BR112019023172B1 - Método de comunicação e aparelho de comunicação - Google Patents

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Abstract

A presente invenção provê um método de comunicação e um aparelho de comunicações. O método inclui: determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um primeiro canal de transmissão a ser enviado PBCH, para obter um primeiro bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH, e o primeiro MIB inclui bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH; e enviar, com o uso do primeiro PBCH, o primeiro bloco de transporte no quadro do sistema de rádio.

Description

[0001] Este pedido reivindica prioridade ao Pedido de Patente Chinesa No. 201710314110.9, depositado no Escritório de Patentes da China em 5 de maio de 2017, e intitulado "COMMUNICATION METHOD AND COMMUNICATIONS APPARATUS", que é incorporado aqui para referência em sua totalidade.
CAMPO TÉCNICO
[0002] A presente invenção refere-se ao campo de comunicações, e, mais especificamente, a um método de comunicação e a um aparelho de comunicações no campo das comunicações.
ANTECEDENTES
[0003] Com o contínuo desenvolvimento dos serviços móveis, as pessoas têm um maior requisito sobre uma taxa de transmissão de comunicação sem fio. Em um sistema de Evolução de Longa Duração (Long Term Evolution, LTE), antes de acessar um dispositivo de rede, o equipamento do usuário (user equipment, UE) precisa obter informação do sistema (informação do sistema, SI) do dispositivo de rede para saber como o dispositivo de rede é configurado, de modo a operar corretamente no dispositivo de rede.
[0004] Na LTE, o dispositivo de rede envia um bloco de informações mestre (master information block, MIB) para todos os UEs dentro da cobertura do dispositivo de rede com o uso de um canal de transmissão (por exemplo: physical broadcast channel, PBCH). A informação MIB inclui os 8 bits mais altos de um número do quadro do sistema (system frame number, SFN) de 10 bits, e os 8 bits mais altos são usados para executar o alinhamento de tempo entre o UE e o dispositivo de rede. O sistema de comunicações LTE, um intervalo de tempo de transmissão (transmission time interval, TTI) do PCBH é de 40 ms, um período do PBCH é de 10 ms, e uma estação base repetidamente transmite o PBCH quatro vezes em um TTI de cada PBCH.
[0005] No entanto, em um sistema de comunicações de novo rádio (new radio, NR), um sinal de sincronização (synchronous signal, SS) inclui: um sinal de sincronização primário (primary synchronous signal, PSS) e um sinal de sincronização secundário (secundary synchronous signal, SSS). O sinal síncrono primário e o sinal síncrono secundário bem como um PCBH constituem um bloco de sinal de sincronização (block SS). Pelo menos, um bloco SS constitui uma sequência SS, e pelo menos uma sequência SS constitui um conjunto de sequências SS.
[0006] Devido ao fato de um TTI do PBCH no sistema de comunicações NR ser de 80 ms, um conjunto de sequências SS apresenta uma pluralidade de diferentes períodos. Por exemplo, um período do conjunto de sequências SS pode ser de 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms ou 160 ms. Atualmente, ainda não existe um método uniforme para transmitir um SFN em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH.
SUMÁRIO
[0007] Este pedido provê um método de comunicação e um aparelho de comunicações, de modo que um SFN possa ser transmitido em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PCBH.
[0008] De acordo com um primeiro aspecto, este pedido provê um método de comunicação, em que o método inclui: determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um primeiro PBCH a ser enviado, em que o primeiro PBCH é incluído em um primeiro conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e um período do primeiro conjunto de sequências SS é um período de uma pluralidade de períodos; processar um primeiro bloco de informações mestre MIB em uma primeira maneira de processamento para obter um primeiro bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH, o primeiro MIB incluindo os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PBCH; e enviar, com o uso do primeiro PBCH, o primeiro bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[0009] Opcionalmente, a primeira maneira de processamento que é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH pode ser entendida como a primeira maneira de processamento que é usada para indicar, de forma implícita, alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PCBH, ou pode ser entendida como a primeira maneira de processamento que é usada para implicitamente indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[00010] Este pedido provê o método de comunicação e um aparelho de comunicações, de modo que um SFN possa ser transmitido em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH.
[00011] Em uma possível implementação, o primeiro PBCH é enviado em um primeiro intervalo de tempo de transmissão (TTI), o período do primeiro conjunto de sequências SS é um primeiro período da pluralidade de períodos no primeiro TTI, e o método ainda inclui: determinar um número do quadro do sistema de quadro do sistema de rádio no qual está localizado um segundo PBCH a ser enviado em um segundo TTI, em que o segundo PBCH é incluído em um segundo conjunto de sequências SS, e um período do segundo conjunto de sequências SS é um segundo período da pluralidade de períodos; processar um segundo MIB na primeira maneira de processamento para obter um segundo bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH, e o segundo MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH; e enviar, com o uso do segundo PCBH, o segundo bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH.
[00012] Opcionalmente, a primeira maneira de processamento é ainda usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[00013] Em uma possível implementação, o método ainda inclui: determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um terceiro PBCH a ser enviado em um terceiro TTI, em que o terceiro PBCH é incluído em um terceiro conjunto de sequências SS, e um período do terceiro conjunto de sequências SS é um terceiro período da pluralidade de períodos; processar um terceiro MIB na primeira maneira de processamento para obter um terceiro bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o terceiro PCBH, e o terceiro MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o terceiro PCBH; e enviar, com o uso do terceiro PCBH, o terceiro bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o terceiro PBCH.
[00014] Em uma possível implementação, o método ainda inclui: determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um quarto PBCH a ser enviado em um quarto TTI, em que o quarto PBCH é incluído em um quarto conjunto de sequências SS, e um período do quarto conjunto de sequências SS é um quarto período da pluralidade de períodos; processar um quarto MIB na primeira maneira de processamento para obter um quarto bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o quarto PBCH, e o quart o MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o quarto PBCH; e enviar, com o uso do quarto PBCH, o quarto bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o quarto PBCH.
[00015] Em uma possível implementação, o método ainda inclui: determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um quinto PBCH a ser enviado em um quinto TTI, em que o quinto PBCH é incluído em um quinto conjunto de sequências SS, e um período do quinto conjunto de sequências SS é um quinto período da pluralidade de períodos; processar um quinto MIB na primeira maneira de processamento para obter um quinto bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o quinto PBCH, e o quinto MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o quinto PBCH; e enviar, com o uso do quinto PBCH, o quinto bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o quinto PBCH.
[00016] Em uma possível implementação, o método ainda inclui: determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado o sexto PBCH a ser enviado em um sexto TTI, em que o sexto PBCH é incluído em um sexto conjunto de sequências SS, e um período do sexto conjunto de sequências SS é um sexto período da pluralidade de períodos; processar um sexto MIB na primeira maneira de processamento para obter um sexto bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o sexto PBCH, e o sexto MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o sexto PBCH; e enviar, com o uso do sexto PBCH, o sexto bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o sexto PBCH.
[00017] No método de comunicação provido nesta modalidade deste pedido, em dois ou mais períodos diferentes de um conjunto de sequências SS, uma estação base não precisa de um método de transmissão SFN correspondente em cada período do conjunto de sequências SS, mas transmite os bits restantes do número do quadro do sistema com o uso do primeiro MIB, e a primeira maneira de processamento usada para processar o primeiro MIB implicitamente indica alguns bits do número do quadro do sistema. Por isso, a complexidade computacional da estação base e do UE pode ser reduzida, sendo reduzida a complexidade da detecção de um SFN pelo UE.
[00018] Em uma possível implementação, alguns bits incluem o 2.° bit menos significativo (por exemplo, o 2.° bit menor) e o 3.° bit menos significativo (por exemplo, o 3.° bit menor).
[00019] Em uma possível implementação, alguns bits incluem os 3 bits menos significativos (por exemplo, os 3 bits menores).
[00020] Em uma possível implementação, a primeira maneira de processamento inclui pelo menos uma verificação de redundância cíclica (CRC), uma mudança cíclica ou uma decifragem.
[00021] De acordo com um segundo aspecto, este pedido provê um método de comunicação, em que o método inclui: obter um bloco de transporte enviado por um dispositivo de rede com o uso de um PCBH, em que o PCBH é incluído em um conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e um período do conjunto de sequências SS é um período uma pluralidade de períodos; processar o bloco de transporte em uma maneira de processamento para obter um bloco de informações mestre (MIB); e obter, na maneira de processamento, algumas posições de bit de um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PCBH e bits em algumas posições de bit (referidas doravante como alguns bits), em que o MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PBCH; e determinar, com base em alguns bits e nos bits restantes, o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PBCH.
[00022] No método de comunicação provido nesta modalidade deste pedido, em dois ou mais períodos diferentes de um conjunto de sequências SS, uma estação base não precisa de um método de transmissão SFN correspondente em cada período do conjunto de sequências SS, mas obtém algumas posições de bit e bits em algumas posições de bit em uma maneira de processamento de detecção cega no bloco de transporte. O MIB é também obtido na maneira de processamento, em que o MIB inclui os bits restantes. Com base em alguns bits e nos bits restantes, é então obtido o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PBCH. Por isso, a complexidade computacional da estação base e do UE pode ser reduzida, sendo reduzida a complexidade da detecção de um SFN pelo UE.
[00023] Em uma possível implementação, alguns bits incluem o 2.° e o 3.° bits menos significativos.
[00024] Em uma possível implementação, alguns bits incluem os 3 bits menos significativos.
[00025] Em uma possível implementação, a maneira de processamento inclui pelo menos uma verificação de redundância cíclica (CRC), uma mudança cíclica ou uma decifragem.
[00026] De acordo com um terceiro aspecto, este pedido provê um aparelho de comunicação para transmissão de dados, configurado para executar o método de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer possível implementação do primeiro aspecto.
[00027] De acordo com um quarto aspecto, este pedido provê um aparelho de comunicações para a transmissão de dados, configurado para executar o método de acordo com o segundo aspecto ou qualquer possível implementação do segundo aspecto.
[00028] De acordo com um quinto aspecto, este pedido provê um aparelho de comunicações para a transmissão de dados, em que o aparelho de comunicações inclui: uma memória, um processador, um transceptor e um programa de computador que é armazenado na memória e que pode ser executado no processador. Quando da execução do programa de computador, o processador executa o método de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer possível implementação do primeiro aspecto.
[00029] Opcionalmente, o processador e a memória que são incluídos no aparelho podem ser ainda implementados com o uso de chips.
[00030] De acordo com um sexto aspecto, este pedido provê um aparelho de comunicações para a transmissão de dados, em que o aparelho de comunicações inclui: uma memória, um processador, um transceptor, e um programa de computador que é armazenado na memória e pode ser executado no processador, e quando da execução do programa de computador, o processador executará o método de acordo com o segundo aspecto ou qualquer possível implementação do segundo aspecto.
[00031] Opcionalmente, o processador e a memória que são incluídos no aparelho podem ser ainda implementados com o uso de chips.
[00032] De acordo com um sétimo aspecto, este pedido provê um meio legível por computador, configurado para armazenar um programa de computador, em que o programa de computador inclui uma instrução usada para executar o método de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer possível implementação do primeiro aspecto.
[00033] De acordo com um oitavo aspecto, este pedido provê um meio legível por computador, configurado para armazenar um programa de computador, quando o programa de computador inclui uma instrução usada para executar o método de acordo com o segundo aspecto ou qualquer possível implementação do segundo aspecto.
[00034] De acordo com um nono aspecto, este pedido provê um produto de programa de computador incluindo de uma instrução, em que quando o produto de programa de computador for executado em um computador, o computador executará o método de acordo com o primeiro aspecto ou qualquer possível implementação do primeiro aspecto.
[00035] De acordo com um décimo aspecto, este pedido provê um produto de programa de computador incluindo uma instrução, em que quando o produto de programa de computador for executado em um computador, o computador executará o método de acordo com o segundo aspecto ou qualquer possível implementação do segundo aspecto.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[00036] A Figura 1 é um diagrama arquitetônico esquemático de um sistema de comunicações sem fio, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00037] A Figura 2 é um fluxograma esquemático de um método de comunicação, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00038] A Figura 3 é um fluxograma esquemático de outro método de comunicação, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00039] A Figura 4 é um fluxograma esquemático de outro método de comunicação, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00040] A Figura 5 é um diagrama esquemático de cada quadro do sistema de rádio incluído em um período de um conjunto de sequências SS incluindo uma sequência SS, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00041] A Figura 6 é o diagrama de blocos esquemático de um aparelho de comunicações para a transmissão de dados, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00042] A Figura 7 é um diagrama de blocos esquemático de outro aparelho de comunicações para a transmissão de dados, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00043] A Figura 8 é um diagrama de blocos esquemático de ainda outro aparelho de comunicações para a transmissão de dados, de acordo com uma modalidade deste pedido.
[00044] E a Figura 9 é um diagrama de blocos esquemático de ainda outro aparelho de comunicações para a transmissão de dados, de acordo com uma modalidade deste pedido.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES
[00045] A seguir, são descritas soluções técnicas deste pedido com referência aos desenhos anexos.
[00046] A Figura 1 mostra um sistema de comunicações sem fio 100, de acordo com uma modalidade deste pedido. O sistema de comunicações sem fio 100 pode incluir pelo menos um dispositivo de rede. A Figura 1 mostra um dispositivo de rede 110. O dispositivo de rede 110 pode prover cobertura de comunicação de uma área geográfica específica, e pode se comunicar com um dispositivo de terminal localizado na área de cobertura. O dispositivo de rede 110 pode ser um dispositivo de rede (por exemplo: base transceiver station, BTS) em um sistema GSM ou um sistema CDMA, pode ser um dispositivo de rede (por exemplo: NodeB, NB) em um sistema WCDMA, pode ser um dispositivo de rede evoluído (por exemplo: evolved Node B, eNB, ou eNodeB) em um sistema LTE, ou pode ser um controlador de rádio em uma rede de acesso de rádio em nuvem (cloud radio access network, CRAN). Alternativamente, o dispositivo de rede pode ser uma rede central, um modo de retransmissão, um ponto de acesso, um dispositivo no veículo, um dispositivo vestível, um dispositivo do lado da rede em uma rede 5G futura, um dispositivo de rede em uma rede móvel de terras públicas evoluída futura (public land mobile network. PLMN), ou semelhante.
[00047] O sistema de comunicações sem fio 100 ainda inclui pelo menos um dispositivo de terminal localizado na cobertura do dispositivo de rede 110. A Figura 1 mostra o equipamento de usuário 120 e equipamento de usuário 130.
[00048] A Figura 1 mostra um exemplo de um dispositivo de rede e de dois dispositivos de terminal. Opcionalmente, o sistema de comunicações sem fio 100 pode incluir uma pluralidade de dispositivos de rede, cada um dos quais podendo cobrir outra quantidade de dispositivos de terminal. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido. Opcionalmente, o sistema de comunicações sem fio 100 pode ainda incluir outra entidade de rede, tal como um controlador de rede ou uma entidade de gerenciamento de mobilidade. Esta modalidade deste pedido não está limitada a isto.
[00049] Será entendido que o equipamento do usuário (user equipment, UE) pode ser móvel ou fixo. O UE pode ser um dispositivo de terminal, um terminal de acesso, uma unidade de assinante, uma estação de assinante, uma estação móvel, um console móvel, uma estação remota, um terminal remoto, um dispositivo móvel, um terminal de usuário, um terminal, um dispositivo de comunicações sem fio, um agente de usuário, um aparelho de comunicações de usuário, ou semelhante. O UE pode ser um telefone celular, um telefone sem fio, um telefone de protocolo de iniciação de sessão (session initiation protocol, SIP), uma estação de loop local sem fio (wireless local loop, WLL), um assistente digital pessoal (personal digital assistant, PDA), um dispositivo manual apresentado uma função de comunicação sem fio, um dispositivo de computação, outro dispositivo de processamento conectado a um modem sem fio, um dispositivo no veículo, um dispositivo vestível, um dispositivo de terminal em uma rede 5G futura, um dispositivo de terminal em um PLMN evoluído futuro, ou semelhante.
[00050] A Figura 2 é um fluxograma esquemático de um método de comunicação 200 de acordo com uma modalidade deste pedido. O método 200 pode ser aplicado ao sistema de comunicações sem fio mostrado na Figura 1. O dispositivo de rede pode ser uma estação base, por exemplo, pode ser uma célula de uma estação base. Contudo, isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[00051] S210: Determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um primeiro PBCH a ser enviado, em que o primeiro PBCH é incluído em um primeiro conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e um período do primeiro conjunto de sequências SS é um período de uma pluralidade de períodos.
[00052] Deve-se entender que, em um sistema de comunicações NR, um sinal de sincronização inclui um PSS e um SSS. O PSS e o SSS bem como um PBCH formam um bloco SS. Pelo menos um bloco SS forma uma sequência SS, e pelo menos uma sequência SS forma um conjunto de sequências SS.
[00053] Por exemplo, um PSS, um SSS, e dois PBCHs podem formar um bloco SS, quatro blocos SS podem formar uma sequência SS, e duas sequências SS formam um conjunto de sequências SS.
[00054] Será ainda entendido que a estação base pode configurar uma pluralidade de períodos de um conjunto de sequências SS para UE. Por exemplo, um período do conjunto de sequências SS pode ser de 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms ou 160 ms. O conjunto de sequências SS apresenta um período em um TTI. Contudo, esta modalidade deste pedido não é limitada ao mesmo.
[00055] S220: Processar um primeiro bloco de informações mestre (MIB) em uma primeira maneira de processamento para obter um primeiro bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH, e o primeiro MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[00056] Será entendido que o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio pode ser indicado com o uso de N bits consecutivos. Cada bit pode ser 0 ou 1. Uma posição, nos N bits, de cada bit é referida como uma posição de bit. Um valor do número do quadro do sistema pode fazer um loop de 0 a 2N.
[00057] Por exemplo, quando um comprimento de um número do quadro do sistema for de 10 bits, o número do quadro do sistema 0000000010 indicará um quadro do sistema de rádio 2. Um bit em uma 9.a posição de bit sendo 1 pode ser entendido como um 9.° bit sendo 1.
[00058] Opcionalmente, a primeira maneira de processamento usada pela estação base pode incluir pelo menos uma CRC, uma mudança cíclica ou uma decifragem. Será entendido que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits.
[00059] Opcionalmente, o UE e a estação base podem concordar, de acordo com um protocolo, que a primeira maneira de processamento é a decifragem, e em alguns bits implicitamente indicados através da decifragem. Alternativamente, a estação base pode indicar, com o uso de uma sinalização da camada mais alta, ao UE que a primeira maneira de processamento é a decifragem, e pode indicar, ao UE, alguns bits implicitamente indicados na maneira de decifragem. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[00060] Em uma modalidade opcional, a estação base pode decifrar o primeiro MIB para obter o primeiro bloco de transporte. A maneira de decifragem é usada para implicitamente indicar alguns bits.
[00061] Será entendido que, para a decifragem, uma operação OR exclusiva de nível de bit (ou multiplicação) é executada em uma sequência pseudoaleatória gerada por uma semente de inicialização e bits de informação (bits restantes do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH), a semente de inicialização sendo usada para implicitamente indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH. Alternativamente, para a decifragem, uma sequência pseudoaleatória gerada por uma semente de inicialização é dividida em uma pluralidade de segmentos, e bits de informação são decifrados com o uso da pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória.
[00062] Opcionalmente, o UE e a estação base podem concordar, de acordo com um protocolo, que a primeira maneira de processamento é a CRC, e em alguns bits implicitamente indicados com o uso de CRC. Alternativamente, a estação base pode indicar, com o uso de sinalização da camada mais alta, ao UE que a primeira maneira de processamento é a CRC, e pode indicar, ao UE, alguns bits implicitamente indicados com o uso da CRC. Isto não é limitado nesta modalidade deste pedido.
[00063] Em uma modalidade opcional, a estação base pode executar a codificação depois do acréscimo de um bit CRC a um primeiro segmento de bit no primeiro MIB com o uso de uma máscara CRC, para obter o primeiro bloco de transporte. A máscara CRC é usada para implicitamente indicar alguns bits.
[00064] Será entendido que diferentes máscaras CRC usadas para o primeiro MIB podem gerar diferentes bits CRC. Especificamente, uma máscara CRC pode gerar um bit CRC exclusivo. Será ainda entendido que uma máscara CRC exclusiva corresponde a diferentes bits de informação.
[00065] Por exemplo, alguns bits podem ser implicitamente indicados com o uso de uma máscara CRC 0, ou alguns bits podem ser implicitamente indicados com o uso de uma máscara CRC 1.
[00066] Por exemplo, uma sequência inicial aimi de um registro CRC de bit N que gera um bit de verificação de redundância cíclica (cyclic redundancy check, CRC) é indicada como a ini=< d 0, d 1, d 2, d 3,...., dN-2, dN-1 >, e é também referida como uma máscara CRC. Os bits de informação <b0, ..., e bn> (especificamente, bits incluídos no primeiro segmento de bits) são introduzidos no registro para gerar bits CRC. Os bits CRC são colocados atrás de bits de informação originais para formar uma peça de completa informação MIB. A estação base ainda repete e codifica a informação MIB completa, para obter o primeiro bloco de transporte.
[00067] Opcionalmente, o UE e a estação base podem concordar, de acordo com um protocolo, que a primeira maneira de processamento é a mudança cíclica, e em alguns bits implicitamente indicados com o uso da mudança cíclica. Alternativamente, a estação base pode indicar, com o uso de sinalização da camada mais alta, ao UE, alguns bits implicitamente indicados com o uso da mudança cíclica. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[00068] Em uma modalidade opcional, a primeira maneira de processamento pode ser a mudança cíclica. A estação base pode executar uma mudança cíclica de pré-codificação ou uma mudança cíclica pós-codificação em um primeiro segmento de bits no primeiro MIB para obter o primeiro bloco de transporte. Um comprimento da mudança cíclica é usado para implicitamente indicar alguns bits.
[00069] Por exemplo, a mudança cíclica é executada em dois casos. Em um caso, a mudança cíclica é executada antes de os bits de informação serem codificados. No outro caso, a mudança cíclica é executada depois de os bits de informação serem codificados. Assume- se que os dados nos quais deve ser executada a mudança cíclica são 10010011. Para executar a mudança cíclica nos dados, os dados são divididos em quatro porções, e um comprimento de cada porção é de dois bits (especificamente, os dados são divididos em 10, 01, 00 e 11). Depois de a mudança cíclica ser executada nos dados por uma porção (em outras palavras um comprimento da mudança cíclica é de dois bits), 11100100 (especificamente, a última porção de 10010011 é ciclicamente mudada da extremidade mais traseira para a extremidade mais dianteira). Depois de a mudança cíclica ser executada nos dados por duas porções (um comprimento da mudança cíclica é de quatro bits), 00111001 é obtido. Depois de a mudança cíclica ser executada nos dados por três porções (em outras palavras, um comprimento da mudança cíclica é de seis bits), 01001110 é obtido.
[00070] Opcionalmente, a primeira maneira de processamento pode incluir a CRC e a decifragem, ou a primeira maneira de processamento pode incluir a mudança cíclica e a decifragem, ou a primeira maneira de processamento pode incluir a CRC e a mudança cíclica, ou a primeira maneira de processamento pode incluir a CRC, a mudança cíclica e a decifragem. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido. Por exemplo, quando a primeira maneira de processamento incluir a mudança cíclica e a decifragem, a estação base poderá executar uma mudança cíclica de pré-codificação nos bits restantes do primeiro MIB, então codificar o primeiro MIB, e decifrar o primeiro MIB codificado para obter o primeiro bloco de transporte. Um comprimento da mudança cíclica e uma maneira de decifragem são usados juntos para implicitamente indicar alguns bits.
[00071] S230: Enviar, com o uso do primeiro PBCH, o primeiro bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH. Consequentemente, o UE dentro da cobertura da estação base obtém o primeiro bloco de transporte enviado por um dispositivo de rede com o uso do primeiro PBCH. O primeiro PBCH é incluído no primeiro conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e o período do primeiro conjunto de sequências SS é um período da pluralidade de períodos.
[00072] Opcionalmente, se o primeiro PBCH for enviado em um primeiro TTI, e o período do primeiro conjunto de sequências SS for um primeiro período da pluralidade de períodos no primeiro TTI, a estação base poderá ainda determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um segundo PBCH a ser enviado em um segundo TTI, em que o segundo PBCH é incluído em um segundo conjunto de sequências SS, e um período do segundo conjunto de sequências SS é um segundo período da pluralidade de períodos; processar um segundo MIB na primeira maneira de processamento para obter um segundo bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH, especificamente, alguns bits, que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH são iguais a alguns bits, que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH, e o segundo MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH; e enviar, com o uso do segundo PBCH, o segundo bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH.
[00073] Será entendido que o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH pode ser igual ou diferente do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[00074] Especificamente, em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS, um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um PBCH é transmitido em uma maneira de processamento uniforme.
[00075] S240: O UE processa o primeiro bloco de transporte na primeira maneira de processamento para obter o primeiro bloco de informações mestre (MIB); e obtém, na primeira maneira de processamento, algumas posições de bit do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH e bits em algumas posições de bit (referidos doravante como alguns bits), em que o primeiro MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[00076] Será entendido que a primeira maneira de processamento usada pelo UE corresponde à primeira maneira de processamento usada pela estação base. Especificamente, a primeira maneira de processamento usada pelo UE e a primeira maneira de processamento usada pela estação base estão em um processo inverso uma com relação à outra.
[00077] S250: Determinar, com base em alguns bits e bits restantes, o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[00078] Opcionalmente, alguns bits nesta modalidade deste pedido pode ser o 2.° e o 3.° bits menos significativos. Quando um comprimento do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio for de 10 bits, a estação base poderá processar o primeiro MIB na primeira maneira de processamento para obter o primeiro bloco de transporte. A primeira maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (especificamente, o 2.° e o 3.° bits menos significativos) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio. O primeiro MIB inclui os bits restantes (especificamente, os 7 bits significativos mais altos e 1 bit menos significativo), com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio.
[00079] Consequentemente, os 7 bits significativos mais altos (por exemplo, os 7 bits mais altos do SFN) e 1 bit menos significativo (por exemplo, o bit menor do SFN) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio são indicados no UE no PBCH. O 2.° e o 3.° bits menos significativos (por exemplo, o 2.° e o 3.° bits menores do SFN) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio são implicitamente indicados pelo UE pela primeira maneira de processamento de decodificação do PBCH.
[00080] Para conveniência de descrição, nesta modalidade deste pedido, os bits em algumas posições de bit são coletivamente referidos como alguns bits, e bits, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema são coletivamente referidos como bits restantes.
[00081] Um método para transmitir um SFN por uma estação base em uma mesma maneira de processamento (o 2.° e o 3.° bits menos significativos são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento) em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH é descrito abaixo em detalhes com referência à Figura 3.
[00082] A Figura 3 mostra 6 TTIs de um PBCH (tal como um TTI 1, um TTI 2, um TTI 3, um TTI 4, um TTI 5 e um TTI 6 que são mostrados na Figura 3). Cada TTI tem um comprimento de 80 ms e inclui 8 quadros de sistema de rádio (tal como um quadro do sistema de rádio 0 a um quadro do sistema de rádio 7 mostrados na Figura 3). Por exemplo, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 1 é de 5 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 2 é de 10 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 3 é de 20 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 4 é de 40 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 5 é de 80 ms, e um período de um conjunto de sequências SS no TTI 6 é de 160 ms.
[00083] Será entendido que cada dos TTI 1, TTI 2, TTI 3, TTI 4, TTI 5 e TTI 6 nesta modalidade deste pedido é um TTI de um PBCH. A estação base transmite um SFN em cada TTI com o uso de diferentes conjuntos de sequências SS com o uso de um PBCH. Um número de sequência do TTI é apenas usado para distinguir um TTI no qual o SFN é transmitido em diferentes períodos do conjunto de sequências SS. Uma sequência do TTI 1 ao TTI 6 não está limitada nesta modalidade deste pedido.
[00084] Será entendido que, quando cada TTI incluir 8 quadros de sistema de rádio, em cada TTI, um quadro do sistema de rádio cujo número do quadro do sistema nf atende nfmod 8 = 0 é usado como um quadro do sistema de rádio inicial de um período de um conjunto de sequências SS no TTI.
[00085] O método para transmitir um SFN em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH é descrito abaixo em detalhes.
[00086] (1) No TTI 2, o período do conjunto de sequências SS é de 10 ms, e a estação base separadamente transmite o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no quadro do sistema de rádio 0 ao quadro do sistema de rádio 7 com o envio de um PBCH.
[00087] Por exemplo, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 é 0000000000, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1 é 0000000001, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 é 0000000010, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 3 é 0000000011, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 é 0000000100, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 5 é 0000000101, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 é 0000000110, e um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 7 é 0000000111.
[00088] 1 bit menor é igual e é 0, e os 7 bits mais altos são também iguais entre os números de quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0, do quadro do sistema de rádio 2, do quadro do sistema de rádio 4 e do quadro do sistema de rádio 6. Por isso, a estação base transmite bits restantes (pelo menos 1 bit e os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema com o uso do primeiro MIB para assegurar que um mesmo primeiro MIB seja transmitido em cada quadro do sistema de rádio. A primeira maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2.° e o 3.° bits menores) do número do quadro do sistema.
[00089] O bit menor é igual e é 1, e os 7 bits mais altos são também iguais entre os números de quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1, do quadro do sistema de rádio 3, do quadro do sistema de rádio 5 e do quadro do sistema de rádio 7. Por isso, a estação base transmite os bits restantes (o bit menor e os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema com o uso do segundo MIB, para assegurar que um mesmo segundo MIB seja transmitido em cada quadro do sistema de rádio. A primeira maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2.° e o 3.°. bits menores) do número do quadro do sistema.
[00090] Em uma modalidade opcional, a estação base pode separadamente processar o primeiro MIB em diferentes maneiras de processamento para obter um bloco de transporte (tal como um bloco de transporte 0, um bloco de transporte 2, um bloco de transporte 4 ou um bloco de transporte 6 (na Figura 3) correspondendo a cada maneira de processamento. O primeiro MIB inclui os bits restantes (os bits restantes são os 7 bits mais altos e o bit menor, e pelo menos o bit menor é 0) do número do quadro do sistema. A maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2.° e o 3.° bits menores) do número do quadro do sistema.
[00091] Em uma modalidade opcional, a estação base pode separadamente processar o segundo MIB em diferentes maneiras de processamento para obter um bloco de transporte (tal como um bloco de transporte 1, um bloco de transporte 3, um bloco de transporte 5, ou um bloco de transporte 7 na Figura 3) correspondendo a cada maneira de processamento. O segundo MIB inclui os bits restantes (os bits restantes são os 7 bits mais altos e o bit menor, e o bit menor é 1) do número do quadro do sistema. A maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2.° e o 3.° bits menores) do número do quadro do sistema.
[00092] Especificamente, com base no bit menor, que é transmitido com o uso do primeiro MIB, do número do quadro do sistema, o bit menor, que é transmitido com o uso do segundo MIB, do número do quadro do sistema, e o 2.° e o 3.° bits do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar pelo menos 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio, e uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte enviado no quadro do sistema de rádio.
[00093] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem ao bloco de transporte 0; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1 são 001 e correspondem ao bloco de transporte 1; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 são 010 e correspondem ao bloco de transporte 2; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 3 são 011 e correspondem ao bloco de transporte 3; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 são 100 e correspondem ao bloco de transporte 4; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 5 são 101 e correspondem ao bloco de transporte 5; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 são 110 e correspondem ao bloco de transporte 6; e os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 7 são 111 e correspondem ao bloco de transporte 7.
[00094] Por isso, a estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 1 no quadro do sistema de rádio 1 com o uso de PBCH, o bloco de transporte 2 no quadro do sistema de rádio 2 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 3 no quadro do sistema de rádio 3 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 4 no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 5 no quadro do sistema de rádio 5 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 6 no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH, e o bloco de transporte 7 no quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH.
[00095] (2) No TTI 3, o período do conjunto de sequências SS é de 20 ms, e a estação base separadamente transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0, no quadro do sistema de rádio 2, no quadro do sistema de rádio 4 e no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH.
[00096] Especificamente, com base no bit menor que é transmitido com o uso do primeiro MIB do número do quadro do sistema, e no 2.° e no 3.° bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados em diferentes maneiras incluídas na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio, e uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte enviado no quadro do sistema de rádio.
[00097] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 são 010 e correspondem a bloco de transporte 2; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 são 100 e correspondem ao bloco de transporte 4; e pelo menos 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 são 110 e correspondem a um bloco de transporte 6.
[00098] Por isso, a estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCG, o bloco de transporte 2 no quadro do sistema de rádio 2 com o uso de PBCH, o bloco de transporte 4 no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, e o bloco de transporte 6 no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH.
[00099] Será entendido que quando o período do conjunto de sequências SS for de 20 ms, o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0, no quadro do sistema de rádio 2, no quadro do sistema de rádio 4 e no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH será igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0, no quadro do sistema de rádio 2, no quadro do sistema de rádio 4 e no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms.
[000100] Assume-se que, no TTI 2, o período do conjunto de sequências SS é um primeiro período (por exemplo, de 10 ms). Se o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH for 0011010001 (especificamente, o quadro do sistema de rádio 1 no TTI 2), a estação base processará o primeiro MIB na primeira maneira de processamento para obter o primeiro bloco de transporte. A primeira maneira de processamento é usada para indicar o 2° e o 3° bits menores (por exemplo, os dois bits sublinhados) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH. O primeiro MIB inclui 00110101 (os 7 bits mais altos e o bit menor) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[000101] Assume-se que, no TTI 3, o período do conjunto de sequências SS é um segundo período (por exemplo, de 20 ms). Se o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH for 0110110001 (especificamente, o quadro do sistema de rádio 1 no TTI 3), a estação base processará o segundo MIB em uma segunda maneira de processamento para obter o segundo bloco de transporte. A segunda maneira de processamento é usada para indicar o 2.° e o 3.° bits menores (por exemplo, os dois bits sublinhados) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. O segundo MIB inclui 01101101 (os 7 bits mais altos e o bit menor) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. Se o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH for 0110110010 (especificamente, o quadro do sistema de rádio 2 no TTI 3), a estação base processará o segundo MIB em uma segunda maneira de processamento para obter o segundo bloco de transporte. A segunda maneira de processamento é usada para indicar o 2.° e o 3.° bits menores (por exemplo, os dois bits sublinhados) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. O segundo MIB inclui 01101100 (os 7 bits mais altos e o bit menor) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH.
[000102] Por isso, não obstante se os números de quadro do sistema transmitidos com o uso de um PBCH em diferentes períodos são iguais ou diferentes, a estação base pode transmitir os SFNs com o uso de um PBCH usando um método uniforme. Por isso, a complexidade da estação base e do UE pode ser reduzida.
[000103] (3) No TTI 4, o período do conjunto de sequências SS é de 40 ms, e a estação base separadamente transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0 e no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH.
[000104] Especificamente, com base no bit menor, que é transmitido com o uso do primeiro MIB, do número do quadro do sistema, e no 2.° e no 3.° bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados em diferentes maneiras incluídas na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio, e uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte envido no quadro do sistema de rádio.
[000105] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0; e os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 são 100 e correspondem ao bloco de transporte 4.
[000106] Por isso, a estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, e o bloco de transporte 4 no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH.
[000107] Será entendido que o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 e no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 40 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 e no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms. Para evitar a repetição, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[000108] (4) No TTI 5, o período do conjunto de sequências SS é de 80 ms, e a estação base transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH.
[000109] Especificamente, com base no bit menor, que é transmitido com o uso do primeiro MIB, no número do quadro do sistema, e no 2.° e no 3.° bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados em diferentes maneiras incluídos na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio, e uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte enviado no quadro do sistema de rádio.
[000110] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0. A estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH.
[000111] (5) No TTI 6, o período do conjunto de sequências SS é de 160 ms, e a estação base transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, e um próximo SFN, com o uso de um PBCH, em outro TTI subsequente que é espaçado do TTI 6 por outro TTI.
[000112] Especificamente, com base no bit menor, que é transmitido com o uso do primeiro MIB, do número do quadro do sistema, e no 2.° e no 3.° bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados em maneiras diferentes incluídas no primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio, e uma relação de mapeamento entre pelo menos 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte envido no quadro do sistema de rádio.
[000113] Por exemplo, pelo menos 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0. A estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH.
[000114] Será entendido que o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 160 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms. Para evitar a repetição, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[000115] (6) No TTI 1, o período do conjunto de sequências SS é de 5 ms, e a estação base transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH, e transmite dois blocos SS em cada quadro do sistema de rádio. Especificamente, os dois blocos SS são respectivamente transmitidos em um primeiro meio quadro e um segundo meio quadro. Ambos os blocos SS transmitidos no primeiro meio quadro e no segundo meio quadro podem incluir o PBCH, ou apenas um bloco SS inclui o PBCH. Devido ao fato de tanto o primeiro meio quadro quanto o segundo meio quadro serem localizados no mesmo quadro do sistema de rádio, um SFN no bloco SS transmitido no primeiro meio quadro é igual a um SFN no bloco SS transmitido no segundo meio quadro.
[000116] Será entendido que o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 5 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms. Para evitar a repetição, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[000117] Será entendido que a estação base pode configurar uma pluralidade de períodos de um conjunto de sequências SS. Em outras palavras, diferentes períodos do conjunto de sequências SS são usados em diferentes TTIs. A pluralidade de períodos do conjunto de sequências SS pode ser, por exemplo, de dois ou mais períodos de 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms e 160 ms do conjunto de sequências SS. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[000118] No método de comunicação provido nesta modalidade deste pedido, nos dois ou mais períodos diferentes do conjunto de sequências SS, a estação base não precisa de um método de transmissão SFN correspondente em cada período do conjunto de sequências SS, mas transmite os 7 bits mais altos e o bit menor do número do quadro do sistema com o uso do primeiro MIB, e a primeira maneira de processamento usada para processar o primeiro MIB implicitamente indica o 2.° e o 3.° bits menores do número do quadro do sistema. Por isso, a complexidade computacional da estação base e do UE pode ser reduzida, sendo reduzida a complexidade da detecção de um SFN pelo UE.
[000119] Opcionalmente, a primeira maneira de processamento pode indicar algumas posições de bit e bits em algumas posições de bit.
[000120] Em uma modalidade opcional, conforme mostrado na Figura 3, no TTI 2, o período do conjunto de sequências SS é de 10 ms, e a estação base separadamente transmite o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7 com o envio de um PBCH.
[000121] Por exemplo, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 é 0000000000, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1 é 0000000001, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 é 0000000010, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 3 é 0000000011, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 é 0000000100, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 5 é 0000000101, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 é 0000000110, e um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 7 é 0000000111.
[000122] O bit menor é igual e é 0, e os 7 bits mais altos são também iguais entre os números de quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0, do quadro do sistema de rádio 2, do quadro do sistema de rádio 4 e do quadro do sistema de rádio 6. Por isso, a estação base transmite os bits restantes (o bit menor e os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema com o uso do primeiro MIB, para assegurar que um mesmo primeiro MIB seja transmitido em cada quadro do sistema de rádio. A primeira maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2.° e o 3.° bits menores) do número do quadro do sistema.
[000123] O bit menor é igual e é 1, e os 7 bits mais altos são também iguais entre os números de quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1, do quadro do sistema de rádio 3, do quadro do sistema de rádio 5 e do quadro do sistema de rádio 7. Por isso, a estação base transmite os bits restantes (o bit menor e os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema com o uso do segundo MIB, para assegurar que um mesmo segundo MIB seja transmitido em cada quadro do sistema de rádio. A primeira maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2° e o 3.° bits menores) do número do quadro do sistema.
[000124] Em uma modalidade opcional, a estação base pode separadamente processar o primeiro MIB em 4 diferentes maneiras de processamento para obter um bloco de transporte (tal como um bloco de transporte 0, um bloco de transporte 2, um bloco de transporte 4 ou um bloco de transporte 6 na Figura 3) correspondendo a cada maneira de processamento. O primeiro MIB conduz os bits restantes (os bits restantes são os 7 bits mais altos e o bit menor, e o bit menor é 0) do número do quadro do sistema. A maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2.° e o 3.° bits menores) do número do quadro do sistema.
[000125] Por exemplo, alguns bits implicitamente indicados em uma maneira de processamento 0 usadas pelo bloco de transporte 0 são 00, alguns bits implicitamente indicados em uma maneira de processamento 2 usados pelo bloco de transporte 2 são 01, alguns bits implicitamente indicados em uma maneira de processamento 4 usados pelo bloco de transporte 4 são 10, alguns bits implicitamente indicados em uma maneira de processamento 6 usados pelo bloco de transporte 6 são 11.
[000126] Em uma modalidade opcional, a estação base pode separadamente processar o segundo MIB em 4 diferentes maneiras de processamento para obter um bloco de transporte (tal como um bloco de transporte 1, um bloco de transporte 3, um bloco de transporte 5 ou um bloco de transporte 7 na Figura 3) correspondendo a cada maneira de processamento. O segundo MIB conduz os bits restantes (os bits restantes são os 7 bits mais altos e o bit menor, e o bit menor é 1) do número do quadro do sistema. A maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (o 2.° e o 3.° bits menores) do número do quadro do sistema.
[000127] Por exemplo, alguns bits implicitamente indicados em uma maneira de processamento 1 usada pelo bloco de transporte 1 são 00, alguns bits implicitamente indicados em uma maneira de processamento 3 usados pelo bloco de transporte 3 são 01, alguns bits implicitamente indicados na maneira de processamento 5 usados pelo bloco de transporte 5 são 10, e alguns bits implicitamente indicados em uma maneira de processamento 7 usados pelo bloco de transporte 7 são 11.
[000128] Opcionalmente, devido ao fato de ambas as maneiras de processamento usadas pelo bloco de transporte 0 e pelo bloco de transporte 1 implicitamente indicarem que alguns bits dos números de quadro do sistema são 00, a maneira de processamento 0 usada pelo bloco de transporte 0 pode ser igual à maneira de processamento 1 usada pelo bloco de transporte 1. Similarmente, a maneira de processamento 2 usada pelo bloco de transporte 2 pode ser igual à maneira de processamento 3 usada pelo bloco de transporte 3, a maneira de processamento 4 usada pelo bloco de transporte 4 pode ser igual à maneira de processamento 5 usada pelo bloco de transporte 5, e a maneira de processamento 6 usada pelo bloco de transporte 6 pode ser igual à maneira de processamento 7 usada pelo bloco de transporte 7.
[000129] Por exemplo, quando a primeira maneira de processamento for a decifragem, a estação base poderá decifrar o primeiro MIB em uma maneira de decifragem 1 para obter o bloco de transporte 0, e decifrar o segundo MIB na maneira de decifragem 1 para obter o bloco de transporte 1, em que a maneira de decifragem 1 é usada para implicitamente indicar que alguns bits são 00; a estação base poderá decifrar o primeiro MIB em uma maneira de decifragem 2 para obter o bloco de transporte 2, e decifrar o segundo MIB na maneira de decifragem 2 para obter o bloco de transporte 3, quando a maneira de decifragem 2 for usada para implicitamente indicar que alguns bits são 01; a estação base poderá decifrar o primeiro MIB em uma maneira de decifragem 3 para obter o bloco de transporte 4, e decifrar o segundo MIB na maneira de decifragem 3 para obter o bloco de transporte 5, quando a maneira de decifragem 3 for usada para implicitamente indicar que alguns bits são 10; e a estação base poderá decifrar o primeiro MIB em uma maneira de decifragem 4 para obter o bloco de transporte 6, e decifrar o segundo MIB na maneira de decifragem 4 para obter o bloco de transporte 7, quando a maneira de decifragem 4 for usada para implicitamente indicar que alguns bits são 11.
[000130] Desta maneira, a estação base processa o primeiro MIB em 4 maneiras de processamento para obter o bloco de transporte 0, o bloco de transporte 2, o bloco de transporte 4 e o bloco de transporte 6, e processa o segundo MIB nas mesmas 4 maneiras de processamento para obter o bloco de transporte 1, o bloco de transporte 3, o bloco de transporte 5 e o bloco de transporte 7. Por isso, a complexidade computacional da estação base é reduzida.
[000131] Consequentemente, o UE precisa executar a detecção cega em um bloco de transporte recebido em apenas 4 maneiras de decifragem. Se for detectado que o bloco de transporte usa a maneira de processamento 0, pode-se determinar que alguns bits são 00. Se for detectado que o bloco de transporte usa a maneira de processamento 2, pode-se determinar que alguns bits são 01. Se for detectado que o bloco de transporte usa a maneira de processamento 4, pode-se determinar que alguns bits são 10. Se for detectado que o bloco de transporte usa a maneira de processamento 6, pode-se determinar que alguns bits são 11. Por isso, a complexidade da detecção do UE é reduzida.
[000132] Especificamente, com base no bit menor, que é transmitido com o uso do primeiro MIB, do número do quadro do sistema, o bit menor, que é transmitido com o uso do segundo MIB, do número do quadro do sistema, e o 2,° e o 3.° bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio, e uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte enviado no quadro do sistema de rádio.
[000133] Por exemplo, pelo menos 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem ao bloco de transporte 0; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1 são 001 e correspondem ao bloco de transporte 1; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 são 010 e correspondem ao bloco de transporte 2; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 3 são 011 e correspondem ao bloco de transporte 3; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 são 100 e correspondem ao bloco de transporte 4; e os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 5 são 101 e correspondem ao bloco de transporte 5; e os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 são 110 e correspondem ao bloco de transporte 6; e os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 7 são 111 e correspondem ao bloco de transporte 0.
[000134] Por isso, a estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 1 no quadro do sistema de rádio 1 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 2 no quadro do sistema de rádio 2 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 3 no quadro do sistema de rádio 3 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 4 no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 5 no quadro do sistema de rádio 5 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 6 no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH, e o bloco de transporte 7 no quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH.
[000135] Opcionalmente, alguns bits nesta modalidade deste pedido podem ser os 3 bits menores. Quando um comprimento do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio for 10 de bits, a estação base poderá processar o primeiro MIB na primeira maneira de processamento para obter o primeiro bloco de transporte. A primeira maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (especificamente, os 3 bits menores) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio. O primeiro MIB inclui os bits restantes (especificamente, os 7 bis maiores), com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio.
[000136] Consequentemente, os 7 bits mais altos (por exemplo, os 7 bits mais altos do SFN) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio são indicados para o UE no PBCH, e os 3 bits menores (por exemplo, os 3 bits menores do SFN) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio são implicitamente indicados para o UE com a decodificação da primeira maneira de processamento do PBCH.
[000137] Para conveniência de descrição, nesta modalidade deste pedido, os bits em algumas posições de bits são coletivamente referidos como alguns bits, e um bit, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema é coletivamente referido como um bit restante.
[000138] Um método para transmitir um SFN por uma estação base em uma maneira de processamento igual (os 3 bits menores do número do quadro do sistema são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento) em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH é descrito abaixo em detalhes com referência à Figura 4.
[000139] A Figura 4 mostra 6 TTIs de um PBCH (tal como um TTI 1, um TTI 2, um TTI 3, um TTI 4, um TTI 5 e um TTI 6 que são mostrados na Figura 4). Cada TTI apresenta um comprimento de 80 ms, e inclui 8 quadros de sistema de rádio (tal como um quadro do sistema de rádio 0 a um quadro do sistema de rádio 7 mostrados na Figura 4). Por exemplo, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 1 é de 5 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 2 é de 10 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 3 é de 20 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 4 é de 40 ms, um período de um conjunto de sequências SS no TTI 5 é de 80 ms, e um período de um conjunto de sequências SS no TTI 6 é de 160 ms.
[000140] Será entendido que cada TTI 1, TTI 2, TTI 3, TTI4, TTI 5 e TTI 6 nesta modalidade deste pedido é um TTI de qualquer PBCH. A estação base transmite um SFN em cada TTI com o uso de diferentes conjuntos de sequências SS com o uso de um PBCH. Um número de sequência do TTI é apenas usado para distinguir um TTI no qual o SFN é transmitido em diferentes períodos do conjunto de sequências SS. Uma sequência do TTI 1 ao TTI 6 não é limitada nesta modalidade deste pedido.
[000141] Será entendido que, quando cada TTI incluir 8 quadros de sistema de rádio, em cada TTI, um quadro do sistema de rádio cujo número do quadro do sistema nf atende nfmod 8=0 será usado como um quadro do sistema de rádio inicial de um período de um conjunto de sequências SS no TTI.
[000142] O método para transmitir um SFN em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH é descrito abaixo em detalhes.
[000143] (1) No TTI 2, o período do conjunto de sequências SS é de 10 ms, e a estação base separadamente transmite o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7 com o envio de um PBCH.
[000144] Por exemplo, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 é 0000000000, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1 é 0000000001, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 é 0000000010, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 3 é 0000000011, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 é 0000000100, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 5 é 0000000101, um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 é 0000000110, e um número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 7 é 0000000111.
[000145] Em números de quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7, os 7 bits mais altos são iguais. Por isso, a estação base transmite bits restantes (os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema com o uso do primeiro MIB para assegurar que um mesmo primeiro MIB seja transmitido em cada quadro do sistema de rádio. A primeira maneira de processamento é usada para implicitamente indicar alguns bits (os 3 bits menores) do número do quadro do sistema.
[000146] Em uma modalidade opcional, a estação base pode separadamente processar o primeiro MIB em 8 diferentes maneiras de processamento para obter um bloco de transporte (tal como um bloco de transporte 0 para um bloco de transporte 7 na Figura 4) correspondendo a cada maneira de processamento. O primeiro MIB inclui os bits restantes (os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema. A maneira de processamento é usada para implicitamente iniciar alguns bits (os 3 bits menores) do número do quadro do sistema.
[000147] Especificamente, com base nos 3 bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte envido no quadro do sistema de rádio.
[000148] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 9; os 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 1 são 001 e correspondem a um bloco de transporte 1; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 são 010 e correspondem a um bloco de transporte 2; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 3 são 011 e correspondem a um bloco de transporte 3; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 são 100 e correspondem a um bloco de transporte 4; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 5 são 101 e correspondem a bloco de transporte 5; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 são 110 e correspondem a um bloco de transporte 6; e os 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 7 são 111 e correspondem ao bloco de transporte 0.
[000149] Por isso, a estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 1 no quadro do sistema de rádio 1 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 2 no quadro do sistema de rádio 2 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 3 no quadro do sistema de rádio 3 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 4 no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 5 no quadro do sistema de rádio 5 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 6 no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH, e o bloco de transporte 7 no quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH.
[000150] No método de comunicação provido nesta modalidade deste pedido, os 3 bits menores do número do quadro do sistema são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento. Por isso, um volume de dados transmitidos pode ser reduzido, aumentando a eficiência da transmissão.
[000151] (2) No TTI 3, o período do conjunto de sequências SS é de 20 ms, e a estação base separadamente transmite a SFN no quadro do sistema de rádio 0, no quadro do sistema de rádio 2, no quadro do sistema de rádio 4 e no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH.
[000152] Especificamente, com base nos 3 bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte enviado no quadro do sistema de rádio.
[000153] Por exemplo, os 3 bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 2 são 010 e correspondem a um bloco de transporte 2; os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 são 100 e correspondem a um bloco de transporte 4; e os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 6 são 110 e correspondem a um bloco de transporte 6.
[000154] Por isso, a estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 2 no quadro do sistema de rádio 2 com o uso de um PBCH, o bloco de transporte 4 no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, e o bloco de transporte 6 no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH,
[000155] Será entendido que o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0, no quadro de rádio 2, no quadro do sistema de rádio 4 e no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 20 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0, no quadro de rádio 2, no quadro do sistema de rádio 4 e no quadro do sistema de rádio 6 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms.
[000156] Assume-se que no TTI 2, o período do conjunto de sequências SS é um primeiro período (por exemplo, de 10 ms). Se o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH for 0011010001 (especificamente, o quadro do sistema de rádio 1 no TTI2), a estação base processará o primeiro MIB na primeira maneira de processamento para obter o primeiro bloco de transporte. A primeira maneira de processamento é usada para indicar os 3 bits menores (por exemplo, os 3 bits sublinhados) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH. O primeiro MIB inclui 0011010 (os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[000157] Assume-se que, no TTI 3, o período do conjunto de sequências SS é um segundo período (por exemplo, 20 ms). Se o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH for 0110110001 (especificamente, o quadro do sistema de rádio 1 no TTI 3), a estação base processará o segundo MIB em uma segunda maneira de processamento para obter o segundo bloco de transporte. A segunda maneira de processamento é usada para indicar os 3 bits menores (por exemplo, os 3 bits sublinhados) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. O segundo MIB inclui 0110110 (os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. Se o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH for 0110110010 (especificamente, o quadro do sistema de rádio 2 no TTI 3), a estação base processará o segundo MIB em uma segunda maneira de processamento para obter o segundo bloco de transporte. A segunda maneira de processamento é usada para indicar os 3 bits menores (por exemplo, os 3 bits sublinhados) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. O segundo MIB inclui 010110 (os 7 bits mais altos) do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH.
[000158] Por isso, não obstante se os números de quadro do sistema transmitidos com o uso de um PBCH em diferentes períodos são iguais ou diferentes, a estação base poderá transmitir os SFNs com o uso de um PBCH usando um método uniforme. Por isso, a complexidade da estação base e do UE pode ser reduzida.
[000159] (3) No TTI 4, o período do conjunto de sequências SS é de 40 ms, e a estação base separadamente transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0 e no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH.
[000160] Especificamente, com base nos 3 bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte envido no quadro do sistema de rádio.
[000161] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0; e os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 4 são 100 e correspondem a um bloco de transporte 4.
[000162] Por isso, a estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, e o bloco de transporte 4 no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH.
[000163] Será entendido que o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 e no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 40 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 e no quadro do sistema de rádio 4 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms. Para evitar a repetição, os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[000164] (4) No TTI 5, o período do conjunto de sequências SS é de 80 ms, e a estação base transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH.
[000165] Especificamente, com base os 3 bits menores do número do quadro do sistema que são implicitamente indicados na primeira maneira de processamento, a estação base pode determinar uma relação de mapeamento entre os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio e um bloco de transporte enviado no quadro do sistema de rádio.
[000166] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0. A estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH.
[000167] Será entendido que o método para um SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 80 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms. Para evitar a repetição, os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[000168] (5) No TTI 6, o período do conjunto de sequências SS é de 160 ms, e a estação base transmite a SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, e um próximo SFN com o uso de um PCBH em outro TTI subsequente que é espaçado do TTI 6 por outro TTI.
[000169] Especificamente, a estação base pode processar o primeiro MIB na primeira maneira de processamento para obter o primeiro bloco de transporte. A primeira maneira de processamento implicitamente indica o PBCH.
[000170] Por exemplo, os 3 bits menores do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio 0 são 000 e correspondem a um bloco de transporte 0. A estação base envia o bloco de transporte 0 no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH.
[000171] Será entendido que o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 160 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 com o uso de um PBCG, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms. Para evitar a repetição, os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[000172] (6) No TTI 1, o período do conjunto de sequências SS é de 5 ms, e a estação base transmite o SFN no quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH, e transmite blocos SS em cada quadro do sistema de rádio. Especificamente, os blocos SS são transmitidos em um primeiro meio quadro e um segundo meio quadro, respectivamente. Tanto o bloco SS transmitido no primeiro meio quadro quanto o bloco SS transmitido no segundo meio quadro podem incluir o PBCH, ou apenas um bloco SS inclui o PBCH. Devido ao fato de tanto o primeiro meio quadro quanto o segundo meio quadro estarem localizados no mesmo quadro do sistema de rádio, um SFN no bloco SS transmitido no primeiro meio quadro é igual a um SFN no bloco SS transmitido no segundo meio quadro.
[000173] Será entendido que o método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 para o quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 5 ms, é igual ao método para transmitir um SFN no quadro do sistema de rádio 0 ao quadro do sistema de rádio 7 com o uso de um PBCH, quando o período do conjunto de sequências SS for de 10 ms. Para evitar a repetição, os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[000174] No método de comunicação provido nesta modalidade deste pedido, em dois ou mais períodos diferentes de um conjunto de sequências SS, a estação base não precisa um método de transmissão SFN correspondendo em cada período do conjunto de sequências SS, mas transmite os 7 bits mais altos do número do quadro do sistema com o uso do primeiro MIB, e a primeira maneira de processamento usada para processar o primeiro MIB implicitamente indica os 3 bits menores do número do quadro do sistema. Por isso, a complexidade computacional da estação base e do UE pode ser reduzida, sendo reduzida a complexidade da detecção de um SFN pelo UE.
[000175] Opcionalmente, quando o período do conjunto de sequências SS for metade de um comprimento do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o conjunto de sequências SS, a estação base precisará enviar dois blocos SS em um quadro do sistema de rádio, especificamente, enviar um bloco SS em um primeiro meio quadro e/ou um bloco SS em um segundo meio quadro. Por isso, a estação base precisa indicar a informação de meio quadro do bloco SS para o UE. A informação de meio quadro é usada para indicar que o bloco SS é enviado no primeiro meio quadro ou no segundo meio quadro.
[000176] Opcionalmente, a estação base pode indicar a informação de meio quadro em uma pluralidade de maneiras. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[000177] Em uma modalidade opcional, a estação base pode acrescentar informação de indicação de 1 bit ao bloco de transporte obtida com o processamento do primeiro MIB na primeira maneira de processamento para indicar a informação de meio quadro.
[000178] Por exemplo, um valor de bit de 1 bit é 0, e o bloco SS é correspondentemente enviado no primeiro meio quadro. Um valor de bit de 1 bit é 1, e o bloco SS é correspondentemente enviado no segundo meio quadro.
[000179] Em uma modalidade opcional, a estação base pode indicar a informação de meio quadro com o uso de diferentes sequências de sinais de referência de desmodulação (DMRS), ou pode indicar a informação de meio quadro com o uso de diferentes deslocamentos de frequência de sequências DMRS.
[000180] Por exemplo, a estação base e o UE podem concordar de antemão para indicar, com o uso de uma primeira sequência DMRS, que o bloco SS é enviado no primeiro meio quadro, e para indicar, com o uso de uma segunda sequência DMRS, que o bloco SS é enviado no segundo meio quadro.
[000181] Para outro exemplo, a estação base e o UE podem concordar de antemão para indicar, com o uso de um primeiro deslocamento de frequência de uma primeira sequência DMRS, que o bloco SS é enviado no primeiro meio quadro, e para indicar, com o uso de um segundo deslocamento de frequência da primeira sequência DMRS, que o bloco SS é enviado no segundo meio quadro.
[000182] Opcionalmente, o UE e a estação base podem concordar, de acordo com um protocolo, sobre uma correspondência entre a informação de meio quadro e uma sequência DMRS e/ou um deslocamento de frequência da sequência DMRS. Alternativamente, a estação base pode indicar uma correspondência entre a informação de meio quadro e uma sequência DMRS e/ou um deslocamento de frequência da sequência DMRS ao UE com o uso da sinalização da camada mais alta. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[000183] Em uma modalidade opcional, a estação base pode indicar a informação de meio quadro com o uso de posições de um primeiro símbolo e um segundo símbolo que são ocupados por um PBCH incluído pelo bloco SS.
[000184] Em uma modalidade opcional, a estação base pode indicar a informação de meio quadro com o uso de conteúdo incluído no bloco SS.
[000185] Por exemplo, a estação base e o UE podem concordar de antemão para indicar, com base em se o bloco SS inclui um PBCH, se o bloco SS é enviado no primeiro meio quadro ou no segundo meio quadro.
[000186] Em uma modalidade opcional, a estação base pode usar um bit reservado no primeiro MIB para indicar a informação de meio quadro. Alternativamente, a estação base pode reutilizar um bit no primeiro MIB para indicar a informação de meio quadro. Por exemplo, a estação base pode reutilizar um bit usado para indicar o bloco SS no primeiro MIB, ou um bit usado para indicar o período do conjunto de sequências SS no primeiro MIB. Isto não está limitado nesta modalidade deste pedido.
[000187] No método de comunicação provido nesta modalidade deste pedido, a estação base indica a informação de meio quadro do bloco SS em uma pluralidade de diferentes maneiras, de modo que o UE possa obter um número do quadro do sistema com uma granularidade mais fina.
[000188] Opcionalmente, em cada período do conjunto de sequências SS, a estação base pode enviar uma sequência SS em apenas um quadro de rádio, e até mesmo em cada meio quadro do quadro de rádio. Por exemplo, cada PBCH mostrado na Figura 5 e na Figura 4 pode ser incluído em uma sequência SS.
[000189] Será ainda entendido que, em cada período do conjunto de sequências SS, a estação base pode enviar uma sequência SS em cada quadro de rádio, e até mesmo em cada meio quadro de cada quadro de rádio. Todas as sequências SS no período do conjunto de sequências SS formam o conjunto de sequências SS.
[000190] Por exemplo, a Figura 5 é um diagrama esquemático de cada quadro de rádio incluído em um período de um conjunto de sequências SS incluindo uma sequência SS. Conforme mostrado na Figura 5, um período de um conjunto de sequências SS em um TTI 1 é de 20 ms, e o conjunto de sequências SS inclui duas sequências SS (em outras palavras, uma 1.a sequência SS e uma 2.a sequência SS). A 1.a sequência SS é enviada em um primeiro quadro de rádio de 10 ms no período de 20 ms, e a 2.a sequência SS é enviada em um segundo quadro de rádio de 10 ms no período de 20 ms. Um período de um conjunto de sequências SS em um TTI 2 é de 20 ms. O conjunto de sequências SS inclui 4 sequências SS (em outras palavras, uma 1.a sequência SS, uma 2.a sequência SS, uma 3.a sequência SS e uma 4.a sequência SS). A 1.a sequência SS é enviada em um primeiro meio quadro de um primeiro quadro de rádio de 10 ms no período de 20 ms, a 2.a sequência SS é enviada em um segundo meio quadro do primeiro quadro de rádio de 10 ms no período de 20 ms, a 3.a sequência SS é enviada em um primeiro meio quadro de um segundo quadro de rádio de 10 ms no período de 20 ms, e a 4.a sequência SS é enviada em um segundo meio quadro do segundo quadro de rádio de 10 ms no período de 20 ms.
[000191] Será entendido que os números de quadro do sistema transmitido em uma sequência SS em um quadro de rádio são iguais, e o método para transmitir um SFN com o uso de uma sequência SS em cada quadro do sistema de rádio é similar aos métodos para transmitir um SFN em cada quadro de rádio com o uso de um PBCH descrito nas Figuras de 2 a 4. Para evitar a repetição, os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[000192] A Figura 6 é um diagrama de blocos esquemático de um aparelho de comunicações 600 para transmissão de dados de acordo com uma modalidade deste pedido. O aparelho de comunicações 600 inclui: uma unidade de determinação 610, configurada para determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um primeiro canal de transmissão física a ser enviado (PBCH), em que o primeiro PBCH está incluído em um primeiro conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e um período do primeiro conjunto de sequências SS é um período de uma pluralidade de períodos; uma unidade de processamento 620, configurada para processar um primeiro bloco de informações mestre (MIB) em uma primeira maneira de processamento para obter um primeiro bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema, que é determinado pela unidade de determinação 610, do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH, e o primeiro MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH; e uma unidade de envio 630, configurada para enviar, com o uso do primeiro PBCH, no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH, o primeiro bloco de transporte obtido através do processamento pela unidade de processamento 620.
[000193] Opcionalmente, o primeiro PBCH é envido em um primeiro intervalo de tempo de transmissão (TTI), o período do primeiro conjunto de sequências SS é um primeiro período da pluralidade de períodos no primeiro TTI, e a unidade de determinação é ainda configurada para determinar um número do quadro do sistema de quadro do sistema de rádio no qual está localizado um segundo PBCH a ser envido em um segundo TTI, em que o segundo PBCH é incluído em um segundo conjunto de sequências SS, e um período do segundo conjunto de sequências SS é um segundo período da pluralidade de períodos. A unidade de processamento é ainda configurada para processar um segundo MIB na primeira maneira de processamento para obter um segundo bloco de transporte, em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH, e o segundo MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH. A unidade de envio é ainda configurada para enviar, com o uso do segundo PBCH, o segundo bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o segundo PBCH.
[000194] Opcionalmente, alguns bits incluem o 2.° e o 3.° bits menos significativos.
[000195] Opcionalmente, alguns bits incluem os 3 bits menos significativos.
[000196] Opcionalmente, a primeira maneira de processamento inclui pelo menos uma verificação de redundância cíclica CRC, uma mudança cíclica ou uma decifragem.
[000197] Este pedido provê um método de comunicação e o aparelho de comunicações, de modo que um SFN possa ser transmitido em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH.
[000198] Além disso, em dois ou mais períodos diferentes do conjunto de sequências SS, uma estação base não precisa de um método de transmissão SFN correspondente em cada período do conjunto de sequências SS, mas transmite os bits restantes do número do quadro do sistema com o uso do primeiro MIB, e a primeira maneira de processamento usada para processar o primeiro MIB implicitamente indica alguns bits do número do quadro do sistema. Por isso, a complexidade computacional da estação base e do UE pode ser reduzida, sendo reduzida a complexidade da detecção de um SFN pelo UE.
[000199] Em um exemplo opcional, aquele versado na técnica poderá entender que o aparelho de comunicações 600 pode ser especificamente o dispositivo de rede na modalidade do método anterior. O aparelho de comunicações 600 pode ser configurado para executar os procedimentos e/ou as etapas correspondendo ao dispositivo de rede na modalidade do método anterior. Para evitar a repetição, os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[000200] Será entendido que o aparelho de comunicações 600 pode se apresentar em uma forma de uma unidade funcional. O termo "unidade" pode ser um ASIC, um circuito eletrônico, um processador (tal como um processador compartilhado, um processador dedicado, ou um processador de grupo) e uma memória que são usados para executar um ou mais programas de software ou programas de firmware, um circuito lógico combinado, e/ou outro componente adequado que sustenta uma função descrita.
[000201] A Figura 7 é um diagrama de blocos esquemático de outro aparelho de comunicações 700 para transmissão de dados de acordo com uma modalidade deste pedido. O aparelho de comunicações 700 inclui: uma unidade de obtenção 710, configurada para obter um bloco de transporte enviado por um dispositivo de rede com o uso de um canal de transmissão física (PBCH), em que o PBCH é incluído em um conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e um período do conjunto de sequências SS é um período de uma pluralidade de períodos; uma unidade de processamento 720, configurada para processar, em uma primeira maneira de processamento, o bloco de transporte obtido pela unidade de obtenção 710 para obter um bloco de informações mestre (MIB); e obter, na maneira de processamento, algumas posições de bit de um número do quadro do sistema de quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH e bits em algumas posições de bits, em que o MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bis, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH; e uma unidade de determinação 730, configurada para determinar, com base em alguns bits obtidos através do processamento pela unidade de processamento 720 e pelo bits restantes, o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[000202] Opcionalmente, alguns bits incluem o 2° e o 3. ° bits menos significativos.
[000203] Opcionalmente, alguns bits incluem os 3 bits menos significativos.
[000204] Opcionalmente, a maneira de processamento inclui pelo menos uma verificação de redundância cíclica, uma mudança cíclica ou uma decifragem.
[000205] Este pedido provê um método de comunicação e o aparelho de comunicações, de modo que um SFN possa ser transmitido em diferentes períodos de um conjunto de sequências SS com o uso de um PBCH.
[000206] Além disso, em dois ou mais períodos diferentes do conjunto de sequências SS, uma estação base não precisa de um método de transmissão SFN correspondente em cada período do conjunto de sequências SS, mas transmite os bits restantes do número do quadro do sistema com o uso do MIB, e a maneira de processamento usada para processar o MIB implicitamente indica alguns bits do número do quadro do sistema. Por isso, a complexidade computacional da estação base e do UE pode ser reduzida, sendo reduzida a complexidade da detecção de um SFN pelo UE.
[000207] Em um exemplo opcional, aquele versado na técnica pode entender que o aparelho de comunicações 700 pode ser especificamente o UE na modalidade do método anterior. O aparelho de comunicações 700 pode ser configurado para executar os procedimentos e/ou etapas correspondendo ao UE na modalidade do método anterior. Para impedir repetição, os detalhes são serão descritos aqui novamente.
[000208] Será entendido que o aparelho de comunicações 700 pode se apresentar na forma de uma unidade funcional. O termo "unidade" pode ser um ASIC, um circuito eletrônico, um processador (tal como um processador compartilhado, um processador dedicado, ou um processador de grupo) e uma memória que são usados para executar um ou mais programas de software ou programas de firmware, um circuito lógico combinado e/ou outro componente adequado que suporta uma função descrita.
[000209] A Figura 8 é um diagrama de blocos esquemático de ainda outro aparelho de comunicações 800 para a transmissão de dados de acordo om uma modalidade deste pedido. O aparelho de comunicações 800 inclui um processador 810, um transceptor 820 e uma memória 830. O processador 810, o transceptor 820 e a memória 830 se comunicam entre si com o uso de um canal de conexão interna. A memória 830 é configurada para armazenar uma instrução. O processador 810 é configurado para executar a instrução armazenada na memória 830 para controlar o transceptor 820 para enviar e/ou receber um sinal. Opcionalmente, o processador e a memória que são incluídos no aparelho podem ser ainda implementados com o uso de chips.
[000210] O processador 810 é especificamente configurado para: determinar um número do quadro do sistema de um quadro do sistema de rádio no qual está localizado um primeiro canal de transmissão a ser enviado PBCH, em que o primeiro PBCH é incluído em um primeiro conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e um período do primeiro conjunto de sequências SS é um período de uma pluralidade de períodos; processar um primeiro bloco de informações mestre (MIB) em uma primeira maneira de processamento para obter um primeiro bloco de transporte., em que a primeira maneira de processamento é usada para indicar alguns bits do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH, e o primeiro MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH; e controlar o transceptor 820 para enviar, com o uso do primeiro PBCH, o primeiro bloco de transporte no quadro do sistema de rádio no qual está localizado o primeiro PBCH.
[000211] Será entendido que o aparelho de comunicações 800 pode ser especificamente o dispositivo de rede na modalidade anterior, e pode ser configurado para executar as etapas e/ou procedimentos correspondendo ao dispositivo de rede no método anterior. Opcionalmente, a memória 820 pode incluir uma memória de leitura apenas e uma memória de acesso aleatório, e prover uma instrução e dados para o processador. Uma parte da memória pode ainda incluir uma memória de acesso aleatória não volátil. Por exemplo, a memória pode ainda armazenar informação tipo dispositivo. O processador 810 pode ser configurado para executar a instrução armazenada na memória. Quando da execução armazenada na memória, o processador 810 é configurado para executar as etapas e/ou os procedimentos correspondendo ao dispositivo de rede na modalidade anterior.
[000212] Será entendido que, nesta modalidade deste pedido, o processador do aparelho de comunicações pode ser uma unidade de processamento central (central processing unit, CPU). Alternativamente, o processador pode ser outro processador de uso geral, um processador de sinal digital (digital signal processor, DSP), um circuito integrado de aplicação específica (application-specific integrated circuit, ASIC), um arranjo de porta programável em campo (field-programmable gate array, FPGA) ou outro dispositivo lógico, uma porta lógica ou um dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware discreto, ou semelhante. O processador de uso geral pode ser um microprocessador ou o processador pode ser qualquer processador convencional ou semelhante.
[000213] A Figura 9 é um diagrama de blocos esquemático de ainda outro aparelho de comunicações 900 para a transmissão de dados de acordo com uma modalidade deste pedido. O aparelho de comunicações 900 inclui um processador 910, um transceptor 920 e uma memória 930. O processador 910, o transceptor 920 e a memória 930 se comunicam entre si com o uso de um canal de conexão interno. A memória 930 é configurada para armazenar uma instrução. O processador 910 é configurado para executar a instrução armazenada na memória 930 para controlar o transceptor 920 para enviar e/ou receber um sinal.
[000214] Opcionalmente, o processador e a memória que são incluídos no aparelho podem ser ainda implementados com o uso de chips.
[000215] O processador 910 é especificamente configurado para: controlar o transceptor 920 para obter um bloco de transporte enviado por um dispositivo de rede com o uso de um canal de transmissão física (PBCH), em que o PBCH é incluído em um conjunto de sequências de sinais de sincronização (SS burst set), e um período do conjunto de sequências SS é um período de uma pluralidade de períodos; processar o bloco de transporte em uma maneira de processamento para obter um bloco de informações mestre (MIB), e obter, na maneira de processamento, algumas posições de bit do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PBCH e bits em algumas posições de bit (referidos doravante como alguns bits), em que o MIB inclui os bits restantes, com a exceção de alguns bits, do número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PBCH; e determinar, com base em alguns bits e nos bits restantes, o número do quadro do sistema do quadro do sistema de rádio no qual está localizado o PBCH.
[000216] Será entendido que o aparelho de comunicações 900 pode ser especificamente o UE na modalidade anterior, e pode ser configurado para executar as etapas e/ou os procedimentos correspondendo ao UE no método anterior. Opcionalmente a memória 930 pode incluir uma memória apenas de leitura e uma memória de acesso aleatório e prover uma instrução e dados para o processador. Uma parte da memória pode ainda incluir uma memória de acesso aleatório não volátil. Por exemplo, a memória pode ainda armazenar informação tipo dispositivo. O processador 910 pode ser configurado para executar a instrução armazenada na memória. Quando da execução da instrução armazenada na memória, o processador 910 será configurado para executar as etapas e/ou os procedimentos correspondendo ao UE na modalidade anterior.
[000217] Será entendido que, nesta modalidade deste pedido, o processador pode ser uma unidade de processamento central (CPU) ou o processador pode ser outro processador de uso geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um arranjo de porta programável em campo (FPGA) ou outro dispositivo lógico programável, uma porta discreta ou um dispositivo lógico de transistor, um componente de hardware discreto, ou semelhante. O processador de uso geral pode ser um microprocessador ou o processador pode ser qualquer processador convencional ou semelhante.
[000218] Aquele versado na técnica pode estar ciente de que, em combinação com os exemplos descritos nas modalidades descritas nesta especificação, unidades e etapas de algoritmo podem ser implementadas por hardware eletrônico ou uma combinação de software de computador e hardware eletrônico. Se as funções forem executadas por hardware ou software depende de aplicativos específicos e de condições de restrição de design das soluções técnicas. Aquele versado na técnica pode usar diferentes métodos para implementar as funções descritas para cada aplicativo específico, mas não deve ser considerado que a implementação vá além do escopo deste pedido.
[000219] Pode ser claramente entendido por aquele versado na técnica que, para fins de facilidade e de brevidade da descrição, para um processo de trabalho detalhado do sistema, aparelho de comunicações e unidade anteriores, refere-se a um processo correspondente nas modalidades do método anterior. Os detalhes não serão descritos aqui novamente.
[000220] Nas diversas modalidades providas neste pedido, será entendido que o sistema, o aparelho de comunicações e o método descritos podem ser implementados em outras maneiras. Por exemplo, a modalidade do aparelho de comunicações descrito é meramente um exemplo. Por exemplo, a divisão em unidades é uma divisão de função meramente lógica e pode ser outra divisão na efetiva implementação. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes pode ser combinada ou integrada em outro sistema, ou algumas características podem ser ignoradas ou não executadas. Além disso, os acoplamentos mútuos ou acoplamentos diretos ou conexões de comunicação exibidos ou discutidos podem ser implementados através de algumas interfaces. Os acoplamentos ou conexões de comunicação indiretas entre os aparelhos de comunicações ou unidades podem ser implementados em formas eletrônica, mecânica, ou em outras formas.
[000221] As unidades descritas como partes separadas podem ou não ser fisicamente separadas umas das outras, e partes exibidas como unidades podem ou não ser unidades físicas, podem estar localizadas em uma posição, ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Algumas ou todas as unidades podem ser selecionadas de acordo com os requisitos reais para se atingir os objetivos das soluções das modalidades.
[000222] Além disso, as unidades funcionais nas modalidades deste pedido podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada das unidades pode existir sozinha fisicamente, ou duas ou mais unidades são integradas em uma unidade.
[000223] Quando as funções forem implementadas na forma de uma unidade funcional de software e vendidas ou usadas como um produto independente, as funções poderão ser armazenadas em um meio de armazenamento legível por computador. Com base em tal entendimento, as soluções técnicas deste pedido essencialmente, ou parte que contribui para a técnica anterior, ou alguma das soluções técnicas podem ser implementadas em uma forma de um produto de software. O produto de software é armazenado em um meio de armazenamento, e inclui diversas instruções para instruir um dispositivo de computador (que pode ser um computador pessoal, um servidor, um dispositivo de rede, ou semelhante) para executar todas ou algumas das etapas dos métodos descritos nas modalidades deste pedido. O meio de armazenamento anterior inclui qualquer meio que pode armazenar o código de programa, tal como uma unidade flash USH, um disco rígido removível, uma memória apenas de leitura (ROM, read only memory), uma memória de acesso aleatório (RAM, random access memory), um disco magnético ou um disco óptico.
[000224] As descrições anteriores são meramente implementações específicas deste pedido, mas não são destinadas a limitar o escopo de proteção deste pedido. Qualquer variação ou substituição prontamente identificada por aquele versado na técnica dentro do escopo técnico descrito neste pedido deve estar dentro do escopo de proteção deste pedido. Por isso, o escopo de proteção deste pedido deve estar sujeito ao escopo de proteção das concretizações.

Claims (38)

1. Método de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: receber um canal de transmissão física (PBCH) a partir de um dispositivo de rede; e processar um bloco de transporte conduzido pelo PBCH por decifragem, para obter bits de informação do PBCH, a decifragem é executada ao usar um de uma pluralidade de segmentos de uma sequência pseudoaleatória, em que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória implicitamente indica apenas os 2° e 3° bits menos significativos de um número de quadro de sistema de um quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado; em que um comprimento do número de quadro de sistema é 10 bits; e os bits de informação do PBCH compreendem bits outros que os 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema do quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado.
2. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória é um de quatro segmentos de uma sequência pseudoaleatória que correspondem aos 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema.
3. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória são baseados em uma semente de inicialização para iniciar a sequência pseudoaleatória.
4. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 2 ou 3, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória compreendem um primeiro segmento da sequência pseudoaleatória, um segundo segmento da sequência pseudoaleatória, um terceiro segmento da sequência pseudoaleatória, e um quarto segmento da sequência pseudoaleatória, em que: os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo primeiro segmento da sequência pseudoaleatória são 00, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo segundo segmento da sequência pseudoaleatória são 01, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo terceiro segmento da sequência pseudoaleatória são 10, e os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo quarto segmento da sequência pseudoaleatória são 11.
5. Método de comunicação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que o PBCH correspondendo ao número de quadro de sistema é recebido em um primeiro meio quadro e/ou um segundo meio quadro do quadro de sistema de rádio.
6. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é recebido é indicado ao usar uma sequência de sinal de referência de demodulação (DMRS).
7. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 5 ou 6, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é recebido é indicado por um bit nos bits de informação do PBCH.
8. Método de comunicação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que o PBCH está compreendido em um bloco de sinal de sincronização.
9. Método de comunicação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que os bits de informação do PBCH incluem bits de informação de um bloco de informação mestre (MIB).
10. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o processamento de um bloco de transporte conduzido pelo PBCH por decifragem, para obter bits de informação do PBCH compreende: decodificar o bloco de transporte conduzido pelo PBCH para obter os bits de informação do PBCH e um bit de verificação de redundância cíclica (CRC).
11. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: um transceptor, configurado para receber um canal de transmissão física (PBCH) a partir de um dispositivo de rede; e um processador, configurado para processar um bloco de transporte conduzido pelo PBCH por decifragem, para obter bits de informação do PBCH, a decifragem é executada ao usar um de uma pluralidade de segmentos de uma sequência pseudoaleatória, em que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória implicitamente indica apenas os 2° e 3° bits menos significativos de um número de quadro de sistema de um quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado; em que um comprimento do número de quadro de sistema é 10 bits; os bits de informação do PBCH compreendem bits outros que os 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema do quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado.
12. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória é um de quatro segmentos de uma sequência pseudoaleatória que correspondem aos 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema.
13. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória são baseados em uma semente de inicialização para iniciar a sequência pseudoaleatória.
14. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 12 ou 13, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória compreendem um primeiro segmento da sequência pseudoaleatória, um segundo segmento da sequência pseudoaleatória, um terceiro segmento da sequência pseudoaleatória, e um quarto segmento da sequência pseudoaleatória, em que: os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo primeiro segmento da sequência pseudoaleatória são 00, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo segundo segmento da sequência pseudoaleatória são 01, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo terceiro segmento da sequência pseudoaleatória são 10, e os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo quarto segmento da sequência pseudoaleatória são 11.
15. Aparelho de comunicação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 14, caracterizado pelo fato de que o PBCH correspondendo ao número de quadro de sistema é recebido em um primeiro meio quadro e/ou um segundo meio quadro do quadro de sistema de rádio.
16. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é recebido é indicado ao usar uma sequência de sinal de referência de demodulação (DMRS).
17. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 15 ou 16, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é recebido é indicado por um bit nos bits de informação do PBCH.
18. Aparelho de comunicação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 17, caracterizado pelo fato de que o PBCH está compreendido em um bloco de sinal de sincronização.
19. Aparelho de comunicação, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 18, caracterizado pelo fato de que os bits de informação do PBCH incluem bits de informação de um bloco de informação mestre (MIB).
20. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para decodificar o bloco de transporte conduzido pelo PBCH para obter os bits de informação do PBCH e um bit de verificação de redundância cíclica (CRC).
21. Método de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: cifrar bits de informação de um canal de transmissão física (PBCH) ao usar um de uma pluralidade de segmentos de uma sequência pseudoaleatória, para obter um bloco de transporte, em que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória implicitamente indica apenas os 2° e 3° bits menos significativos de um número de quadro de sistema de um quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado; e enviar o bloco de transporte ao usar o PCBH; em que um comprimento do número de quadro de sistema é 10 bits; e os bits de informação do PBCH compreendem bits outros que os 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema do quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado.
22. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória é um de quatro segmentos de uma sequência pseudoaleatória que correspondem aos 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema.
23. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 22, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória são baseados em uma semente de inicialização para iniciar a sequência pseudoaleatória.
24. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 22, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória compreendem um primeiro segmento da sequência pseudoaleatória, um segundo segmento da sequência pseudoaleatória, um terceiro segmento da sequência pseudoaleatória, e um quarto segmento da sequência pseudoaleatória, em que: os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo primeiro segmento da sequência pseudoaleatória são 00, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo segundo segmento da sequência pseudoaleatória são 01, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo terceiro segmento da sequência pseudoaleatória são 10, e os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo quarto segmento da sequência pseudoaleatória são 11.
25. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que o PBCH correspondendo ao número de quadro de sistema é enviado em um primeiro meio quadro e/ou um segundo meio quadro do quadro de sistema de rádio.
26. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 25, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é enviado é indicado ao usar uma sequência de sinal de referência de demodulação (DMRS).
27. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 25, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é enviado é indicado por um bit nos bits de informação do PBCH.
28. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que o PBCH está compreendido em um bloco de sinal de sincronização.
29. Método de comunicação, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que os bits de informação do PBCH incluem bits de informação de um bloco de informação mestre (MIB).
30. Aparelho de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: um processador, configurado para cifrar bits de informação de um canal de transmissão física (PBCH) ao usar um de uma pluralidade de segmentos de uma sequência pseudoaleatória, para obter um bloco de transporte, em que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória implicitamente indica apenas os 2° e 3° bits menos significativos de um número de quadro de sistema de um quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado; e um transceptor, configurado para enviar o bloco de transporte ao usar o PCBH; em que um comprimento do número de quadro de sistema é 10 bits; e os bits de informação do PBCH compreendem bits outros que os 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema do quadro de sistema de rádio no qual o PBCH está localizado.
31. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 30, caracterizado pelo fato de que o um de uma pluralidade de segmentos da sequência pseudoaleatória é um de quatro segmentos de uma sequência pseudoaleatória que correspondem aos 2° e 3° bits menos significativos do número de quadro de sistema.
32. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 31, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória são baseados em uma semente de inicialização para iniciar a sequência pseudoaleatória.
33. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 31, caracterizado pelo fato de que os quatro segmentos da sequência pseudoaleatória compreendem um primeiro segmento da sequência pseudoaleatória, um segundo segmento da sequência pseudoaleatória, um terceiro segmento da sequência pseudoaleatória, e um quarto segmento da sequência pseudoaleatória, em que: os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo primeiro segmento da sequência pseudoaleatória são 00, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo segundo segmento da sequência pseudoaleatória são 01, os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo terceiro segmento da sequência pseudoaleatória são 10, e os 2° e 3° bits menos significativos implicitamente indicados pelo quarto segmento da sequência pseudoaleatória são 11.
34. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 30, caracterizado pelo fato de que o PBCH correspondendo ao número de quadro de sistema é enviado em um primeiro meio quadro e/ou um segundo meio quadro do quadro de sistema de rádio.
35. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 34, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é enviado é indicado ao usar uma sequência de sinal de referência de demodulação (DMRS).
36. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 34, caracterizado pelo fato de que: o primeiro meio quadro ou o segundo meio quadro no qual o PBCH é enviado é indicado por um bit nos bits de informação do PBCH.
37. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 30, caracterizado pelo fato de que o PBCH está compreendido em um bloco de sinal de sincronização.
38. Aparelho de comunicação, de acordo com a reivindicação 30, caracterizado pelo fato de que os bits de informação do PBCH incluem bits de informação de um bloco de informação mestre (MIB).
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