BR112019023267A2 - Método e aparelho para transmissão de um preâmbulo rach em uma rede sem fio - Google Patents
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Abstract
uma indicação de um conjunto de recursos rach configurados semi-estaticamente pode ser recebida (810) através de uma sinalização de camada superior. uma indicação da disponibilidade de um recurso rach de pelo menos um recurso rach do conjunto de recursos rach configurados semi-estaticamente pode ser recebida (820) através de uma sinalização de camada física dinâmica em vários intervalos incluindo um intervalo rach. o intervalo rach pode incluir pelo menos um recurso rach do conjunto de recursos rach configurados semi-estaticamente. um recurso rach disponível no intervalo rach pode ser determinado (830) com base nas indicações recebidas. um preâmbulo rach pode ser transmitido (840) no recurso rach disponível no intervalo rach.
Description
MÉTODO E APARELHO PARA TRANSMISSÃO DE UM PREÂMBULO RACH EM UMA REDE SEM FIO
ANTECEDENTES
1. Campo
[001] A presente divulgação é direcionada a um método e aparelho para transmitir um preâmbulo RACH em uma rede sem fio.
2. Introdução
[002] Atualmente, os dispositivos de comunicação sem fio, como equipamento de usuário, se comunicam com outros dispositivos de comunicação usando sinais sem fio. Quando uma Entidade de Rede (NE) , como uma Estação Base (BS) ou gNodeB (gNB), pode criar um número de feixes estreitos usando um grande número de elementos de antena, o NE pode transmitir mais de um bloco de Sinal de Sincronização (SS) por periodo. Cada bloco SS transporta sinais de sincronização primário e secundário (PSS/SSS) e um Canal de Difusão Fisico (PBCH) que pode ser transmitido (Tx) em forma de feixe. Um conjunto de rajadas de SS incluindo um ou mais blocos SS, como até 64 blocos SS, pode cobrir diferentes direções espaciais.
[003] Com potencialmente transmitindo múltiplos blocos SS de acordo com um padrão predefinido para locais de blocos SS, o NE pode precisar fornecer a um Equipamento de Usuários (UE) informações de temporização de bloco SS, como um indice de um determinado bloco SS do conjunto de rajadas de SS, e/ou informações de temporização de conjunto de rajadas de SS, como um indice de conjunto de rajadas de SS. Após detectar pelo menos um bloco SS associado aos feixes NE Tx do UE, o UE pode determinar informações de
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2/44 temporização total ou parcial, usando pelo menos o conhecimento sobre os locais de bloco SS potenciais predefinidos, como os locais de bloco SS assumidos pelo UE, e as informações de temporização de bloco SS recebidas. As informações completas ou parciais podem incluir temporização de simbolos, como um limite de simbolo, podem incluir temporização de intervalo, como um limite de intervalo, e podem incluir temporização de quadro, como um limite de quadro.
[004] Para medição e relatório de mobilidade, o UE pode realizar medição de mobilidade para um ou mais blocos SS no conjunto de rajadas de SS com base nos sinais em cada bloco SS, como SSS e/ou Sinal de Referência de Demodulação (DMRS) do PBCH. Além disso, um relatório de medição pode incluir quantidades de medição, como Potência Recebida de Sinal de Referência (RSRP), de um ou mais blocos SS detectados e medidos e indices de blocos SS correspondentes.
[005] Na Evolução de Longo Prazo (LTE) , um indice de configuração RACH, como a Tabela 5.7.1-2/3/4 no 3GPP TS 36.211, determina o formato de preâmbulo RACH e os recursos de tempo e frequência do preâmbulo RACH. No novo RAT de quinta geração (5G), o suporte à operação Duplex por Divisão de Tempo dinâmica (TDD) e serviços potenciais de Comunicação de Baixa Latência Ultra Confiável (URLLC) dificultam a predefinição de um intervalo de enlace ascendente ou o número de simbolos de enlace ascendente em um intervalo. Consequentemente, a configuração semiestática dos recursos de tempo e frequência RACH pode não
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3/44 ser suficiente para a utilização flexível dos recursos de rádio.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[006] A fim de descrever a maneira pela qual as vantagens e características da divulgação podem ser obtidas, uma descrição da divulgação é feita por referência a modalidades específicas da mesma que são ilustradas nos desenhos anexos. Esses desenhos representam apenas exemplos de modalidades da divulgação e, portanto, não devem ser considerados limitativos de seu escopo. Os desenhos podem ter sido simplificados para maior clareza e não são necessariamente desenhados em escala.
[007] A FIG. 1 é um diagrama de blocos de exemplo de um sistema de acordo com uma modalidade possível;
[008] A FIG. 2 é uma ilustração de exemplo do mapeamento de Bloco de Informação de Temporização SS (STIB) e Bloco de Informação Mestre (MIB) RE no PBCH de acordo com uma modalidade possível;
[009] A FIG. 3 é um exemplo, ilustração da codificação em conjunto de STIB e MIB de acordo com uma modalidade possível;
[0010] A FIG. 4 é uma ilustração de exemplo do mapeamento de PBCH dentro do PBCH TTI, em que a periodicidade de conjunto de rajadas de SS é configurada para 20 ms e a PBCH TTI é configurada para 80 ms de acordo com uma modalidade possível;
[0011] A FIG. 5 é uma ilustração de exemplo do mapeamento SSS dentro da periodicidade padrão de conjunto de rajadas de SS de 20 ms, em que a periodicidade de
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4/44 conjunto de rajadas de SS é configurada para 5 ms de acordo com uma modalidade possível;
[0012] A FIG. 6 é um fluxograma de exemplo que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade possível;
[0013] A FIG. 7 é um fluxograma de exemplo que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade possível;
[0014] A FIG. 8 é um fluxograma de exemplo que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade possível;
[0015] A FIG. 9 é um fluxograma de exemplo que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio de acordo com uma modalidade possível; e
[0016] A FIG. 10 é um diagrama de blocos de exemplo de um aparelho de acordo com uma modalidade possível.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0017] Algumas modalidades podem fornecer um método e aparelho para comunicação em uma rede sem fio. De acordo com uma modalidade possível, um SS de um bloco SS de um conjunto de rajadas de SS pode ser recebido. Uma medição pode ser realizada pelo menos no SS recebido do bloco SS. Um PBCH do bloco SS pode ser recebido. O PBCH pode incluir uma primeira porção do PBCH e uma segunda porção do PBCH. A primeira porção do PBCH pode transportar pelo menos uma parte das informações mínimas de sistema. A segunda porção do PBCH pode transportar informações de temporização. As informações de temporização podem incluir informações que incluem pelo menos uma indicação de um índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS. A segunda
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5/44 porção do PBCH pode ser demodulada e decodificada. 0 índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS pode ser determinado pelo menos com base na demodulação e decodificação. Um relatório de medição pode ser transmitido. 0 relatório de medição pode incluir uma quantidade de medição da medição no SS recebido do bloco SS e pode incluir o índice de bloco SS determinado.
[0018] De acordo com outra modalidade possível, uma indicação de um conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser recebida através de uma sinalização de camada superior. A camada superior pode ser mais alta que uma camada física. Uma indicação da disponibilidade de um recurso RACH de pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente pode ser recebida através de uma sinalização de camada física dinâmica. A sinalização de camada física dinâmica pode estar em vários intervalos, incluindo um intervalo RACH. O intervalo RACH pode incluir pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente. Um recurso RACH disponível no intervalo RACH pode ser determinado com base na indicação recebida do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente e com base na indicação recebida da disponibilidade do recurso RACH do pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente. Um preâmbulo RACH pode ser transmitido no recurso RACH disponível no intervalo RACH.
[0019] A FIG. 1 é um diagrama de blocos de exemplo de um sistema 100 de acordo com uma modalidade possível. O sistema 100 pode incluir um equipamento de usuário (UE)
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110, pelo menos uma entidade de rede 120 e 125, como uma estação base e uma rede 130. O UE 110 pode ser um dispositivo de rede de área ampla sem fio, um dispositivo de usuário, terminal sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio portátil, um smartphone, um telefone celular, um telefone flip, um assistente digital pessoal, um computador pessoal, um receptor de chamada seletivo, um dispositivo da Internet das Coisas (loT), um tablet, um laptop ou qualquer outro dispositivo de usuário capaz de enviar e receber sinais de comunicação em uma rede sem fio. A pelo menos uma entidade de rede 120 e 125 pode ser estações base de rede de área ampla sem fio, podem ser NodeBs, podem ser NodeBs aprimorados (eNBs), podem ser NodeBs de Novo Rádio (NR) (gNBs), como 5G NodeBs, podem ser estações base de rede não licenciada, podem ser pontos de acesso, podem ser controladores de estações base, podem ser controladores de rede, podem ser TRPs (pontos de transmissão/recepção), podem ser diferentes tipos de estações base e/ou quaisquer outras entidades da rede que pode fornecer acesso sem fio entre um UE e uma rede.
[0020] A rede 130 pode incluir qualquer tipo de rede capaz de enviar e receber sinais de comunicação sem fio. Por exemplo, a rede 130 pode incluir uma rede de comunicação sem fio, uma rede de telefone celular, uma rede baseada em Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA), uma rede baseada em Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA), uma rede baseada em Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA), rede de Evolução de Longo Prazo (LTE), rede de NR, rede baseada em Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP), rede de comunicações
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Ί / 44 via satélite, rede de plataforma de alta altitude, Internet e/ou outras redes de comunicação.
[0021] Em operação, o UE 110 pode se comunicar com a rede 130 através de pelo menos uma entidade de rede 120. Por exemplo, o UE pode enviar e receber sinais de controle em um canal de controle e sinais de dados de usuário em um canal de dados.
[0022] Os métodos podem ser usados para transmitir um PBCH com suporte a UEs de banda larga e banda estreita. Dois modos de transmissão de bloco SS diferentes podem ser usados, dependendo do modo de operação da célula e/ou dos cenários de implantação e da sinalização de configuração relacionada. Modalidades podem fornecer uma maneira eficiente de fornecer as informações de temporização de SS em um PBCH para um UE sem exigir decodificação completa do PBCH.
[0023] Modalidades podem ainda fornecer indicação de temporização de SS e configuração de recursos RACH. Algumas modalidades podem fornecer para transmissão informações de temporização SS, como um índice de bloco SS e/ou um índice de conjunto de rajadas de SS, em um PBCH que não exige que um UE decodifique um Bloco de Informações Mestre (MIB) da célula vizinha antes da transferência e suporta combinando vários PBCHs dentro de um Intervalo de Tempo de Transmissão (TTI) PBCH para obter decodificação confiável de PBCH. Algumas modalidades podem fornecer adaptação de periodicidades de conjuntos de rajadas de SS, como 5, 10, 20, 40, 80 e 160 ms, com um PBCH TTI fixo. Algumas modalidades podem fornecer uma determinação
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8/44 flexível dos recursos de tempo e frequência do RACH com suporte à operação dinâmica de TDD.
[0024] Se os bits de informação de tempo de bloco SS, como um índice de bloco SS dentro de um conjunto de rajadas de SS, forem codificados juntamente com outros bits mínimos de Informação do Sistema (SI) transportados pelo PBCH, os bits de informação do PBCH poderão ser diferentes para cada bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS. Além disso, se mais de um conjunto de rajadas de SS puder ser transmitido por PBCH TTI e se suas informações de temporização, como um índice de conjunto de rajadas de SS dentro do PBCH TTI, também forem explicitamente indicadas e codificadas juntamente com o outro SI no PBCH, então o número dos Blocos de Transporte (TB) do Canal de Difusão (BCH), pelo menos diferentes nas informações de temporização, por PBCH TTI, pode ser muito grande. Por exemplo, o número de BCH TBs pode chegar ao número máximo de blocos SS no conjunto de rajadas de SS multiplicado pelo número máximo de conjuntos de rajadas de SS por PBCH TTI. Isso pode aumentar significativamente a complexidade da codificação PBCH em uma Entidade de Rede (NE) , como um gNodeB, e pode afetar negativamente o consumo de energia da rede. Além disso, pode ser difícil ou inviável para um UE combinar vários PBCHs dentro de um determinado conjunto de rajadas de SS e entre conjuntos de rajadas de SS dentro do PBCH TTI para decodificação confiável de PBCH. Assim, o recurso PBCH pode ter que ter um provisionamento em excesso para atingir uma certa cobertura de destino, o que potencialmente leva a um overhead maior de recursos do PBCH. Além disso, um UE em um modo conectado por Controle
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9/44 de Recurso de Rádio (RRC) pode ter que executar a decodificação PBCH completa para cada célula vizinha detectada, a fim de relatar quantidades de medição juntamente com os indices de bloco SS correspondentes. Obrigar o UE conectado ao RRC a decodificar todo o PBCH de uma célula vizinha para executar o relatório e a medição de mobilidade pode resultar em um espaço ou atraso de medição mais longo devido à decodificação completa do PBCH pelo UE. Além disso, a decodificação de PBCH para cada célula detectada pode aumentar o consumo de energia do UE.
[0025] A indicação implícita das informações de temporização do bloco SS, como o uso de diferentes versões de redundância de PBCH, pode permitir que um UE combine vários PBCHs no conjunto de rajadas de SS. Por conseguinte, um UE pode melhorar o desempenho de demodulação de PBCH. No entanto, o método de indicação implícita ainda pode exigir decodificação PBCH completa para obter informações de temporização de SS.
[0026] A FIG. 2 é um exemplo de ilustração 200 do bloco de informações de temporização SS (STIB) e mapeamento MIB RE no PBCH de acordo com uma modalidade possível. Um PBCH pode transportar dois blocos de informações, como um STIB e um MIB. Além disso, cada bloco de informações pode ser codificado separadamente, modulado para um conjunto separado de Modulação de Amplitude em Quadrature (QAM), como Chaveamento por Deslocamento de Fase em Quadratura (QPSK), símbolos, e mapeado para um conjunto diferente de Elementos de Recurso (REs) no PBCH. O conjunto de REs atribuídos para o MIB no PBCH pode ser indicado como M-PBCH REs, e outro conjunto de REs atribuídos para o STIB pode
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10/44 ser indicado como S-PBCH REs, em que o M-PBCH pode transportar MIB e S-PBCH pode transportar STIB. Os M-PBCH REs e S-PBCH REs podem ser mutuamente exclusivos. A partição de recursos entre M-PBCH e S-PBCH no PBCH pode depender dos tamanhos de MIB e STIB e das taxas de código necessárias de S-PBCH e M-PBCH em cada bloco SS, levando em consideração diferentes níveis de combinação para M-PBCH e S-PBCH. Por exemplo, um S-PBCH carregando STIB de 6 bits pode ocupar 144 REs em 72 subportadoras (SCs) e M-PBCH transportando MIB de 50 bits pode ocupar 432 REs em 288 SCs menos os SCs para o STIB, como mostrado na ilustração 200. Os S-PBCH REs e/ou M-PBCH REs podem ser mapeados para um ou mais símbolos OFDM, como 2 símbolos OFDM. Em um exemplo, os S-PBCH REs podem ser mapeados em um símbolo após o SSS, enquanto os M-PBCH REs podem ser mapeados para vários símbolos OFDM. Em outro exemplo, os REs S-PBCH podem ser mapeados apenas para REs na banda/região de frequência correspondente ao PSS/SSS. Supondo a modulação QPSK, a alocação de exemplo de RE pode resultar em uma taxa de código de 0,021 para S-PBCH e uma taxa de código de 0,058 para M-PBCH, em um bloco SS. Com a combinação de 3 ou mais M-PBCHs, um UE pode obter desempenhos de decodificação semelhantes para M-PBCH e S-PBCH. Além disso, o número de REs alocados para S-PBCH pode ser determinado de modo que o desempenho da decodificação STIB em um determinado bloco SS possa ser semelhante ou melhor do que uma taxa de detecção de PSS/SSS única. Alternativamente, os M-PBCH REs podem sobrepor-se parcial ou totalmente aos S-PBCH REs, e um UE pode primeiro decodificar S-PBCH e cancelar a interferência S-PBCH para decodificar M-PBCH.
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[0027] A FIG. 3 é um exemplo, ilustração 300 de codificação em conjunto de STIB e MIB de acordo com uma modalidade possível. O STIB e o MIB podem ser codificados em conjunto, mas os bits de canal resultantes podem ser separado em duas unidades auto-decodificáveis, onde um UE pode decodificar o STIB a partir de uma primeira unidade e pode decodificar o MIB a partir de uma segunda unidade. A primeira unidade pode incluir pelo menos o STIB como bits sistemáticos e pode incluir uma parte fracionária do MIB e bits de paridade e que são gerados usando o STIB e a parte fracionária do MIB. Em um exemplo, os bits de paridade incluídos na primeira unidade podem ser uma porção dos bits de paridade codificados em conjunto que são baseados principalmente nos bits sistemáticos STIB e em uma parte fracionária opcional do MIB. Por exemplo, os bits de paridade podem ter uma contribuição significativa dos bits sistemáticos STIB e parte fracionária opcional da MIB incluída na primeira unidade. A segunda unidade pode incluir pelo menos o MIB como bits sistemáticos e pode incluir um total ou parte do STIB e bits de paridade resultantes do MIB e o todo ou parte do STIB. Em outro exemplo, a segunda unidade pode incluir pelo menos a porção restante dos bits codificados em conjunto que não foram incluídos na primeira unidade, como pelo menos a porção dos bits sistemáticos MIB e pelo menos a porção dos conjuntos bits de paridade codificados não incluídos na primeira unidade. A primeira e a segunda unidades podem ser moduladas para diferentes conjuntos de símbolos de modulação e mapeadas para diferentes conjuntos de REs no PBCH. A ilustração 300 mostra a codificação em conjunto de
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STIB e MIB. S-PBCH pode representar o conjunto de REs correspondentes à primeira unidade e M-PBCH pode representar o conjunto de REs correspondentes à segunda unidade.
[0028] De acordo com outra modalidade possível, o STIB e o MIB podem ser codificados em conjunto, resultando na saída do codificador de um fluxo de bits sistemático, como STIB e MIB, e um fluxo de bits de paridade. Pelo menos os bits sistemáticos correspondentes ao STIB e uma primeira porção dos bits de paridade do fluxo de bits de paridade podem ser QAM, como QPSK, modulados e mapeados para um primeiro conjunto de REs, como S-PBCH REs, do PBCH REs. A primeira parte dos bits de paridade pode corresponder a bits de paridade que têm uma contribuição significante a partir pelo menos dos bits sistemáticos STIB. A porção restante do fluxo de bits sistemático e do fluxo de bits de paridade não incluídos no primeiro conjunto de REs pode ser QAM, como QPSK, modulado e mapeado para os REs restantes do PBCH, como M-PBCH REs. Esta porção restante pode ou não ser auto-decodificável. Em um exemplo, pelo menos os bits sistemáticos correspondentes ao MIB e uma segunda porção dos bits de paridade do fluxo de bits de paridade podem ser QAM, como QPSK, modulados e mapeados para os REs restantes do PBCH. A segunda porção dos bits de paridade pode corresponder aos bits de paridade do fluxo de bits de paridade não incluídos na primeira porção dos bits de paridade.
[0029] De acordo com uma modalidade possível, pelo menos os bits STIB podem ser mapeados para uma porção do fluxo de bits de informação de entrada de codificador de
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13/44 junção que possui confiabilidade igual ou superior a outros bits de informação no fluxo de bits de informação. Por exemplo, o codificador conjunto pode ser um código polar e os bits STIB podem ser mapeados para canais virtuais do código polar que têm probabilidade igual ou menor de erro em comparação com os demais canais virtuais do código polar.
[0030] De acordo com uma modalidade possível, o STIB e o MIB podem ter bits de paridade de Verificação de Redundância Cíclica (CRC) separados. Em outra modalidade possível, os bits de paridade CRC em conjunto podem ser calculados a partir dos bits STIB e MIB. Em outra modalidade possível, o CRC pode ser baseado apenas em bits MIB.
[0031] A codificação separada das informações de temporização SS de um MIB ou a codificação em conjunto das informações de temporização SS e o MIB, como a geração de duas unidades auto-decodificáveis que transportam bits sistemáticos diferentes da decodificação em conjunto, podem permitir que um UE não execute a decodificação completa do PBCH para relatório e medição de células vizinhas. Além disso, um UE pode combinar vários M-PBCHs para decodificação MIB, o que pode aumentar a confiabilidade da decodificação MIB.
[0032] O MIB pode incluir pelo menos uma parte de um Número de Quadro de Sistema (SFN) e pode incluir outras informações mínimas de sistema. As informações mínimas de sistema podem se referir às informações essenciais de sistema que o UE pode precisar adquirir para acessar uma célula ou rede. O tamanho MIB, incluindo bits CRC, pode ser
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14/44 menor que 100 bits. De acordo com uma modalidade possível, o SFN pode ser um número entre 0 e 1023 indicando um índice de um quadro de rádio de 10 ms. O STIB pode incluir pelo menos um índice de bloco SS e pode incluir ainda uma parte do SFN e/ou um índice de conjunto de rajadas de SS. O tamanho, como o número de bits, do STIB pode ser determinado pelo número máximo de blocos SS dentro de um conjunto de rajadas de SS e pelo número máximo de conjuntos de rajadas de SS cujos índices são explicitamente indicados pelo STIB. Por exemplo, se o MIB transportar os 7 bits mais significativos (MSBs) do SFN de 10 bits, o PBCH TTI é 80 ms, o número máximo de blocos SS por conjunto de rajadas de SS é 64, e a periodicidade mínima de conjunto de rajadas de SS é 5 ms, o STIB pode transportar pelo menos 6 bits para o índice de bloco SS e pode ter até 10 bits, como 6 bits para o índice de bloco SS e 4 bits para o índice de conjunto de rajadas de SS no PBCH TTI.
[0033] Modalidades alternativas podem ser usadas para elementos de informação do STIB. Uma modalidade para elementos de informação do STIB pode usar um índice de bloco SS, como 6 bits, dentro de um conjunto de rajadas de SS para suportar até 64 blocos SS. Um UE pode combinar vários S-PBCHs entre conjuntos de rajadas de SS. De acordo com uma implementação possível, um índice de conjunto de rajadas de SS dentro de um PBCH TTI assumindo que a menor periodicidade de conjunto de rajadas de SS possa ser incluído no MIB e possa ser codificado em conjunto com o outro SI no MIB. Isso pode permitir que um UE combine MPBCHs múltiplos dentro de um conjunto de rajadas de SS, mas o UE não pode combinar M-PBCHs entre vários conjuntos de
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15/44 rajadas de SS. Em alguns exemplos, o UE pode ser capaz de combinar uma porção dos M-PBCHs entre vários conjuntos de rajadas de SS, como, por exemplo, dependendo de como a codificação em conjunto é realizada.
[0034] De acordo com qualquer outra implementação possivel, um indice de conjunto de rajadas de SS dentro do PBCH TTI, assumindo a periodicidade padrão do conjunto de rajadas de SS, pode ser incluido no MIB e codificado em conjunto com o outro SI no MIB. Isso pode permitir que um UE combine vários M-PBCHs entre vários conjuntos de rajadas de SS dentro da periodicidade padrão do conjunto de rajadas de SS, se a periodicidade de conjunto de rajadas de SS estiver configurada para ser menor que a periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão. Um indice de conjunto de rajadas de SS dentro da periodicidade padrão do conjunto de rajadas de SS pode ser implicitamente indicado. Em um exemplo, diferentes sequências de embaralhamento podem ser aplicadas aos M-PBCHs para diferentes conjuntos de rajadas de SS dentro da periodicidade padrão do conjunto de rajadas de SS. Em outro exemplo, as sequências PSS ou SSS podem ser usadas para indicar o índice de conjunto de rajadas de SS dentro da periodicidade padrão do conjunto de rajadas de SS. Em outro exemplo, uma ou mais sequências de embaralhamento diferentes aplicadas a M-PBCHs, versão de redundância de sequências M-PBCH, PSS, SSS ou combinação delas podem ser usadas para indicar os diferentes conjuntos de rajadas de SS dentro da periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão. A sequência de embaralhamento pode ser gerada a partir de um gerador de código de embaralhamento, tal como um gerador de código de ouro. O
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16/44 gerador de código de embaralhamento pode ser (re)inicializado a cada periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão ou PBCH TTI. Em um exemplo, pode haver apenas um conjunto de rajadas de SS com a periodicidade padrão do conjunto de rajadas de SS. Em vários exemplos, a mesma sequência de embaralhamento pode ser usada para todos os M-PBCH dentro de um conjunto de rajadas de SS. Em alguns exemplos, a mesma versão de redundância do M-PBCH pode ser usada para todos os M-PBCH dentro de um conjunto de rajadas de SS.
[0035] A FIG. 4 é uma ilustração de exemplo 400 do mapeamento de PBCH dentro do PBCH TTI em que a periodicidade de conjunto de rajadas de SS é configurada para 20 ms e a PBCH TTI é configurada para 80 ms de acordo com uma implementação possível. A FIG. 5 é uma ilustração de exemplo 500 do mapeamento SSS dentro da periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão de 20 ms, onde a periodicidade de conjunto de rajadas de SS é configurada para 5 ms de acordo com uma implementação possível. Um índice de conjunto de rajadas de SS dentro de um PBCH TTI não pode ser incluído no MIB, mas pode ser indicado de forma implícita. Em um exemplo, diferentes sequências de embaralhamento e/ou uma versão diferente de redundância podem ser aplicadas aos M-PBCHs pela periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão dentro do PBCH TTI, como mostrado na ilustração 400. As sequências PSS ou SSS podem ser usadas para indicar o índice de conjunto de rajadas de SS dentro da periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão, como mostrado na ilustração 500. Um UE pode combinar vários M-PBCHs entre vários conjuntos de rajadas
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17/44 de SS dentro do PBCH TTI. Em vários exemplos, a mesma sequência de embaralhamento pode ser usada para todos os MPBCH dentro de uma periodicidade padrão de conjunto de rajadas de SS. Em alguns exemplos, a mesma versão de redundância do M-PBCH pode ser usada para todos os M-PBCH dentro de uma periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão .
[0036] Outra modalidade para elementos de informação do STIB pode usar um índice de bloco SS em um conjunto de rajadas de SS, como 6 bits, e usar um índice de conjunto de rajadas de SS em um PBCH TTI assumindo a periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão, como 2 bits para o caso de PBCH TTI de 80 ms e a periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão de 20 ms. Um UE pode cocoordenar vários S-PBCHs entre os conjuntos de rajadas de SS dentro da periodicidade de conjunto de rajadas de SS padrão .
[0037] Outra modalidade para elementos de informação do STIB pode usar um índice de bloco SS dentro de um conjunto de rajadas de SS, como 6 bits, e usar um índice de conjunto de rajadas de SS dentro de um PBCH TTI assumindo a menor periodicidade de conjunto de rajadas de SS, como 4 bits para o caso de 80 ms PBCH TTI e o menor conjunto de rajadas de SS com periodicidade de 5 ms. Um UE pode combinar vários S-PBCHs entre os PBCH TTIs.
[0038] Outra modalidade para elementos de informação do STIB pode usar um índice de bloco SS dentro de um conjunto de rajadas de SS, como 6 bits, e usar um índice de quadro de rádio dentro de um PBCH TTI, como 3 bits, no caso de 80 ms PBCH TTI. Com a periodicidade de
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18/44 conjunto de rajada de 5 ms SS, o SSS pode indicar o limite de tempo do quadro. Um UE pode combinar vários S-PBCHs entre conjuntos de rajadas de SS dentro de um quadro de rádio.
[0039] De acordo com outra modalidade possível, os símbolos modulados para STIB podem ser mapeados para uma sub-banda sobreposta no domínio de frequência com a subbanda onde PSS/SSS são transmitidos. Então, um UE pode operar com a largura de banda igual à largura de banda PSS/SSS para medição de células vizinhas entre frequências. Se a largura de banda do PBCH for maior que a largura de banda do PSS/SSS, o mapeamento descrito acima dos símbolos S-PBCH no domínio de frequência pode permitir que o UE opere com a largura de banda menor que a largura de banda do PBCH para medição de células vizinhas. Isso pode reduzir o consumo de energia da UE.
[0040] Na ilustração de exemplo 200 descrita acima, uma largura de banda PBCH pode corresponder a uma largura de banda de 288 subportadoras consecutivas e o PBCH pode abranger 2 símbolos OFDM dentro de um bloco SS, enquanto a largura de banda para o PSS e o SSS pode corresponder a uma largura de banda de 144 subportadoras consecutivas. Semelhante ao PSS/SSS, o PBCH pode ser transmitido com espaçamento de subportadoras predefinido e uma largura de banda de transmissão predefinida. O S-PBCH pode ser mapeado para as 72 subportadoras centrais dos 2 símbolos OFDM do recurso PBCH.
[0041] De acordo com outra modalidade possível, um receptor UE pode combinar bits de canal para STIB apenas através de conjuntos de rajadas de SS, e o gNodeB pode
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19/44 transmitir o STIB com baixa taxa de código alocando elementos de recursos superprovisionados para S-PBCH. De acordo com uma modalidade alternativa possível, uma parte do STIB pode ser codificada, como 4 MSBs de 6 bits, e as informações correspondentes aos bits menos significativos restantes (LSB) podem ser implicitamente indicadas com sequências de embaralhamento aplicadas aos bits de canal de S-PBCH. Então, um UE pode combinar um par de S-PBCHs de blocos SS consecutivos dentro do conjunto de rajadas de SS e pode potencialmente explorar a diversidade de feixes.
[0042] De acordo com uma modalidade possível, o MIB pode ter 50 bits, incluindo bits CRC. A largura de banda DL para 2 bits pode ser 25, 50, 75 ou 100 Blocos de Recursos (RBs) . O número de RBs pode ser uma função da banda de frequência portadora e os 2 bits podem mapear para um conjunto diferente de RBs para uma banda de frequência diferente. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400 RBs podem ser usados para a banda de frequência de 28 a 40 GHz. O MIB pode incluir uma parte das informações de número de quadro de sistema, como 7 bits. O MIB pode incluir informações sobre a transmissão mínima restante do SI, como 10 bits. O MIB pode incluir informações de configuração para um Canal de Controle de Enlace Descendente Físico (PDCCH) que agende um Canal Compartilhado de Enlace Descendente Físico (PDSCH) transportando o SI mínimo restante. As informações de configuração podem incluir uma frequência distância de um raster SS, como uma frequência central de PSS/SSS, até uma subportadora inicial de um Conjunto de Recursos de Canal de Controle Comum (CORESET) , que pode ser usado para agendar um PDSCH comum. As informações de configuração podem
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20/44 incluir o tamanho do CORESET comum em termos do número de símbolos e do número de Grupos de Blocos de Recursos (RBGs) . As informações de configuração podem incluir o local, como PRBs ou RBGs, do CORESET comum. O MIB pode incluir o modo de transmissão de bloco SS, como 1 bit. O MIB pode incluir 14 bits de reposição. O MIB pode incluir CRC, como 16 bits.
[0043] De acordo com uma modalidade possível para a configuração do Canal de Acesso Aleatório (RACH), um UE pode determinar um recurso de tempo e frequência do RACH com base na combinação de sinalização de configuração semiestática e sinalização de indicação dinâmica. Os recursos semi-estáticos de tempo e frequência do RACH podem ser configurados especificamente por célula e um gNodeB pode indicar a disponibilidade real dos recursos RACH configurados em termos estatísticos através de Informação de Controle de Enlace Descendente (DCI) em um intervalo RACH ou próximo ao intervalo RACH, como como um ou dois intervalos antes do intervalo RACH. O intervalo RACH pode incluir um ou mais recursos RACH comuns configurados semiestaticamente, como específicos de células. Considerando que o número de símbolos de enlace ascendente disponíveis em um intervalo pode mudar em uma base de intervalo, o UE pode ter de ajustar um formato de preâmbulo em cada intervalo RACH.
[0044] De acordo com uma implementação possível, as informações para recursos RACH podem ser indicadas ao UE através de uma sinalização de configuração semi-estática. Por exemplo, a taxa de ocorrência de intervalos RACH e um índice inicial de intervalos RACH podem ser indicados. Como
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21/44 alternativa, um conjunto de intervalos RACH pode ser indicado. Além disso, o número de ocasiões do RACH no domínio de frequência por intervalo RACH (ou em uma determinada instância de tempo) para um conjunto de blocos SS, como o equivalente a um conjunto de feixes de transmissão gNodeB, associados ao mesmo recurso de tempo/frequência do RACH pode ser indicado. Isso pode estar relacionado ao número médio e/ou esperado de tentativas do RACH nos recursos RACH associados ao conjunto de blocos SS. Além disso, o número de conjuntos de ocasiões RACH no domínio de frequência por intervalo de RACH (ou em uma determinada instância de tempo) pode ser indicado. Cada conjunto de ocasiões RACH que compreende uma ou mais ocasiões RACH pode ser associado a um conjunto de blocos SS ou a um conjunto de feixes de transmissão gNodeB. Isso pode estar relacionado à antena gNodeB e/ou à arquitetura de formação de feixe, como várias cadeias de radiofrequência (RF) . Além disso, um ou mais formatos de preâmbulo RACH podem ser indicados. Cada formato de preâmbulo pode determinar o número de símbolos RACH OFDM/SC-FDMA por preâmbulo RACH, o número de preâmbulos RACH por formato de preâmbulo RACH, um comprimento de prefixo cíclico (CP) e uma duração de tempo de guarda. Como o número de símbolos de enlace ascendente disponíveis em um intervalo pode variar dinamicamente, alguns formatos de preâmbulo RACH, cada um dos quais pode ter um número diferente de preâmbulos RACH e/ou um número diferente de símbolos RACH OFDM/SC-FDMA por preâmbulo RACH, pode precisar ser configurado semi-estaticamente.
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[0045] Informações para recursos RACH podem ser indicadas através de sinalização dinâmica, como DCI no PDCCH comum de grupo. O PDCCH comum de grupo pode ser formado por feixe Tx com feixes Tx associados a um recurso RACH endereçado. De maneira equivalente, o PDCCH comum de grupo pode ser espacialmente quase co-localizado com um bloco SS e/ou um recurso CSI-RS que pode ser associado ao recurso RACH endereçado. Em seguida, os UEs que selecionam o recurso RACH endereçado com base na seleção de feixe Tx no enlace descendente (equivalentemente, bloco SS e/ou seleção de recurso CSI-RS) podem receber e decodificar o PDCCH comum de grupo e determinar se devem transmitir preâmbulos RACH ou não no recurso RACH endereçado. Se o recurso RACH potencial configurado em um intervalo está disponível ou não, isso pode ser indicado por indicação explicita ou implícita. Os locais inicial e final, como um indice de símbolos iniciais e um índice de símbolos finais, de recursos RACH ou símbolos OFDM/SC-FDMA de enlace ascendente dentro de um intervalo também podem ser indicados. Alternativamente, uma indicação do formato de preâmbulo RACH selecionado a partir dos formatos de preâmbulo RACH configurados pode ser sinalizada.
[0046] De acordo com uma modalidade possível, o UE pode ser configurado por camadas superiores, como sinalização semi-estática RRC, com intervalos com recursos RACH e periodicidade, que podem ser adicionais a outras sinalizações de configuração RACH. O UE pode assumir que os recursos RACH estão presentes no intervalo configurado se o UE não estiver configurado para monitorar um PDCCH comum de grupo no intervalo ou o UE não puder decodificar um PDCCH
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23/44 comum de grupo no intervalo se configurado para monitorar um PDCCH comum de grupo. Em um exemplo, o UE pode identificar ainda todo ou parte dos recursos RACH configurados semi-estaticamente, que podem ser assumidos pelo UE como sempre disponíveis, com base em informações da configuração semi-estática de enlace ascendente/enlace descendente e/ou blocos SS realmente transmitidos em uma célula. Se o UE decodificar o PDCCH comum de grupo no intervalo, o PDCCH comum de grupo pode incluir uma indicação sobre se o recurso RACH configurado de camada superior no intervalo pode ser usado para transmissão RACH e/ou pode sinalizar um novo recurso RACH no intervalo o UE pode usar para transmissão do RACH.
[0047] De acordo com outra modalidade possível para a configuração RACH, uma configuração de recurso RACH comum de uma célula de destino de transferência indicada em um comando de transferência pode ser diferente de uma configuração de recurso RACH comum anunciada em um Bloco de Informações de Sistema (SIB) da célula de destino de transferência. Um recurso de tempo/frequência RACH específico para UE para transferência pode ser selecionado a partir da configuração de recurso RACH da empresa indicada no comando de transferência. A configuração de intervalos RACH adicionais para UEs de transferência pode reduzir a latência relacionada ao RACH durante a transferência, pois um número maior de intervalos RACH configurados pode aumentar potencialmente os recursos RACH realmente disponíveis. Assim, a configuração comum de recursos RACH indicada no comando de transferência pode ter mais intervalos RACH ou mais recursos de tempo/frequência
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RACH que a configuração comum de recursos RACH indicada no SIB. Isso pode acomodar transferência rápida sem afetar os UEs na célula de destino, uma vez que as ocasiões de monitoramento do PDCCH comum de grupo para UEs de não transferência na célula de destino e as informações de sistema da célula de destino podem permanecer as mesmas. De acordo com uma implementação possível, a configuração comum de recursos RACH indicada no comando de transferência pode incluir a configuração comum de recursos RACH anunciada no SIB e uma configuração adicional comum de recursos RACH que fornece recursos adicionais de tempo/frequência RACH.
[0048] A FIG. 6 é um fluxograma de exemplo 600 que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio, como o UE 110, de acordo com uma modalidade possível. Em 610, SS de um bloco SS de um conjunto de rajadas de SS pode ser recebido. Em 620, uma medição pode ser realizada pelo menos no SS recebido do bloco SS. Por exemplo, a medição da capacidade pode ser realizada, incluindo a determinação do RSRP com base no SS recebido.
[0049] Em 630, um PBCH do bloco SS pode ser recebido. O PBCH pode incluir uma primeira porção do PBCH e uma segunda porção do PBCH. De acordo com uma implementação possível, a primeira porção do PBCH pode ser um M-PBCH e a segunda porção do PBCH pode ser um S-PBCH. A primeira porção do PBCH pode ser um primeiro conjunto de REs e a segunda porção do PBCH pode ser um segundo conjunto de REs. O primeiro conjunto de REs e o segundo conjunto de REs podem ser mutuamente exclusivos. Alternativamente, o primeiro conjunto de REs pode pelo menos parcialmente se sobrepor ao segundo conjunto de REs. O segundo conjunto de
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REs pode incluir uma parte dos símbolos PBCH OFDM. 0 segundo conjunto de REs também pode incluir uma parte de uma banda de frequência PBCH.
[0050] A primeira porção do PBCH pode transportar pelo menos uma parte das informações mínimas de sistema. Informações mínimas de sistema podem ser necessárias para acessar uma célula. As informações mínimas de sistema podem estar em um MIB. A parte das informações mínimas de sistema pode incluir uma indicação de uma parte das informações do SFN.
[0051] A segunda porção do PBCH pode transportar informações de temporização. As informações de temporização podem estar em um STIB que inclui um índice de bloco SS. As informações de temporização podem incluir informações que incluem pelo menos uma indicação de um índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS. A parte das informações mínimas de sistema e as informações de temporização podem ser codificadas e moduladas separadamente para separar conjuntos de símbolos de modulação. A parte das informações mínimas de sistema e as informações de temporização também podem ser codificadas em conjunto. Por exemplo, a parte das informações mínimas de sistema e as informações de temporização podem ser codificadas em conjunto em um conjunto comum de símbolos de modulação, como ocupando um conjunto comum de elementos de recursos.
[0052] Em 640, a segunda porção do PBCH pode ser demodulada e decodificada. A primeira porção do PBCH também pode ser demodulada e decodificada. A decodificação da primeira porção do PBCH pode incluir o cancelamento da
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26/44 interferência da segunda porção do PBCH. De acordo com uma implementação possível, os bits codificados em conjunto da parte das informações mínimas de sistema pode ser codificado em uma primeira unidade auto-decodificável. Os bits codificados em conjunto das informações de temporização podem ser codificados na segunda unidade autodecodif icável . A parte das informações mínimas de sistema pode ser decodificado a partir da primeira unidade autodecodif icável . As informações de temporização podem ser decodificadas a partir da segunda unidade autodecodif icável .
[0053] Em 650, o índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS pode ser determinado pelo menos com base na demodulação e decodificação. Em 660, um relatório de medição pode ser transmitido. O relatório de medição pode incluir uma quantidade de medição da medição no SS recebido do bloco SS e pode incluir o índice de bloco SS determinado.
[0054] A FIG. 7 é um fluxograma de exemplo 700 que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio, como a entidade de rede 120, de acordo com uma modalidade possível. Em 710, um SS de um bloco SS de um conjunto de rajadas de SS pode ser transmitido. Por exemplo, o SS do bloco SS do conjunto de rajadas de SS pode ser configurado e transmitido.
[0055] Em 720, um PBCH do bloco SS pode ser transmitido. Por exemplo, o PBCH pode ser configurado e transmitido. O PBCH pode incluir uma primeira porção do PBCH e uma segunda porção do PBCH. A primeira porção do PBCH pode incluir um primeiro conjunto de REs e a segunda
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27/44 porção do PBCH pode incluir um segundo conjunto de REs. 0 segundo conjunto de REs pode incluir uma parte dos símbolos PBCH OFDM. 0 segundo conjunto de REs também pode incluir uma parte de uma banda de frequência PBCH. 0 primeiro conjunto de REs e o segundo conjunto de REs podem ser mutuamente exclusivos. Alternativamente, o primeiro conjunto de REs pode pelo menos parcialmente se sobrepor ao segundo conjunto de REs. A primeira porção do PBCH pode cancelar a interferência da segunda porção do PBCH quando a primeira porção do PBCH é decodificada.
[0056] A primeira porção do PBCH pode transportar pelo menos uma parte das informações mínimas de sistema. A parte das informações mínimas de sistema pode incluir uma indicação de uma parte das informações do SFN. A segunda porção do PBCH pode transportar informações de temporização.
[0057] As informações de temporização podem incluir informações que incluem pelo menos uma indicação de um índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS. A parte das informações mínimas de sistema e as informações de temporização podem ser codificadas e moduladas separadamente para separar conjuntos de símbolos de modulação. A parte das informações mínimas de sistema e as informações de temporização também podem ser codificadas em conjunto. Bits codificados em conjunto da parte de informação mínima do sistema podem ser codificados em uma primeira unidade de auto-descodificável. Os bits codificados em conjunto da informação de temporização podem ser codificados na segunda unidade auto-decodificável.
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[0058] Em 730, um relatório de medição pode ser recebido. 0 relatório de medição pode incluir uma quantidade de medição de uma medição no SS transmitido do bloco SS. O relatório de medição também pode incluir um índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS.
[005 9] A FIG. 8 é um fluxograma de exemplo 800 que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio, como o UE 110, de acordo com uma modalidade possível. Em 810, uma indicação de um conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser recebida através de uma sinalização de camada superior. A camada superior pode ser mais alta que uma camada física. Por exemplo, a sinalização de camada superior pode ser sinalização RRC. O conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser recursos comuns do RACH. Os recursos comuns do RACH podem ser específicos de célula e podem ser comuns entre vários UEs.
[0060] A sinalização de camada superior também pode incluir informações de um conjunto de intervalos RACH. A sinalização de camada superior pode incluir adicionalmente pelo menos um formato de preâmbulo RACH. Cada um do pelo menos um formato de preâmbulo RACH pode definir pelo menos um número de símbolos RACH por preâmbulo RACH e um número de preâmbulos RACH por formato de preâmbulo RACH. Os símbolos RACH podem ser símbolos OFDM ou SC-FDMA.
[0061] Em 820, uma indicação de disponibilidade de um recurso RACH de pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser recebida através de uma sinalização de camada física
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29/44 dinâmica. A sinalização de camada física dinâmica pode ser DCI em um PDCCH comum de grupo. 0 PDCCH comum de grupo pode ser espacialmente quase co-localizado com pelo menos um de um ou mais blocos de Sinal de Sincronização e PBCH e um ou mais recursos de sinal de referência de informação de estado do canal (CSI-RS) associados ao recurso RACH. A sinalização de camada física dinâmica pode estar em vários intervalos, incluindo um intervalo RACH. 0 número de intervalos pode ser dois, pode ser um, ou qualquer outro número de intervalos, incluindo o intervalo RACH. Por exemplo, o número de intervalos pode ser dois e o intervalo RACH nos dois intervalos pode ser intervalo n e o outro intervalo nos dois intervalos pode ser intervalo n-1. De acordo com uma modalidade possível, a indicação da disponibilidade do RACH pode ser recebida através de uma sinalização de camada física dinâmica no intervalo RACH. 0 intervalo RACH pode incluir pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente.
[0062] Uma indicação de várias ocasiões RACH multiplexadas no domínio de frequência também pode ser recebida em uma determinada instância de tempo. Cada ocasião do RACH pode ser associada a pelo menos um bloco SS. Os recursos RACH podem incluir tempo, frequência e preâmbulos dos RACHs, enquanto as ocasiões do RACH podem incluir tempo e frequência dos RACHs. Uma indicação de várias ocasiões RACH multiplexadas no domínio de tempo pode ser recebida adicionalmente no intervalo RACH.
[0063] Também pode ser recebida uma indicação de um formato de preâmbulo RACH selecionado a partir de pelo menos um formato de preâmbulo RACH para o recurso RACH
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30/44 disponível. A indicação de um formato de preâmbulo RACH pode ser recebida através da sinalização de camada física dinâmica.
[0064] Informações sobre vários símbolos de enlace ascendente no intervalo RACH também podem ser recebidas. Um formato de preâmbulo RACH pode ser selecionado a partir de pelo menos um formato de preâmbulo RACH para o recurso RACH disponível com base nas informações recebidas do número de símbolos de enlace ascendente no intervalo RACH.
[0065] De acordo com uma implementação possível, o conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser um primeiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente para uma célula de serviço. Uma indicação de um segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente para uma célula de destino de transferência pode ser recebida. A indicação de um segundo conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente pode ser recebida em uma mensagem de comando de transferência. O segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser diferente de um terceiro conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente para pelo menos um recurso RACH. O terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser transmitido em um SIB da célula de destino da transferência.
[0066] O segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode incluir um primeiro número de intervalos RACH e o terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode incluir um segundo número de intervalos RACH, em que o primeiro número
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31/44 de intervalos RACH pode ser diferente do segundo número de intervalos RACH. Por exemplo, o primeiro número de intervalos RACH pode ser maior que o segundo número de intervalos RACH.
[0067] O terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser um subconjunto do segundo conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente. Por exemplo, o total de recursos no terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser diferente do total de recursos no segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente. Para elaborar, o segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode incluir pelo menos um recurso RACH que não esteja no terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente.
[0068] Em 830, um recurso RACH disponível no intervalo RACH pode ser determinado com base na indicação recebida do conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente e com base na indicação recebida da disponibilidade do recurso RACH do pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente .
[00 69] Em 840, um preâmbulo RACH pode ser transmitido no recurso RACH disponível no intervalo RACH. Por exemplo, o recurso RACH disponível pode ser associado a um conjunto de preâmbulos RACH e o preâmbulo RACH transmitido pode ser do conjunto de preâmbulos RACH. A transmissão pode incluir a transmissão do preâmbulo RACH no recurso RACH disponível no intervalo RACH, de acordo com o formato de preâmbulo RACH indicado.
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[0070] A transmissão também pode incluir a transmissão do preâmbulo RACH no recurso RACH disponível no intervalo RACH, de acordo com o formato de preâmbulo RACH selecionado. Por exemplo, as informações de vários símbolos de enlace ascendente em um intervalo RACH podem ser recebidas em uma camada física de sinalização de uma célula de serviço, e o formato de preâmbulo RACH pode ser selecionado com base nas informações recebidas do número de símbolos de enlace ascendente no intervalo RACH.
[0071] A FIG. 9 é um fluxograma de exemplo 900 que ilustra a operação de um dispositivo de comunicação sem fio, como a entidade de rede 120, de acordo com uma modalidade possível. No 910, um conjunto de recursos RACH pode ser determinado. Em 920, o conjunto determinado de recursos RACH pode ser configurado semi-estaticamente. O conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser recursos comuns do RACH.
[0072] Em 930, uma indicação do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser transmitida através de uma sinalização de camada superior. A camada superior pode ser mais alta que uma camada física. A sinalização de camada superior pode incluir informações de um conjunto de intervalos RACH. A sinalização de camada
superior | também | pode | incluir | pelo | menos | um | formato | de |
preâmbulo | RACH. | Cada | um do | pelo | menos | um | formato | de |
preâmbulo | RACH | pode | definir | pelo | menos | um | número | de |
símbolos RACH por preâmbulo RACH e um número de preâmbulos RACH por formato de preâmbulo RACH.
[0073] O conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser um primeiro conjunto de
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33/44 recursos RACH configurados semi-estaticamente para uma célula de serviço. Uma indicação de um segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente para uma célula de destino de transferência pode ser adicionalmente transmitida. A indicação do segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser transmitido em uma mensagem de comando de transferência. 0 segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser diferente de um terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente para pelo menos um recurso RACH. 0 terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser transmitido em um bloco de informações de sistema (SIB) da célula de destino de transferência.
[0074] O segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser um primeiro número de intervalos RACH e o terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser um segundo número de intervalos RACH. O primeiro número de intervalos RACH pode ser diferente do segundo número de intervalos RACH. O primeiro número pode ser maior que o segundo número. O terceiro conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente pode ser um subconjunto do segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente.
[0075] Em 940, uma indicação da disponibilidade de um recurso RACH de pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser transmitida através de uma sinalização de camada física dinâmica. A sinalização de camada física dinâmica pode estar em vários intervalos, incluindo um intervalo RACH. A
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34/44 sinalização de camada física dinâmica pode ser DCI em um PDCCH comum de grupo. 0 PDCCH comum de grupo pode ser espacialmente quase co-localizado com pelo menos um de um ou mais blocos PBCH e Sinal de Sincronização e um ou mais recursos CSI-RS que estão associados ao recurso RACH. 0 intervalo RACH pode incluir pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente.
[0076] Uma indicação de um formato de preâmbulo RACH selecionado a partir de pelo menos um formato de preâmbulo RACH para o recurso RACH disponível pode ser transmitida adicionalmente. A indicação de um formato de preâmbulo RACH pode ser transmitida através da sinalização de camada física dinâmica.
[0077] Uma indicação de várias ocasiões RACH multiplexadas no domínio de frequência em uma determinada instância de tempo também pode ser transmitida. Cada ocasião do RACH pode ser associada a pelo menos um bloco SS. Além disso, uma indicação de várias ocasiões RACH multiplexadas no domínio de tempo no intervalo RACH pode ser transmitida. As informações de vários símbolos de enlace ascendente no intervalo RACH também podem ser transmitidas.
[0078] Em 950, um preâmbulo RACH pode ser recebido no recurso RACH disponível do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente no intervalo RACH. O preâmbulo RACH pode ser recebido no recurso RACH disponível no intervalo RACH, de acordo com o formato de preâmbulo RACH. O preâmbulo RACH pode ser recebido no recurso RACH disponível no intervalo RACH de acordo com um formato de preâmbulo RACH selecionado a partir de pelo menos um
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35/44 formato de preâmbulo RACH para o recurso RACH disponível com base nas informações transmitidas do número de simbolos de enlace ascendente no intervalo RACH.
[0079] Deve ser entendido que, apesar das etapas específicas, como mostrado nas figuras, uma variedade de etapas adicionais ou diferentes pode ser executada dependendo da modalidade, e uma ou mais etapas específicas podem ser reorganizadas, repetidas ou eliminadas inteiramente, dependendo da forma de realização. Além disso, algumas das etapas executadas podem ser repetidas em uma base contínua ou contínua simultaneamente, enquanto outras são executadas. Além disso, diferentes etapas podem ser executadas por diferentes elementos ou em um único elemento das modalidades divulgadas.
[0080] A FIG. 10 é um diagrama de blocos de exemplo de um aparelho 1000, como o UE 110, a entidade de rede 120 ou qualquer outro dispositivo de comunicação sem fio divulgado neste documento, de acordo com uma modalidade possível. O aparelho 1000 pode incluir um alojamento 1010, um controlador 1020 acoplado ao alojamento 1010, um circuito de entrada e saída de áudio 1030 acoplado ao controlador 1020, uma tela 1040 acoplada ao controlador 1020, um transceptor 1070 acoplado ao controlador 1020, pelo menos uma antena 1075 acoplada ao transceptor 1070, uma interface de usuário 1060 acoplada ao controlador 1020, uma memória 1050 acoplada ao controlador 1020 e uma interface de rede 1080 acoplada ao controlador 1020. O aparelho 1000 pode não incluir necessariamente todos os elementos ilustrados para diferentes modalidades da
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36/44 presente divulgação. 0 aparelho 1000 pode executar os métodos descritos em todas as modalidades.
[0081] A tela 1040 pode ser um visor, uma Tela de Cristal Líquido (LCD), uma Tela de Diodo Emissor de Luz (LED), uma Tela de Diodo Orgânico Emissor de Luz (OLED), uma tela de plasma, uma tela de projeção, uma tela sensível ao toque ou qualquer outro dispositivo que exibe informações. O transceptor 1070 pode ser um ou mais transceptores que podem incluir um transmissor e/ou um receptor. O circuito de entrada e saída de áudio 1030 pode incluir um microfone, um alto-falante, um transdutor ou qualquer outro circuito de entrada e saída de áudio. A interface do usuário 1060 pode incluir um keypad, teclado, botões, touch pad, joystick, tela sensível ao toque, outra tela adicional ou qualquer outro dispositivo útil para fornecer uma interface entre um usuário e um dispositivo eletrônico. A interface de rede 1080 pode ser uma porta de Barramento Serial Universal (USB) , uma porta Ethernet, um transmissor/receptor de infravermelho, uma porta IEEE 1394, um transceptor sem fio, um transceptor WLAN ou qualquer outra interface que possa conectar um aparelho a uma rede, dispositivo e/ou computador e que podem transmitir e receber sinais de comunicação de dados. A memória 1050 pode incluir uma Memória de Acesso Aleatório (RAM), uma Memória Somente Leitura (ROM) , uma memória óptica, uma memória de estado sólido, uma memória flash, uma memória removível, um disco rígido, um cache ou qualquer outra memória que pode ser acoplada a um aparelho.
[0082] O aparelho 1000 ou o controlador 1020 pode implementar qualquer sistema operacional, como Microsoft
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Windows®, UNIX® ou LINUX®, Android™, ou qualquer outro sistema operacional. 0 software de operação do aparelho pode ser escrito em qualquer linguagem de programação, como C, C++, Java ou Visual Basic, por exemplo. 0 software do aparelho também pode ser executado em uma estrutura de aplicação, como, por exemplo, uma estrutura Java®, uma estrutura. NET® ou qualquer outra estrutura de aplicação. 0 software e/ou o sistema operacional pode ser armazenado na memória 1050 ou em outro local no aparelho 1000. O aparelho 1000 ou o controlador 1020 também podem usar hardware para implementar operações divulgadas. Por exemplo, o controlador 1020 pode ser qualquer processador programável. Modalidades divulgadas também podem ser implementadas em um computador de uso geral ou especial, um microprocessador ou microprocessador programado, elementos de circuitos integrados periféricos, um circuito integrado especifico de aplicação ou outros circuitos integrados, circuitos lógicos de hardware/eletrônicos, como um circuito de elemento discreto, um dispositivo lógico programável, como uma matriz lógica programável, matriz de portas programáveis em campo ou semelhante. Em geral, o controlador 1020 pode ser qualquer dispositivo processador ou controlador ou dispositivo capaz de operar um aparelho e implementar as modalidades divulgadas. Alguns ou todos os elementos adicionais do aparelho 1000 também podem executar algumas ou todas as operações das modalidades divulgadas.
[0083] De acordo com uma modalidade possível em um UE, o transceptor 1070 pode receber um SS de um bloco SS de um conjunto de rajadas de SS. O controlador 1020 pode executar uma medição pelo menos no SS recebido do bloco SS.
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[0084] 0 transceptor 1070 pode receber um PBCH do bloco SS. O PBCH pode incluir uma primeira porção do PBCH e uma segunda porção do PBCH. A primeira porção do PBCH pode transportar pelo menos uma parte das informações mínimas de sistema. A parte das informações mínimas de sistema pode incluir uma indicação de uma parte das informações do SFN. A segunda porta do PBCH pode transportar informações de temporização. As informações de temporização podem incluir informações que incluem pelo menos uma indicação de um índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS. A primeira porção do PBCH pode incluir um primeiro conjunto de recursos REs e a segunda porção do PBCH pode incluir um segundo conjunto de REs. O primeiro conjunto de REs e o segundo conjunto de REs podem ser mutuamente exclusivos. Alternativamente, o primeiro conjunto de REs pode pelo menos parcialmente se sobrepor ao segundo conjunto de REs. O controlador 1020 pode demodular e decodificar a primeira porção do PBCH. A decodificação da primeira porção do PBCH pode incluir o cancelamento da interferência da segunda porção do PBCH.
[0085] A parte das informações mínimas de sistema e as informações de temporização podem ser codificadas e moduladas separadamente para separar conjuntos de símbolos de modulação. A parte das informações mínimas de sistema e as informações de temporização também podem ser codificadas em conjunto. Por exemplo, bits codificados em conjunto da parte das informações mínimas de sistema podem ser inseridos em uma primeira unidade auto-decodificável. Os bits codificados em conjunto da informação de temporização
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39/44 podem ser codificados na segunda unidade autodecodificável.
[0086] O controlador 1020 pode demodular e decodificar a segunda porção do PBCH. O controlador 1020 pode decodificar a parte da informação minima do sistema a partir da primeira unidade auto-decodificável. O controlador 1020 pode decodificar as informações de temporização da segunda unidade auto-decodificável.
[0087] O controlador 1020 pode determinar o índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS pelo menos com base na demodulação e decodificação. O transceptor 1070 pode transmitir um relatório de medição. O relatório de medição pode incluir uma quantidade de medição da medição no SS recebido do bloco SS e inclui o índice de bloco SS determinado.
[0088] De acordo com uma modalidade possível como uma entidade de rede, o controlador 1020 pode configurar um SS de um bloco SS de um conjunto de rajadas de SS. O transceptor 1070 pode transmitir o SS do bloco SS do conjunto de rajadas de SS. O transceptor 1070 pode transmitir um PBCH do bloco SS. O PBCH pode incluir uma primeira porção do PBCH e uma segunda porção do PBCH. A primeira porção do PBCH pode transportar pelo menos uma parte das informações mínimas de sistema. A segunda porção do PBCH pode transportar informações de temporização. As informações de temporização podem incluir informações que incluem pelo menos uma indicação de um índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS. O transceptor 1070 pode receber um relatório de medição. O relatório de medição pode incluir uma quantidade de medição
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40/44 de uma medição no SS transmitido do bloco SS e pode incluir um índice de bloco SS do bloco SS dentro do conjunto de rajadas de SS.
[0089] De acordo com uma modalidade possível como um UE, o transceptor 1070 pode receber uma indicação de um conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente através de uma sinalização de camada superior, onde a camada superior é mais alta que uma camada física. A sinalização de camada superior pode incluir pelo menos um formato de preâmbulo RACH. Cada um do pelo menos um formato de preâmbulo RACH pode definir pelo menos um número de símbolos RACH por preâmbulo RACH e um número de preâmbulos RACH por formato de preâmbulo RACH.
[0090] O transceptor 1070 também pode receber uma indicação da disponibilidade de um recurso RACH de pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente através uma sinalização de camada física dinâmica. A sinalização de camada física dinâmica pode estar em vários intervalos, incluindo um intervalo RACH. O intervalo RACH pode incluir pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente.
[0091] O transceptor 1070 pode receber adicionalmente uma indicação de várias ocasiões RACH multiplexadas no domínio de frequência em uma determinada instância de tempo. Cada ocasião do RACH pode ser associada a pelo menos um bloco SS. O transceptor 1070 pode ainda receber uma indicação de um formato de preâmbulo RACH selecionado a partir de pelo menos um formato de preâmbulo RACH para o recurso RACH disponível. A indicação de um
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41/44 formato de preâmbulo RACH pode ser recebida através da sinalização de camada física dinâmica.
[0092] O transceptor 1070 também pode receber informações de vários símbolos de enlace ascendente no intervalo RACH. O controlador 1020 pode selecionar um formato de preâmbulo RACH a partir de pelo menos um formato de preâmbulo RACH para o recurso RACH disponível com base nas informações recebidas do número de símbolos de enlace ascendente no intervalo RACH.
[0093] O controlador 1020 pode determinar um recurso RACH disponível no intervalo RACH com base na indicação recebida do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente e com base na indicação recebida da disponibilidade do recurso RACH do pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente.
[0094] O transceptor 1070 pode transmitir um preâmbulo RACH no recurso RACH disponível no intervalo RACH. A transmissão pode incluir a transmissão do preâmbulo RACH no recurso RACH disponível no intervalo RACH, de acordo com o formato de preâmbulo RACH indicado. A transmissão também pode incluir a transmissão do preâmbulo RACH no recurso RACH disponível no intervalo RACH, de acordo com o formato de preâmbulo RACH selecionado.
[0095] De acordo com uma implementação possível, o conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser um primeiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente para uma célula de serviço. O transceptor 1070 pode receber uma indicação de um segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente
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42/44 para uma célula de destino de transferência. A indicação do segundo conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente é recebida em uma mensagem de comando de transferência. 0 segundo conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser diferente de um terceiro conjunto de recursos RACH configurados semiestaticamente para pelo menos um recurso RACH. 0 terceiro conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente pode ser transmitido em um bloco de informações de sistema (SIB) da célula de destino de transferência.
[0096] De acordo com outra modalidade possível como uma entidade de rede, o controlador 1020 pode determinar um conjunto de recursos de canal de acesso aleatório e configurar, semi-estaticamente, o conjunto determinado de recursos de canal de acesso aleatório. O transceptor 1070 pode transmitir uma indicação do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente através de uma sinalização de camada superior. A camada superior pode ser mais alta que uma camada física. O transceptor 1070 pode transmitir uma indicação de disponibilidade de um recurso RACH de pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente através de uma sinalização de camada física dinâmica. A sinalização de camada física dinâmica pode estar em vários intervalos, incluindo um intervalo RACH. O intervalo RACH pode incluir pelo menos um recurso RACH do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente. O transceptor 1070 pode receber um preâmbulo RACH no recurso RACH disponível do conjunto de recursos RACH configurados semi-estaticamente no intervalo RACH.
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[0097] O método desta divulgação pode ser implementado em um processador programado. No entanto, os controladores, fluxogramas e módulos também podem ser implementados em um computador de uso geral ou de uso especial, um microprocessador ou microcontrolador programado e elementos de circuitos integrados periféricos, um circuito integrado, um circuito eletrônico ou lógico de hardware, como um circuito de elemento discreto, um dispositivo lógico programável ou semelhante. Em geral, qualquer dispositivo no qual reside uma máquina de estado finito capaz de implementar os fluxogramas mostrados nas figuras pode ser usado para implementar as funções do processador desta divulgação.
[0098] Embora esta divulgação tenha sido descrita com modalidades especificas da mesma, é evidente que muitas alternativas, modificações e variações serão aparentes para os técnicos no assunto. Por exemplo, vários componentes das modalidades podem ser trocados, adicionados ou substituídos nas outras modalidades. Além disso, todos os elementos de cada figura não são necessários para a operação das modalidades divulgadas. Por exemplo, um técnico no assunto das modalidades divulgadas seria habilitado a fazer e usar os ensinamentos da divulgação simplesmente empregando os elementos das reivindicações independentes. Por conseguinte, modalidades da divulgação, conforme estabelecidas neste documento, pretendem ser ilustrativas, não limitativas. Várias alterações podem ser feitas sem se afastar do espírito e do escopo da divulgação.
[0099] Neste documento, termos relacionais como primeiro, segundo e similares podem ser usados apenas
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44/44 para distinguir uma entidade ou ação de outra entidade ou ação sem necessariamente exigir ou implicar qualquer relação ou ordem real entre essas entidades ou ações. A frase pelo menos um de, pelo menos um selecionado do grupo de ou pelo menos um selecionado de seguido de uma lista é definida para significar um, alguns ou todos, mas não necessariamente todos, os elementos na lista. Os termos compreende, compreendendo, incluindo ou qualquer outra variação do mesmo, destinam-se a cobrir uma inclusão não exclusiva, de modo que um processo, método, artigo ou aparelho que compreende uma lista de elementos não inclua apenas esses elementos, mas pode incluir outros elementos não listados expressamente ou inerentes a esse processo, método, artigo ou aparelho. Um elemento procedido por um, uma ou similar não exclui, sem mais restrições, a existência de elementos idênticos adicionais no processo, método, artigo ou aparelho que compreende o elemento. Além disso, o termo outro é definido como pelo menos um segundo ou mais. Os termos incluindo, tendo e similares, como aqui utilizados, são definidos como compreendendo. Além disso, a seção de antecedentes é escrita como o próprio entendimento do inventor do contexto de algumas modalidades no momento do depósito e inclui o próprio reconhecimento do inventor de quaisquer problemas com as tecnologias existentes e/ou problemas experimentados no trabalho do próprio inventor.
Claims (20)
- REIVINDICAÇÕES1. Método em um equipamento de usuário, o método caracterizado pelo fato de que compreende:receber uma indicação de um conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente através de uma sinalização de camada superior, em que a camada superior é mais alta que uma camada física;receber uma indicação de disponibilidade de um recurso de canal de acesso aleatório de pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semiestaticamente através de uma sinalização de camada física dinâmica, em que a sinalização de camada física dinâmica está dentro de um número de intervalos incluindo um intervalo de canal de acesso aleatório, em que o intervalo de canal de acesso aleatório inclui pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente;determinar um recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório com base na indicação recebida do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente e com base na indicação recebida de disponibilidade do recurso de canal de acesso aleatório do pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente; e transmitir um preâmbulo de canal de acesso aleatório no recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório.Petição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 59/78
- 2/92. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente são recursos comuns de canal de acesso aleatório.
- 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a sinalização de camada física dinâmica é uma informação de controle de enlace descendente em um canal de controle de enlace descendente físico comum de grupo.
- 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o canal de controle físico de enlace descendente físico comum de grupo está espacialmente quase co-localizado com pelo menos um de um ou mais sinais de sincronização e blocos de canal de difusão físico e um ou mais recursos de sinal de referência de informação de estado de canal que são associados ao recurso de canal de acesso aleatório.
- 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a sinalização de camada superior inclui informações de um conjunto de intervalos de canal de acesso aleatório.
- 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda receber uma indicação de várias ocasiões de canal de acesso aleatório multiplexado no domínio de frequência em uma determinada instância de tempo, em que cada ocasião de canal de acesso aleatório está associada a pelo menos um bloco de sinal de sincronização.
- 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda receber umaPetição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 60/783/9 indicação de várias ocasiões de canal de acesso aleatório multiplexado no domínio de tempo no intervalo de canal de acesso aleatório.
- 8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a sinalização de camada superior inclui pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório, em que cada um do pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório define pelo menos um número de símbolos de canal de acesso aleatório por preâmbulo de canal de acesso aleatório, e um número de preâmbulos de canal de acesso aleatório por formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório.
- 9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que compreende ainda receber uma indicação de um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório selecionado a partir do pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório para o recurso de canal de acesso aleatório disponível, em que a indicação de um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório é recebida através da sinalização de camada física dinâmica; e em que a transmissão compreende a transmissão do preâmbulo do canal de acesso aleatório no recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório de acordo com o formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório indicado.
- 10. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:receber informação de vários símbolos de enlace ascendente no intervalo de canal de acesso aleatório; ePetição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 61/784/9 selecionar um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório a partir do pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório para o recurso de canal de acesso aleatório disponível com base nas informações recebidas do número de símbolos de enlace ascendente no intervalo de canal de acesso aleatório, em que a transmissão compreende a transmissão do preâmbulo do canal de acesso aleatório no recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório de acordo com o formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório selecionado.
- 11. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é um primeiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semiestaticamente para uma célula de serviço, em que o método compreende ainda receber uma indicação de um segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente para uma célula de destino de transferência, onde a indicação de um segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é recebida em uma mensagem de comando de transferência, em que o segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é diferente de um terceiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente para pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório, ePetição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 62/785/9 em que o terceiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é transmitido em um bloco de informações de sistema da célula de destino de transferência.
- 12. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semiestaticamente compreende um primeiro número de intervalos de canal de acesso aleatório e o terceiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semiestaticamente compreende um segundo número de canal de acesso aleatório intervalos, onde o primeiro número de intervalos de canal de acesso aleatório é diferente do segundo número de intervalos de canal de acesso aleatório.
- 13. Método, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que o primeiro número é maior que o segundo número.
- 14. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que o terceiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi- estaticamente é um subconjunto do segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semiestaticamente .
- 15. Aparelho, caracterizado pelo fato de que compreende:um transceptor que recebe uma indicação de um conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente através de uma sinalização de camada superior, em que a camada superior é mais alta que uma camada física;Petição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 63/786/9 recebe uma indicação de disponibilidade de um recurso de canal de acesso aleatório de pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente através de uma sinalização de camada física dinâmica, em que a sinalização de camada física dinâmica está dentro de um número de intervalos incluindo um intervalo de canal de acesso aleatório, em que o intervalo de canal de acesso aleatório inclui pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente;um controlador acoplado ao transceptor, em que o controlador determina um recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório com base na indicação recebida do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semiestaticamente e com base na indicação recebida de disponibilidade do recurso de canal de acesso aleatório do pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório do conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente, em que o transceptor transmite um preâmbulo de canal de acesso aleatório no recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório.
- 16. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que compreende ainda receber uma indicação de várias ocasiões de canal de acesso aleatório multiplexado no domínio de frequência em uma determinada instância de tempo, em que cada ocasião de canal de acessoPetição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 64/787/9 aleatório está associada a pelo menos um bloco de sinal de sincronização.
- 17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que a sinalização de camada superior inclui pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório, em que cada um do pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório define pelo menos um número de símbolos de canal de acesso aleatório por preâmbulo de canal de acesso aleatório e um número de preâmbulos de canal de acesso aleatório por formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório.
- 18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que compreende ainda receber uma indicação de um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório selecionado a partir do pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório para o recurso de canal de acesso aleatório disponível, em que a indicação de um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório é recebida através da sinalização de camada física dinâmica; e em que a transmissão compreende a transmissão do preâmbulo do canal de acesso aleatório no recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório de acordo com o formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório indicado.
- 19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que compreende ainda:receber informação de vários símbolos de enlace ascendente no intervalo de canal de acesso aleatório; ePetição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 65/788/9 selecionar um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório a partir do pelo menos um formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório para o recurso de canal de acesso aleatório disponível com base nas informações recebidas do número de símbolos de enlace ascendente no intervalo de canal de acesso aleatório, em que a transmissão compreende a transmissão do preâmbulo do canal de acesso aleatório no recurso de canal de acesso aleatório disponível no intervalo de canal de acesso aleatório de acordo com o formato de preâmbulo de canal de acesso aleatório selecionado.
- 20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que o conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é um primeiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semiestaticamente para uma célula de serviço, em que o método compreende ainda receber uma indicação de um segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente para uma célula de destino de transferência, onde a indicação de um segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é recebida em uma mensagem de comando de transferência, em que o segundo conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é diferente de um terceiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente para pelo menos um recurso de canal de acesso aleatório, ePetição 870190113330, de 05/11/2019, pág. 66/789/9 em que o terceiro conjunto de recursos de canal de acesso aleatório configurados semi-estaticamente é transmitido em um bloco de informações de sistema da célula de destino de transferência.
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