo, um subquadro normal, um subquadro longo, e assim por diante. Um TTI que é mais curto do que um TTI normal pode ser denominado um TTI encurtado, um TTI curto, um TTI parcial (ou um TTI fracionário), um subquadro encurtado, um subquadro curto, um mini-slot, um sub-s/ot e assim por diante.
[00201] Observe que um TTI longo (por exemplo, um TTI normal, um subquadro, etc.) pode ser substituído por um TTI que tem uma duração de tempo que excede 1 ms, e um TTI curto (por exemplo, um TTI encurtado) pode ser substituído por um TTI tendo um comprimento de TTI menor do que o comprimento de TTI de um TTI longo e não menos do que 1 ms.
[00202] Um bloco de recurso (RB) é a unidade de alocação de recurso no domínio do tempo e no domínio da frequência, e pode incluir um ou a pluralidade de subportadoras consecutivas no domínio da frequência. Também,
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51/59 um RB pode incluir um ou mais símbolos no domínio do tempo, e pode ser 1 slot, 1 mini-slot, 1 subquadro ou 1 TTI em comprimento. 1 TTI e 1 subquadro pode, cada um deles, ser compreendido de um ou mais blocos de recurso. Observe que um ou mais RBs pode ser denominado como um bloco de recurso físico (PRB (RB físico))/' um grupo de subportadora (SCG), um grupo de elemento de recurso (REG), um par PRB um par RB e assim por diante.
[00203] Além disso, um bloco de recurso pode ser compreendido de um ou mais elementos de recurso (REs). Por exemplo, 1 RE pode ser campo de recurso de rádio de 1 subportadora e 1 símbolo.
[00204] Observe que as estruturas de quadro de rádios, subquadros, slots, mvn-slots, símbolos e assim por diante, descritas acima, são meramente exemplos. Por exemplo, configurações que pertencem ao número de subquadros incluído em um quadro de rádio, o número de slots incluído em um subquadro, o número de mini-slots incluídos em um slot, o número de símbolos e RBs incluídos em um slot ou um mini-slot, o número de subportadoras incluído em um RB, o número de símbolos em um TTI, a duração do símbolo, o comprimento dos prefixos cíclicos (CPs) e assim por diante podem ser mudados de forma variada.
[00205] Também, as informações e parâmetros descritos nessa especificação podem ser representados em valores absolutos ou em valores relativos com relação a certos valores, ou podem ser representados usando outras informações aplicáveis. Por exemplo, um recurso de rádio pode ser especificado por um certo índice.
[00206] Os nomes usados para parâmetros, e assim por diante, nessa especificação não são, de modo algum, limitativos. Por exemplo, uma vez que vários canais (PUCCH (Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico), PDCCH (Canal de Controle de Enlace Descendente Físico) e assim por diante) e
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52/59 elementos de informações podem ser identificados por quaisquer nomes adequados, os vários nomes atribuídos a esses canais individuais e elementos de informações não são, de modo algum, limitativos.
[00207] As informações, sinais e/ou outros descritos na presente especificação podem ser representados ao usar a variedade de diferentes tecnologias. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips, todos que podem ser referenciados através da descrição aqui contida, podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, campos ou partículas magnéticas, campos ou fótons óticos, ou qualquer combinação dos mesmos.
[00208] Também, informações, sinais e assim por diante podem ser emitidos a partir de camadas superiores a camadas inferiores e/ou a partir de camadas inferiores a camadas superiores. Informações, sinais e assim por diante podem ser introduzidos e/ou emitidos via uma pluralidade de nós de redes.
[00209] As informações, sinais e assim por diante que são introduzidos e/ou emitidos podem ser armazenados em um local específico (por exemplo, em uma memória), ou podem ser administradas em uma tabela de controle. As informações, sinais e assim por diante que vão ser introduzidos ou emitidos podem ser sobrescritos, atualizados ou anexados. As informações, sinais e assim por diante que são emitidos podem ser deletados. As informações, sinais e assim por diante, que são introduzidos podem ser transmitidos para outras partes de aparelhos.
[00210] O relato de informações não se limita, de modo algum, a exemplos/modalidades descritos na presente especificação, e outros métodos podem ser usados também. Por exemplo, o relatório de informações pode ser implementado ao usar sinalização de camada física (por exemplo, informações de controle de enlace descendente (DCI),informações de controle de enlace
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53/59 ascendente (UCI), sinalização de camada superior (por exemplo, RRC (Controle de Recurso de Rádio) sinalização, informações de difusão (o bloco de informações mestre (MIB), blocos de informações do sistema (SIBs) e assim por diante), sinalização MAC (Controle de Acesso ao Meio) e assim por diante), e outros sinais e/ou combinações dos mesmos.
[00211] Observe que a sinalização de camada física pode ser denominada informações de controle de L1/L2 (Camada 1/Camada 2) (sinais de controle L1/L2), informações de controle de LI (sinal de controle de Ll) e assim por diante. Também, a sinalização de RRC pode ser denominada mensagens de RRC, e pode ser, por exemplo, uma mensagem de configuração de conexão de RRC, mensagem de reconfiguração de conexão de RRC e assim por diante. Também, a sinalização MAC pode ser relatada usando, por exemplo, elementos de controle MAC (MAC CEs (Elementos de Controle)).
[00212] Também, o relato de certas informações (por exemplo, relato de informações como X contém) não tem que ser necessariamente enviada explicitamente, e pode ser enviada de uma forma implícita (por exemplo, não relatando essa parte de informações, ao relatar outra parte de informações, e assim por diante).
[00213] Decisões podem ser tomadas quando aos valores representados por 1 bit (0 ou 1), podem ser tomadas em valores booleanos que representam verdadeiro ou falso, ou podem ser tomadas comparando os valores numéricos (por exemplo, uma comparação contra um certo valor).
[00214] Software, caso sejam denominados software, firmware, middleware, microcódigo ou linguagem de descrição de hardware, ou denominados de outra forma, devem ser interpretados de modo amplo, significando instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, códigos de programas, programas, subprogramas, módulos de software,
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54/59 aplicações, aplicações de software, pacotes de software, rotinas, sub-rotinas, objetos, arquivos executáveis, threads de execução, procedimentos, funções e assim por diante.
[00215] Também, software, comandos, informações e assim por diante podem ser transmitidos e recebidos via meios de comunicação. Por exemplo, quando o software é transmitido a partir de um website, um servidor ou outras fontes remotas usando tecnologias com fio (cabos coaxiais, cabos de fibra óptica, cabos de par trançado, linhas digitais de assinante (DSL) e assim por diante) e/ou tecnologias sem fio (radiação infravermelha, micro-ondas e assim por diante), essas tecnologias com fio e/ou sem fio são também incluídas na definição de meios de comunicação.
[00216] Os termos sistema e rede, conforme aqui usado, são usados de modo intercambiável.
[00217] Conforme aqui usado, os termos estação base (BS), estação rádio base, eNB, gNB, célula, setor, grupo de célula, portadora, e portadora de componente podem ser usados de modo intercambiável. Uma estação base pode ser denominada uma estação fixa, NóB, eNóB (eNB), ponto de acesso, ponto de transmissão, ponto de recepção, célula femto, célula pequena e assim por diante.
[00218] Uma estação base pode acomodar uma ou mais (por exemplo, 3) células (também denominados setores). Quando a estação base acomoda uma pluralidade de células, toda a área de cobertura da estação base pode ser particionada em múltiplas áreas menores, e cada área menor pode prover serviços de comunicação através de subsistemas de estação base (por exemplo, estações base pequenas, internas (RRHs (Remote Radio Heads)). O termo célula ou setor refere-se a uma parte ou toda a área de cobertura de uma estação base e/ou um subsistema de estação base que provê serviços de
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55/59 comunicação dentro dessa cobertura.
[00219] Conforme aqui usado, os termos estação móvel (MS) terminal de usuário, equipamento de usuário (UE) e terminal podem ser usados de modo intercambiável. Uma estação base pode ser denominada uma estação fixa, NóB, el\lóB (eNB), ponto de acesso, ponto de transmissão, ponto de recepção, célula femto, célula pequena e assim por diante.
[00220] Uma estação móvel pode ser denominada, por uma pessoa versada na técnica, como uma estação de assinante, unidade móvel, unidade de assinante, unidade sem fio, unidade remota, dispositivo móvel, dispositivo sem fio, dispositivo de comunicação sem fio, dispositivo remoto, estação de assinante móvel, terminal de acesso, terminal móvel, terminal sem fio, terminal remoto, celular, agente de usuário, cliente móvel, cliente ou alguns outros termos adequados.
[00221] Além disso, as estações rádio base no presente relatório descritivo podem ser interpretadas como terminais de usuário. Por exemplo, cada aspecto/modalidade da presente invenção podem ser aplicados a uma configuração na qual a comunicação entre uma estação rádio base e um terminal de usuário é substituída pela comunicação entre uma pluralidade de terminais de usuário (D2D (Dispositivo-para-Dispositivo)). Nesse caso, os terminais de usuário 20 podem ter as funções das estações rádio base 10 descritas acima. Além disso, termos tais como enlace ascendente e enlace descendente podem ser interpretados como lateral. Por exemplo, um canal de enlace ascendente pode ser interpretado como um canal lateral.
[00222] Da mesma forma, os terminais de usuário no presente relatório descritivo podem ser interpretados como estações rádio base. Nesse caso, as estações rádio base 10 pode ter as funções dos terminais de usuário 20 descritas acima.
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[00223] Certas ações que foram descritas no presente relatório a serem feitas pelas estações base podem, em alguns casos, ser feitas por seus nós mais altos. Em uma rede compreendida de um ou mais nós de rede com estações base, é claro que várias operações que são feitas para se comunicar com terminais podem ser feitas pelas estações bases, um ou mais nós de rede (por exemplo, MMEs (Entidades de Gerenciamento de Mobilidade), S-GWs (Gateways Servidores) e assim por diante podem ser possíveis, mas esses não são limitativos) além das estações base, ou uma combinação dos mesmos.
[00224] Os aspectos/modalidades ilustrados no presente relatório descrito podem ser usados individualmente ou em combinações, que podem ser comutadas, dependendo do modo de implementação. A ordem dos processos, sequências, fluxogramas, e assim por diante, que foram usados para descrever os aspectos/modalidades aqui pode ser reordenada, contanto que não surjam inconsistências. Por exemplo, embora vários métodos tenham sido ilustrados no presente relatório com vários componentes de etapas nas ordens exemplificativas, as ordens específicas que são aqui ilustradas não são, absolutamente, limitativas.
[00225] Os exemplos/modalidades ilustrados no presente relatório descritivo podem ser aplicados ao LTE (Evolução de longo prazo), LTE-A (LTEAvançada), LTE-B (LTE-Além), SUPER 3G, IMT-Avançada, 4G (Sistema de comunicação móvel de 4a geração), 5G (sistema de comunicação móvel de 5a geração), FRA (Acesso via Rádio Futuro), Nova-RAT (Tecnologia de Acesso via Rádio), NR (Novo Rádio), NX (Acesso via novo rádio), FX (Acesso via rádio de futura geração), GSM (marca registrada) (Sistema Global para comunicações móveis), CDMA 2000, UMB (Banda larga ultra móvel), IEEE 802.11 (Wi-Fi (marca registrada)), IEEE 802.16 (WiMAX (marca registrada)), IEEE 802.20, UWB (Banda Ultra Larga), Bluetooth (marca registrada), sistemas que usam outros sistemas
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57/59 adequados de radiocomunicação e/ou sistemas de próxima geração que são aprimorados com base nesses.
[00226] A frase com base em conforme usado no presente relatório descritivo, não significa com base apenas em, a menos que especificado de outra forma. Em outras palavras, a frase com base em significa tanto com base apenas em e com base pelo menos em.
[00227] Referência aos elementos com designações tais como primeiro, segundo e assim por diante, conforme aqui usado, não limitam geralmente o número/quantidade ou ordem desses elementos. Essas designações são aqui usadas apenas por conveniência, como um método para distinguir entre dois ou mais elementos. Desse modo, referência ao primeiro e segundo elementos não implica que apenas 2 elementos possam ser empregados, ou que o primeiro elemento precise preceder o segundo elemento de algum modo.
[00228] Os termos julgar e determinar, conforme aqui usado, podem englobar uma grande variedade de ações. Por exemplo, julgar e determinar, conforme usados aqui, pode ser interpretado como fazer julgamentos e determinações relacionados a calcular, computar, processar, derivar, investigar, buscar (por exemplo, pesquisar em uma tabela, um banco de dados ou alguma outra estrutura de dados), certificar e assim por diante. Além disso, o significado de julgar e determinar, conforme aqui usado, pode ser interpretado como fazer julgamentos e determinações referentes a receber (por exemplo, receber informações), transmitir (por exemplo, transmitir informações), introduzir, emitir, acessar (por exemplo, acessar dados em uma memória) e assim por diante. Além disso, julgar e determinar, conforme aqui usado, pode ser interpretado como fazer julgamentos e determinações referentes a resolver, selecionar, escolher, estabelecer, comparar e assim por diante. Em outras palavras, julgar e determinar, conforme aqui usado, pode ser interpretado
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58/59 como fazer julgamentos e determinações relacionados a alguma ação.
[00229] Conforme aqui usado, os termos conectado e acoplado, ou quaisquer variações desses termos, significam todas as conexões diretas ou indiretas, ou o acoplamento entre dois ou mais elementos, e podem incluir a presença de um ou mais elementos intermediários entre 2 elementos que são conectados ou acoplados um ao outro. O acoplamento ou conexão entre os elementos pode ser físico, lógico ou uma combinação dos mesmos. Por exemplo, conexão pode ser interpretada como acesso.
[00230] Conforme usado aqui, quando 2 elementos são conectados, esses elementos podem ser considerados conectados ou acoplados um ao outro ao usar um ou mais fios elétricos, cabos e/ou conexões elétricas impressas, e, como um número de exemplos não-limitativos e não-inclusivos, ao usar energia eletromagnética, tal como energia eletromagnética tendo comprimentos de onda nas regiões de radiofrequência, micro-ondas e ópticas (ambas visível e invisível).
[00231] No presente relatório, a frase A e B são diferentes pode significar A e B são diferentes um do outro. Os termos tais como deixar acoplado e similares podem ser interpretados também.
[00232] Quando termos como inclui, compreende e variações dos mesmos são usados no presente relatório ou nas reivindicações, pretende-se que esses termos sejam inclusivos, do mesmo modo que o termo provê é usado. Além disso, o termo ou, conforme usado no presente relatório ou nas reivindicações, não pretende ser uma disjunção exclusiva.
[00233] Agora, embora a presente invenção tenha sido descrita em detalhes acima, deve ficar claro para uma pessoa versada na técnica que a presente invenção não se limita, de modo algum, às modalidades descritas aqui. A presente invenção pode ser implementada com várias correções e em várias
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59/59 modificações, sem se afastar do espírito e escopo da presente invenção, definido pelo que está ditado nas reivindicações. Consequentemente, a descrição é aqui provida apenas com o propósito de explicar exemplos, e não deve, de modo algum, ser construída para limitar, de alguma forma, a presente invenção.

Claims (6)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Terminal caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma seção de recepção que recebe um bloco de sinal de sincronização, incluindo um sinal de sincronização e um canal de difusão; e uma seção de controle que determina um conjunto de recursos de controle para receber informações de sistema com base em informações notificadas pelo canal de difusão, incluídas no bloco de sinal de sincronização.
  2. 2. Terminal, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a seção de controle deriva uma relação correspondente entre o bloco de sinal de sincronização e o conjunto de recursos de controle com base nas informações notificadas pelo canal de difusão, incluído no bloco de sinal de sincronização, e determina o conjunto de recursos de controle.
  3. 3. Terminal, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a seção de controle determina o conjunto de recursos de controle que corresponde a outro bloco de sinal de sincronização com base nas informações notificadas pelo canal de difusão, incluído no bloco de sinal de sincronização.
  4. 4. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que a seção de controle assume que conteúdo, do canal de difusão, respectivamente incluído em uma pluralidade dos blocos de sinal de sincronização é o mesmo dentro de um período especificado.
  5. 5. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a seção de recepção recebe e combina canais de difusão que são respectivamente incluídos em uma pluralidade dos blocos de sinal de sincronização com base em informações a respeito de recepção combinada dos canais de difusão.
  6. 6. Método de radiocomunicação para um terminal caracterizado pelo fato de que compreende:
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    2/2 receber um bloco de sinal de sincronização, incluindo um sinal de sincronização e um canal de difusão; e determinar um conjunto de recursos de controle para receber informações de sistema com base em informações notificadas pelo canal de difusão, incluído no bloco de sinal de sincronização.
BR112019022420A 2017-04-28 2017-04-28 terminal e método de radiocomunicação BR112019022420A2 (pt)

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