BR112020002268A2 - métodos e aparelhos relacionados ao design de sinal de referência de demodulação e sinalização relacionada - Google Patents

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Abstract

Em um aspecto da revelação, um método, um meio legível por computador e um aparelho são fornecidos. O aparelho pode ser uma estação de base ou um UE. Em um aspecto, o aparelho pode determinar locais para a transmissão de vários símbolos de DM-RS em uma unidade de programação de um canal configurado em um slot/mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS pode estar posicionado na unidade de programação um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados. Em um outro aspecto, o aparelho pode determinar os locais dos símbolos de DM-RS com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas. Em um outro aspecto, o aparelho pode determinar os locais dos símbolos de DM-RS com base em um número definido de símbolos, em que os locais determinados são espaçados de acordo com o número definido de símbolos. O aparelho pode transmitir os símbolos de DM-RS com base nos locais determinados.

Description

“MÉTODOS E APARELHOS RELACIONADOS AO DESIGN DE SINAL DE REFERÊNCIA DE DEMODULAÇÃO E SINALIZAÇÃO RELACIONADA” REFERÊNCIA REMISSIVA AO(S) PEDIDO(S) DE DEPÓSITO CORRELATO(S)
[001] Este pedido reivindica o benefício de Pedido provisório de número de série US 62/544,705, intitulado “METHODS AND APPARATUS RELATED TO DEMODULATION REFERENCE SIGNAL DESIGN AND RELATED SIGNALING” e depositado em 11 de agosto de 2017, e Pedido de Patente US No. 16/044,385, intitulado “METHODS AND APPARATUS RELATED TO DEMODULATION REFERENCE SIGNAL DESIGN AND RELATED SIGNALING” e depositado em 24 de julho de 2018, que estão expressamente incorporados a título de referência em sua totalidade.
ANTECEDENTES Campo da Técnica
[002] A presente revelação refere-se, em geral, a sistemas de comunicação, e mais particularmente, a métodos e aparelhos relacionados ao design de sinal de referência de demodulação (DM-RS) para uso em sistemas de comunicação sem fio. Introdução
[003] Os sistemas de comunicação sem fio são amplamente implantados para fornecer vários serviços de telecomunicação como telefonia, vídeo, dados de pacotes, mensagens e difusões. Os sistemas de comunicação sem fio típicos podem empregar tecnologias de acesso múltiplo com capacidade de suportar a comunicação com múltiplos usuários compartilhando recursos de sistema disponíveis. Exemplos de tais tecnologias de acesso múltiplo incluem sistemas de acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA), sistemas de acesso múltiplo por divisão de frequência de portadora única (SC-FDMA), e sistemas de acesso múltiplo por divisão de código síncrono por divisão de tempo (OFDMA).
[004] Essas tecnologias de acesso múltiplo foram adotadas em vários padrões de telecomunicação para fornecer um protocolo comum que permita que diferentes dispositivos sem fio se comuniquem em um nível municipal, nacional, regional, e ainda global. Um exemplo de padrão de telecomunicação é o Novo Rádio 5G (NR). O 5G NR faz parte de uma evolução contínua de banda larga móvel promulgada pelo Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) para cumprir os novos requisitos associados à latência, confiabilidade, segurança, escalabilidade (por exemplo, Internet das Coisas (IoT)) e outros requisitos. Alguns aspectos de 5G NR podem ser baseados no padrão de Evolução a Longo Prazo 4G (LTE). Existe uma necessidade por aprimoramentos adicionais na tecnologia 5G NR. Esses aprimoramentos também podem ser aplicáveis a outras tecnologias de múltiplo acesso e a padrões de telecomunicação que empregam essas tecnologias.
SUMÁRIO
[005] A descrição a seguir apresenta um sumário simplificado de um ou mais aspectos para proporcionar uma compreensão básica de alguns desses aspectos. Este sumário não é uma visão geral abrangente de todos os aspectos contemplados, e não pretende identificar elementos essenciais ou fundamentais de todos os aspectos nem delinear o escopo de quaisquer ou todos os aspectos. O único propósito do mesmo é apresentar alguns conceitos de um ou mais aspectos de forma simplificada como um prelúdio para a descrição mais detalhada que será apresentada posteriormente.
[006] Em um aspecto da revelação, um método, um meio legível por computador e um aparelho são fornecidos. O aparelho pode ser uma estação-base ou um equipamento de usuário (UE). Em uma configuração, o aparelho pode ser configurado para determinar locais para transmissão de vários símbolos de sinal de referência de demodulação (DM-RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou um mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS pode estar posicionado na unidade de programação um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados. O aparelho pode ser adicionalmente configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[007] Em outro aspecto da revelação, um método, um meio legível por computador e um aparelho são fornecidos. O aparelho pode ser uma estação de base ou um UE. Em uma configuração, o aparelho pode ser configurado para determinar locais para transmissão de vários símbolos DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou um mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas. O aparelho pode ser adicionalmente configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[008] Em outro aspecto da revelação, um método, um meio legível por computador e um aparelho são fornecidos. O aparelho pode ser uma estação de base ou um UE. Em uma configuração, o aparelho pode ser configurado para determinar locais para transmissão de vários símbolos DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou um mini-slot com base em um número definido de símbolos, em que os locais determinados correspondentes aos símbolos de DM-RS podem ser espaçados de acordo com o número definido de símbolos. O aparelho pode ser adicionalmente configurado para transmitir o número determinado de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[009] Para a realização dos fins anteriores e relacionados, o um ou mais aspectos compreendem as características completamente descritas mais adiante neste documento e particularmente apontadas nas reivindicações. A descrição a seguir e os desenhos em anexo apresentam em detalhe determinadas características ilustrativas do um ou mais aspectos. Entretanto, essas características são indicativas de apenas algumas das várias maneiras nas quais os princípios de vários aspectos podem ser empregados, e essa descrição pretende incluir todos esses aspectos e seus equivalentes.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0010] A Figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio e uma rede de acesso.
[0011] As Figuras 2A, 2B, 2C e 2D são diagramas que ilustram exemplos de uma estrutura de quadro de DL, canais de DL dentro da estrutura de quadro de DL, uma estrutura de quadro de UL e canais de UL dentro da estrutura de quadro de UL, respectivamente.
[0012] A Figura 3 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma estação de base e equipamento de usuário (UE) em uma rede de acesso.
[0013] A Figura 4 ilustra vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas com uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 2 símbolos.
[0014] A Figura 5 ilustra vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas com uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos.
[0015] A Figura 6 ilustra vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas com uma unidade de programação de um canal de enlace ascendente.
[0016] A Figura 7 ilustra exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas com uma unidade de programação de um canal de enlace ascendente em que o salto de frequência dentro do slot/unidade de programação é empregado.
[0017] A Figura 8 ilustra vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de um canal com base em uma primeira família de locais de símbolo de DM-RS.
[0018] A Figura 9 ilustra diferentes exemplos de configurações de DM-RS, com base na primeira família de locais de símbolos de DM-RS, para uma unidade de programação de um canal configurado em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos.
[0019] A Figura 10 ilustra vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de um canal com base em uma segunda família de locais de símbolo de DM-RS.
[0020] A Figura 11 ilustra diferentes exemplos de configurações de DM-RS, com base na segunda família de locais de símbolos de DM-RS, para uma unidade de programação de um canal configurado em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos.
[0021] A Figura 12 ilustra vários exemplos de desenhos que mostram diferentes configurações de DM-RS para uma unidade de programação de um canal em um slot com um bloco de controle de 2 símbolos, em que as diferentes configurações são baseadas em uma das duas famílias de locais de símbolo de DM-RS.
[0022] A Figura 13 ilustra vários exemplos de desenhos que mostram diferentes configurações de DM-RS para uma unidade de programação em um slot com um bloco de controle de 3 símbolos, em que as diferentes configurações são baseadas em uma das duas famílias de locais de símbolo de DM-RS.
[0023] A Figura 14 ilustra vários exemplos de configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente, em que os locais de símbolos de DM-RS são definidos de acordo com um número definido de símbolos.
[0024] A Figura 15 ilustra outro exemplo que mostra vários exemplos de configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 2 símbolos, em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos em locais de símbolos espaçados de acordo com um número definido de símbolos.
[0025] A Figura 16 é um fluxograma de um método de comunicação sem fio.
[0026] A Figura 17 é um fluxograma de outro método de comunicação sem fio.
[0027] A Figura 18 é um fluxograma de ainda outro método de comunicação sem fio.
[0028] A Figura 19 é um diagrama conceitual de fluxo de dados que ilustra o fluxo de dados entre meios/componentes diferentes em um aparelho exemplificativo.
[0029] A Figura 20 é um diagrama que ilustra um exemplo de uma implementação de hardware de um aparelho que emprega um sistema de processamento.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0030] A descrição detalhada apresentada abaixo, em conjunto com os desenhos em anexo, é destinada como uma descrição de várias configurações e não é destinada a representar apenas as configurações em que os conceitos descritos no presente documento podem ser praticados. A descrição detalhada inclui detalhes específicos com o propósito de proporcionar um entendimento completo de vários conceitos. Entretanto, será evidente para os versados na técnica que esses conceitos podem ser praticados sem esses detalhes específicos. Em alguns casos, estruturas e componentes bem conhecidos são mostrados em forma de diagrama de bloco a fim de evitar obscurecer tais conceitos.
[0031] Vários aspectos dos sistemas de telecomunicação serão agora apresentados com referência a vários aparelhos e métodos. Esses aparelhos e métodos serão descritos na seguinte descrição detalhada e ilustrados nos desenhos em anexo por vários blocos, componentes, circuitos, processos, algoritmos, etc. (coletivamente chamados de "elementos"). Esses elementos podem ser implementados usando hardware eletrônico, software de computador, ou qualquer combinação dos mesmos. A possibilidade de tais elementos serem implementados como hardware ou software depende da aplicação específica e restrições de desenho impostas ao sistema geral.
[0032] A título de exemplo, um elemento, ou qualquer porção de um elemento, ou qualquer combinação de elementos pode ser implementado como um "sistema de processamento" que inclui um ou mais processadores.
Exemplos de processadores incluem microprocessadores, microcontroladores, unidades de processamento gráfico (GPUs), unidades de processamento central (CPUs), processadores de aplicativo, processadores de sinais digitais (DSPs), processadores de computação de conjunto reduzido de instruções (RISC), sistemas em chip (SoC), processadores de banda base, matrizes de portas programáveis em campo (FPGAs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), máquinas de estado, lógica de portas, circuitos de hardware discretos e outro hardware adequado configurado para executar as várias funcionalidades descritas ao longo desta revelação. Um ou mais processadores no sistema de processamento podem executar software. O software deve ser amplamente interpretado como instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, componentes de software, aplicativos, aplicativos de software, pacotes de software, rotinas, sub-rotinas, objetos, executáveis, threads de execução, procedimentos, funções, etc., seja conhecido como software, firmware, middleware, microcódigo, linguagem de descrição de hardware ou de outro modo.
[0033] Consequentemente, em uma ou mais modalidades exemplificativas, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas ou codificadas como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. Os meios legíveis por computador incluem meios de armazenamento de computador. Os meios de armazenamento podem ser quaisquer meios disponíveis que possam ser acessados por um computador. A título de exemplo, e sem limitação, tais meios legíveis por computador podem compreender uma memória de acesso aleatório (RAM), uma memória de leitura (ROM), uma ROM programável eletricamente apagável (EEPROM), armazenamento de disco óptico, outros dispositivos de armazenamento magnético, combinações dos tipos supracitados de meios legíveis por computador, ou qualquer outro meio que possa ser usado para armazenar código executável por computador sob a forma de instruções ou estruturas de dados que possam ser acessadas por um computador.
[0034] A Figura 1 é um diagrama que ilustra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio e uma rede de acesso 100. O sistema de comunicação sem fio (também chamado de uma rede de longa distância sem fio (WW AN)) inclui estações de base 102, UEs 104, e um Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) 160. As estações de base 102 podem incluir células grandes (estação de base celular de alta potência) e/ou células pequenas (estação de base celular de baixo consumo). As macrocélulas incluem estações de base. As células pequenas incluem femtocélulas, picocélulas e microcélulas.
[0035] As estações de base 102 (coletivamente chamadas de Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E- UTRAN)) interface com o EPC 160 através de links de retorno 132 (por exemplo, interface SI). Para além de outras funções,
as estações de base 102 podem executar uma ou mais das seguintes funções: transferência de dados de usuário, cifragem codificação e decifragem de canais de rádio, proteção de integridade, compactação de cabeçalho, funções de controle de mobilidade (por exemplo, handover, dupla conectividade) coordenação de interferência intercelular, configuração e versão de conexão, balanceamento de carga, distribuição de mensagens de estrato de não acesso (NAS), seleção de nó NAS, sincronização, compartilhamento de rede de acesso via rádio (RAN), serviço de difusão e multidifusão de multimídia (MBMS), assinante e rastreamento de equipamento, gerenciamento de informações RAN (RIM), paging, posicionamento e entrega de mensagens de serviço. As estações de base 102 podem se comunicar direta ou indiretamente (por exemplo, através do EPC 160) umas com as outras através de enlaces de retorno 134 (por exemplo, interface X2). Os enlaces de retorno 134 podem ser com fio ou sem fio.
[0036] As estações de base 102 podem ser comunicar sem o uso de fio com os UEs 104. Cada uma das estações de base 102 pode proporcionar cobertura de comunicação a uma respectiva área de cobertura geográfica
110. Pode haver áreas de cobertura geográfica sobrepostas
110. Por exemplo, a célula pequena 102’ pode ter uma área de cobertura 110’ que se sobrepõe à área de cobertura 110 de uma ou mais macro estações de base 102. Uma rede que inclui tanto células pequenas como células grandes pode ser conhecida como uma rede heterogênea. Uma rede heterogênea também pode incluir Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs),
que pode proporcionar um serviço a um grupo restrito conhecido como um grupo fechado de assinantes (CSG). Os links de comunicação 120 entre as estações de base 102 e os UEs 104 podem incluir transmissões de enlace ascendente (UL) (também chamado de enlace reverso) de um UE 104 a uma estação de base 102 e/ou transmissões de enlace descendente (DL) (também chamado de enlace direto) de uma estação de base 102 a um UE 104. Os links de comunicação 120 podem usar tecnologia de antena de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), incluindo multiplexação espacial, formação de feixes e/ou diversidade de transmissão. Os links de comunicação podem ocorrer através de uma ou mais portadoras. As estações de base 102 / UEs 104 podem usar um espectro de largura de banda de até Y MHz (por exemplo, 5, 10, 15, 20, 100 MHz) por portadora alocada em uma agregação de portadora de até um total de Yx MHz (x portadoras de componentes) usada para transmissão em cada direção. As portadoras podem ou não ser adjacentes umas às outras. A alocação de portadoras pode ser assimétrica em relação a DL e UL (por exemplo, mais ou menos portadoras podem ser alocadas para DL do que para UL). As portadoras de componentes podem incluir uma portadora de componente primária e uma ou mais portadoras de componente secundárias. Uma portadora de componente primária pode ser chamada de uma célula primária (PCell) e uma portadora de componente secundária pode ser chamada de uma célula secundária (SCell).
[0037] Determinados UEs 104 podem se comunicar uns com os outros usando link de comunicação dispositivo a dispositivo (D2D) 192. O link de comunicação D2D 192 pode usar o espectro WWAN DL/UL. O link de comunicação D2D 192 pode usar um ou mais canais de sidelink, como um canal de difusão de sidelink físico (PSBCH), um canal de descoberta de sidelink físico (PSDCH), um canal compartilhado de sidelink físico (PSSCH), e um canal de controle de sidelink físico (PSCCH). A comunicação D2D pode ser realizada através de uma variedade de sistemas de comunicação D2D sem fio, como, por exemplo, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi com base no padrão IEEE 802.11, LTE ou NR. O sistema de comunicação sem fio podem incluir, também, um ponto de acesso Wi-Fi (AP) 150 em comunicação com estações Wi-Fi (STAs) 152 através de links de comunicação 154 em um espectro de frequências não licenciado de 5 GHz. Ao comunicar-se em um espectro de frequências não licenciado, as STAs 152 / AP 150 podem realizar uma avaliação de canais livres (CCA) antes da comunicação para determinar se o canal está disponível. A célula pequena 102’ pode operar em um espectro de frequências licenciado e/ou não licenciado. Quando opera-se em um espectro de frequências não licenciado, a célula pequena 102’ pode empregar NR e usar o mesmo espectro de frequências não licenciado de 5 GHz conforme usado pelo AP Wi-Fi 150. A célula pequena 102’, que emprega NR em um espectro de frequências não licenciado, pode reforçar a cobertura e/ou aumentar a capacidade da rede de acesso.
[0038] O gNodeB (gNB) 180 pode operar em frequências de onda milimétricas (mmW) e/ou frequências próximas a mmW em comunicação com o UE 104. Quando o gNB
180 operar em frequências mmW ou próximas a mmW, o gNB 180 pode ser chamado de uma estação de base mmW. A frequência extremamente alta (EHF) faz parte da RF no espectro eletromagnético. A EHF tem uma faixa de 30 GHz a 300 GHz e um comprimento de onda entre 1 milímetro e 10 milímetros. As ondas de rádio na banda podem ser chamadas de uma onda milimétrica. Perto de mmW pode se estender até uma frequência de 3 GHz com um comprimento de onda de 100 milímetros. A banda de frequência super alta (SHF) estende- se entre 3 GHz e 30 GHz, também chamada de onda centimétrica. A comunicação que usa a banda de frequência de rádio mmW/perto de mmW tem uma perda de caminho extremamente alta e um curto alcance. A estação de base mmW 180 pode utilizar a formação de feixes 184 com o UE 104 para compensar a perda de caminho extremamente alta e o curto alcance.
[0039] O EPC 160 pode incluir uma Entidade de Gerenciamento de Mobilidade (MME) 162, outras MMEs 164, uma Porta de Comunicação de Serviço 166, uma Porta de Comunicação de Difusão e Multidifusão de Multimídia (MBMS) 168, um Centro de Serviço de Difusão e Multidifusão (BM-SC) 170, e uma Porta de Comunicação de Rede de Dados de Pacote (PDN) 172. A MME 162 pode estar em comunicação com um Servidor de Assinante Local (HSS) 174. A MME 162 é o nó de controle que processa a sinalização entre os UEs 104 e o EPC 160. Em geral, a MME 162 fornece portador e gerenciamento de conexão. Todos os pacotes de protocolo de Internet (IP) de usuário são transferidos através da Porta de Serviços 166, que está conectada à Porta de PDN 172. A
Porta de PDN 172 fornece a alocação de endereço IP de UE bem como outras funções. A Porta de Comunicação de PDN 172 e o BM-SC 170 são conectados aos Serviços IP 176. Os Serviços IP 176 podem incluir a Internet, uma intranet, um Subsistema de Multimídia IP (IMS), um Serviço de Streaming de PS e/ou outros serviços IP. O BM-SC 170 pode proporcionar funções para provisionamento e entrega de serviços de usuário de MBMS. O BM-SC 170 pode servir como ponto de entrada para a transmissão de provedor de conteúdo MBMS, pode ser usado para autorizar e iniciar os Serviços de Portadora MBMS dentro de uma rede móvel pública terrestre (PLMN) e pode ser usado para programar transmissões de MBMS. A Porta de Comunicação de MBMS 168 pode ser usada para distribuir tráfego de MBMS para as estações de base 102 pertencentes a uma área de Rede de Frequência Única de Difusão e Multidifusão (MBSFN) difundindo um serviço específico e pode ser responsável pelo gerenciamento de sessão (início/parada) e pela coleta de informações de carregamento relacionadas a eMBMS.
[0040] A estação de base também pode ser chamada de um gNB, Nó B evoluído (eNB), um ponto de acesso, uma estação de transceptor de base, uma estação de base de rádio, um transceptor de rádio, uma função de transceptor, um conjunto de serviços básicos (BSS), um conjunto de serviços estendidos (ESS), ou alguma outra terminologia adequada. A estação de base 102 proporciona um ponto de acesso ao EPC 160 para um UE 104. Exemplos de UEs 104 incluem um telefone celular, um smartphone, um telefone de protocolo de iniciação de sessão (SIP), um laptop, um assistente digital pessoal (PDA), um rádio por satélite, um sistema de posicionamento global, um dispositivo multimídia, um dispositivo de vídeo, um reprodutor de áudio digital (por exemplo, leitor de MP3), uma câmera, um console de jogos, um tablet, um dispositivo inteligente, um dispositivo vestível, um veículo, um medidor elétrico, uma bomba de gasolina, um eletrodoméstico grande ou pequeno, um dispositivo de assistência médica, um implante, um vídeo qualquer outro dispositivo de funcionamento similar. Alguns dos UEs 104 podem ser chamados de dispositivos IoT (por exemplo, parquímetro, bomba de gasolina, torradeira, veículos, monitor cardíaco, etc.). O UE 104 também pode ser chamado de uma estação, uma estação móvel, uma estação de assinante, uma unidade móvel, uma unidade de assinante, uma unidade sem fio, uma unidade remota, um dispositivo móvel, um dispositivo sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo remoto, uma estação de assinante móvel, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem fio, um terminal remoto, um fone, um agente de usuário, um cliente móvel, um cliente, ou qualquer outra terminologia adequada.
[0041] Com referência à Figura 1, em determinados aspectos, o UE 104 e/ou a estação-base 180 podem ser configurados para determinar locais para transmissão de vários símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal configurado em um slot ou um mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS pode estar posicionado na unidade de programação um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados
(198). O UE 104 e/ou a estação-base 180 podem transmitir o número determinado de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados (198). Em uma configuração, o número e/ou locais de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação podem ser determinados com base em um ou mais dentre uma duração da unidade de programação, um número de símbolos de controle no slot ou mini-slot, um número de símbolos de guarda no slot ou mini- slot, um número de símbolos de enlace ascendente/enlace descendente em uma intermitência de enlace ascendente/enlace descendente dentro do slot ou mini-slot, e um número de símbolos contendo dados programados. Em uma configuração, um último símbolo de DM-RS está posicionado um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados. Vários aspectos relacionados à determinação/seleção dos locais de símbolos d DM-RS para transmissão em uma unidade de programação, por exemplo, um slot/min-slot, são discutidos em detalhe em relação às Figuras. 4 a 18.
[0042] A Figura 2A é um diagrama 200 que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de DL. A Figura 2B é um diagrama 230 que ilustra um exemplo de canais dentro da estrutura de quadro de DL. A Figura 2 é um diagrama 250 que ilustra um exemplo de uma estrutura de quadro de UL. A Figura 2D é um diagrama 280 que ilustra um exemplo de canais dentro da estrutura de quadro de UL. Outras tecnologias de comunicação sem fio podem ter uma estrutura de quadro diferente e/ou canais diferentes. Um quadro (10 ms) pode ser dividido em 10 subquadros igualmente dimensionados. Cada subquadro pode incluir dois intervalos de tempo consecutivos. Uma grade de recursos pode ser usada para representar os dois intervalos de tempo, sendo que cada intervalo de tempo inclui um ou mais blocos de recursos simultâneos (RBs) (também chamados de RBs físicos (PRBs)). A grade de recursos é dividida em múltiplos elementos de recursos (REs). Para um prefixo cíclico normal, um RB pode conter 12 subportadoras consecutivas no domínio de frequência e 7 símbolos consecutivos (para DL, símbolos OFDM; para UL, símbolos SC- FDMA) no domínio de tempo, para um total de 84 REs. Para um prefixo cíclico estendido, um RB pode conter 12 subportadoras consecutivas no domínio de frequência e 6 símbolos consecutivos no domínio de tempo, para um total de 72 REs. O número de bits transmitidos por cada RF depende do esquema de modulação.
[0043] Conforme ilustrado na Figura 2A, alguns REs transmitem sinais de referência de DL (piloto) (DL-RS) para estimativa de canais no UE. Os DL-RS podem incluir sinais de referência específicos para célula (CRS) (às vezes também chamados de RS comuns), sinais de referência específicos para UE (UE-RS), e sinais de referência de informações de estado de canais (CSI-RS). A Figura 2A ilustra CRS para as portas de antena 0, 1, 2 e 3 (indicadas como Ro, Ri, R2 e R3, respectivamente), UE-RS para a porta de antena 5 (indicada como R5), e CSI-RS para a porta de antena 15 (indicada como R).
[0044] A Figura 2B ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro de DL de um quadro.
[0045] O canal indicador de formato de controle físico (PCFICH) está dentro do símbolo 0 de intervalo 0 e transmite um indicador de formato de controle (CFI) que indica se o canal de controle de enlace descendente físico (PDCCH) ocupa 1, 2 ou 3 símbolos (a Figura 2B ilustra um PDCCH que ocupa 3 símbolos). O PDCCH transmite informações de controle de enlace descendente (DCI) dentro de um ou mais elementos de canais de controle (CCEs), sendo que cada CCE inclui nove grupos de RE (REGs), sendo que cada REG inclui quatro REs consecutivos em um símbolo OFDM.
Um UE pode ser configurado com um PDCCH aperfeiçoado específico para UE (ePDCCH) que também transmite DCI.
O ePDCCH pode ter 2, 4 ou 8 pares de RB (a Figura 2B mostra dois pares de RB, sendo que cada subconjunto inclui um par de RB). O canal indicador físico (PHICH) de solicitação de repetição automática (ARQ) híbrida (HARQ) também está dentro do símbolo 0 de intervalo 0 e transmite o indicador de HARQ (HI) que indica reconhecimento de HARQ (ACK)/feedback de ACK negativo (NACK) com base no canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH). O canal de sincronização primário (PSCH) pode estar dentro do símbolo 6 de slot 0 dentro de subquadros 0 e 5 de um quadro.
O PSCH transmite um sinal de sincronização primário (PSS) que é usado por um UE 104 para determinar a temporização de subquadro/símbolo e uma identidade de camada física.
O canal de sincronização secundário (SSCH) pode estar dentro do símbolo 5 de slot 0 dentro de subquadros 0 e 5 de um quadro.
O SSCH transmite um sinal de sincronização secundário (SSS) que é usado por um UE para determinar um número de grupo de identidade de célula de camada física e temporização de quadro de rádio. Com base na identidade de camada física e no número de grupos de identidades de célula de camada física, o UE pode determinar um identificador de célula física (PCI). Com base no PCI, o UE pode determinar as localizações dos DL-RS supracitados. O canal de difusão físico (PBCH), que transmite um bloco de informações mestre (MIB), pode ser logicamente agrupado com o PSCH e SSCH para formar um bloco de sinal de sincronização (SS). O MIB fornece vários RBs na largura de banda de sistema de DL, uma configuração de PHICH, e um número de quadros de sistema (SFN). O canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) transmite dados de usuário, informações de sistema de difusão não transmitidas através do PBCH como blocos de informações de sistema (SIBs), e mensagens de paging.
[0046] Conforme ilustrado na Figura 2C, alguns REs transmitem sinais de referência de demodulação (DM-RS) para estimativa de canais na estação de base. O UE pode transmitir adicionalmente sinais de referência de som (SRS) no último símbolo de um subquadro. Os SRS podem ter uma estrutura de pente, e um UE pode transmitir SRS em um dos pentes. Os SRS podem ser usados por uma estação de base para a estimativa de qualidade de canal para permitir a programação dependente de frequência no UL.
[0047] A Figura 2D ilustra um exemplo de vários canais dentro de um subquadro de UL de um quadro.
[0048] Um canal físico de acesso aleatório (PRACH) pode estar dentro de um ou mais subquadros dentro de um quadro com base na configuração de PRACH. O PRACH pode incluir seis pares de RB consecutivos dentro de um subquadro. O PRACH permite que o UE realize o acesso de sistema inicial e obtenha a sincronização de UL. Um canal de controle físico de enlace ascendente (PUCCH) pode estar situado nas bordas da largura de banda de sistema de UL. O PUCCH transmite informações de controle de enlace ascendente (UCI), como solicitações de programação, um indicador de qualidade de canal (CQI), um indicador de matriz de pré-codificação (PMI), um indicador de classificação (RI) e feedback de ACK/NACK de HARQ. O PUSCH transmite dados, e pode ser adicionalmente usado para transmitir um relatório de progresso de buffer (BSR), um relatório de headroom de potência (PHR) e/ou UCI.
[0049] A Figura 3 é um diagrama de blocos de uma estação de base 310 em comunicação com um UE 350 em uma rede de acesso. No DL, os pacotes IP do EPC 160 podem ser fornecidos a um controlador/processador 375. O controlador/processador 375 implementa a funcionalidade de camada 3 e camada 2. A camada 3 inclui uma camada de controle de recurso de rádio (RRC), e a camada 2 inclui uma camada de protocolo de convergência de dados de pacote (PDCP), uma camada de controle de link de rádio (RLC), e uma camada de controle de acesso ao meio (MAC). O controlador/processador 375 proporciona funcionalidade de camada RRC associada à difusão de informações do sistema (por exemplo, MIB, SIBs), controle de conexão RRC (por exemplo, paging de conexão RRC, estabelecimento de conexão RRC, modificação de conexão RRC e liberação de conexão
RRC), mobilidade de tecnologia de acesso entre rádios (RAT) e configuração de medição para o relatório de medição de UE; funcionalidade de camada PDCP associada a compactação / descompactação de cabeçalho, segurança (cifragem, decifragem, proteção de integridade, verificação de integridade) e funções de suporte de handover; funcionalidade da camada RLC associada à transferência de unidades de dados de pacote de camada superior (PDUs), correção de erros de ARQ, concatenação, segmentação e remontagem de unidades de dados de serviço RLC (SDUs), ressegmentação de PDUs de dados RLC e reordenação de PDUs de dados RLC; e funcionalidade de camada MAC associada ao mapeamento entre canais lógicos e canais de transporte, multiplexação de SDUs de MAC em blocos de transporte (TBs), demuliplexação de SDUs de MAC de TBs, relatório de informações de gerenciamento, correção de erros através de HARQ, manipulação de prioridade e priorização de canal lógico.
[0050] O processador de transmissão (TX) 316 e o processador de recepção (RX) 370 implementam a funcionalidade de camada 1 associada a várias funções de processamento de sinal. A camada 1, que inclui uma camada física (PHY), pode inclui a detecção de erros nos canais de transporte, codificação/decodificação de correção antecipada de erros (FEC) dos canais de transporte, intercalação, equiparação de taxas, mapeamento em canais físicos, modulação/demodulação de canais físicos e processamento de antena MIMO. O processador TX 316 manipula o mapeamento para constelações de sinal com base em vários esquemas de modulação (por exemplo, chaveamento por deslocamento de fase binária (BPSK), chaveamento por deslocamento de fase em quadratura (QPSK), chaveamento por deslocamento de fase M (M-PSK), modulação de amplitude em quadratura M (M-QAM)). Os símbolos codificados e modulados podem, então, ser divididos em fluxos paralelos. Cada fluxo pode ser, então, mapeado para uma subportadora OFDM, multiplexado com um sinal de referência (por exemplo, piloto) no domínio de tempo e/ou frequência e, então, combinada em conjunto usando uma Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) para produzir um canal físico que transporta um fluxo de símbolos OFDM no domínio do tempo. O fluxo OFDM é espacialmente pré-codificado para produzir múltiplos fluxos espaciais. As estimativas de canal a partir de um estimador de canal 374 podem ser usadas para determinar o esquema de codificação e modulação, bem como para processamento espacial. A estimativa de canal pode ser derivada a partir de um sinal de referência e/ou feedback de condição de canal transmitido pelo UE 350. Cada fluxo espacial pode, então, ser fornecido a uma antena diferente 320 através de um transmissor separado 318TX. Cada transmissor 318TX pode modular uma portadora RF com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0051] No UE 350, cada receptor 354RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 352. Cada receptor 354RX recupera informações moduladas em uma portadora RF e fornece as informações ao processador de recepção (RX) 356. O processador TX 368 e o processador RX 356 implementam a funcionalidade de camada 1 associada a várias funções de processamento de sinal. O processador RX 356 pode realizar o processamento espacial sobre as informações para recuperar quaisquer fluxos espaciais destinados ao UE 350. Se múltiplos fluxos espaciais forem destinados ao UE 350, os mesmos podem ser combinados pelo processador RX 356 em um único fluxo de símbolos OFDM. O processador RX 356 converte, então, o fluxo de símbolos OFDM a partir do domínio de tempo no domínio da frequência usando uma Transformada rápida de Fourier (FFT). O sinal de domínio da frequência compreende um fluxo de símbolos OFDM separado para cada subportadora do sinal OFDM. Os símbolos em cada subportadora e o sinal de referência são recuperados e demodulados determinando-se os pontos de constelação de sinal mais provavelmente transmitidos pela estação de base 310. Essas decisões suaves podem ser baseadas em estimativas de canais calculadas pelo estimador de canal 358. As decisões suaves são, então, decodificadas e desintercaladas para recuperar os dados e sinais de controle originalmente transmitidos pela estação de base 310 no canal físico. Os dados e sinais de controle são, então, fornecidos ao controlador/processador 359, que implementa a funcionalidade de camada 3 e camada 2.
[0052] O controlador/processador 359 pode estar associado a uma memória 360 que armazena códigos de programa e dados. A memória 360 pode ser chamada de um meio legível por computador. No UL, o controlador/processador 359 fornece demultiplexação entre o transporte e os canais lógicos, remontagem de pacotes, decifração, descompactação de cabeçalho, e processamento de sinal de controle para recuperar os pacotes IP da EPC 160. O controlador/processador 359 também é responsável pela detecção de erros usando um protocolo ACK e/ou NACK para suportar operações de HARQ.
[0053] Similar à funcionalidade descrita e conjunto com a transmissão de DL pela estação de base 310, o controlador/processador 359 fornece funcionalidade de camada de RRC associada à aquisição de informações de sistema (por exemplo, MIB, SIBs), conexões de RRC, e relatório de medição; funcionalidade da camada de PDCP associada à compactação/descompactação de cabeçalho, e segurança (cifragem, decifragem, projeção de integridade, verificação de integridade); funcionalidade de camada de RLC associada à transferência de PDUs de camada superior, correção de erros através de ARQ, concatenação, segmentação, e remontagem de SDUs de RLC, ressegmentação de PDUs de dados de RLC, e reordenação de PDUs de dados de RLC; e funcionalidade de camada de MAC associada ao mapeamento entre os canais lógicos e os canais de transporte, multiplexação de SDUs de MAC em TBs, demuliplexação de SDUs de MAC a partir de TBs, relatório de informações de programação, correção de erros através de HARQ, manipulação de prioridade e priorização de canais lógicos.
[0054] As estimativas de canal derivadas por um estimador de canal 358 a partir de um sinal de referência ou feedback transmitido pela estação de base 310 podem ser usadas pelo processador TX 368 para selecionar os esquemas de codificação e modulação adequados. e para facilitar o processamento espacial. Os fluxos espaciais gerados pelo processador TX 368 podem ser fornecidos a antenas diferentes 352 através de transmissores separados 354TX. Cada transmissor 354TX pode modular uma portadora RF com um respectivo fluxo espacial para transmissão.
[0055] A transmissão de UL é processada na estação de base 310 de maneira similar àquela descrita em conjunto com a função de receptor no UE 350. Cada receptor 318RX recebe um sinal através de sua respectiva antena 320. Cada receptor 318RX recupera informações moduladas em uma portadora RF e fornece as informações ao processador RX
370.
[0056] O controlador/processador 375 pode estar associado a uma memória 376 que armazena códigos de programa e dados. A memória 376 pode ser chamada de um meio legível por computador. No UL, o controlador/processador 375 fornece demultiplexação entre o transporte e os canais lógicos, remontagem de pacotes, decifração, descompactação de cabeçalho, processamento de sinal de controle para recuperar os pacotes IP do UE 350. Os pacotes IP do controlador/processador 375 podem ser fornecidos à EPC 160. O controlador/processador 375 também é responsável pela detecção de erros usando um protocolo ACK e/ou NACK para suportar operações de HARQ.
[0057] Os símbolos de sinal de referência de demodulação (DM-RS) em algumas comunicações sem fio (por exemplo, sistemas NR 5G) podem ser configuráveis, por exemplo, o número e/ou local/posição de símbolos de DM-RS em uma unidade de programação pode ser configurável. Um slot ou um mini-slot (associado a um canal de enlace ascendente/descendente) pode compreender uma unidade de programação incluindo símbolo(s) de DM-RS de carga frontal que pode(m) ser definido(s), por exemplo, como símbolo(s) de DM- RS que pode(m) ser posicionado(s) em uma relativamente no início do slot, por exemplo, perto do início da unidade de programação, seguindo quaisquer símbolos de controle no slot ou mini-slot. Um slot pode ter 7 ou 14 símbolos (por exemplo, símbolos OFDM). Uma unidade de programação de um canal pode corresponder à duração de tempo em que o tráfego/dados do canal são programados. Por exemplo, uma unidade de programação de um canal pode ter uma duração, por exemplo, de 2 a 14 símbolos. Por exemplo, para um canal que compreende 10 símbolos de dados programados, a unidade de programação pode compreender ou ser igual à duração dos 10 símbolos. A unidade de programação pode compreender o slot/mini-slot inteiro (por exemplo, toda a duração do slot/mini-slot) ou pode ocupar uma porção do slot/mini-slot. De acordo com um aspecto, pode haver um ou mais símbolos de DM-RS de carga frontal, por exemplo, ocupando um símbolo OFDM ou 2 símbolos OFDM adjacentes dentro da unidade de programação. O(s) símbolo(s) de DM-RS adicional(is) (por exemplo, exceto o(s) símbolo(s) de DM-RS de carga frontal) também pode(m) estar incluído(s) na unidade de programação. O(s) símbolo(s) de DM-RS adicional(is) pode(m) ser posicionado(s) no final na unidade de programação em relação ao(s) símbolo(s) de DM-RS de carga frontal e tem/têm a mesma densidade por porta.
[0058] Para enlace descendente, um UE pode ser informado sobre a posição do primeiro símbolo de DM-RS em um slot/unidade de programação de um PDSCH. Em alguns casos, para a programação baseada em slot, a posição de primeiro símbolo de DM-RS pode ser fixa no 3º ou 4º símbolo do slot. Para programação não baseada em slot, o primeiro símbolo de DM-RS pode ser posicionado no 1º símbolo dos dados programados. Entretanto, a posição/localização de símbolos de DM-RS adicionais não é definida em sistemas anteriores. Para enlace ascendente, a posição de primeiro símbolo de DM-RS do PUSCH é fixa em relação ao início dos dados programados. Pode haver uma possibilidade adicional de outra posição fixa do primeiro símbolo de DM-RS em relação ao início do slot. A posição fixa exata pode ser alterada dependendo da duração dos dados programados (por exemplo, duração da unidade de programação) no canal. Novamente para enlace ascendente, a posição/localização de símbolos de DM-RS adicionais não é definida em sistemas anteriores.
[0059] Várias características e configurações descritas no presente documento se referem à configuração de símbolos de DM-RS em canais de enlace descendente e/ou enlace ascendente, por exemplo, como PDSCH e PUSCH, que podem ser usados em sistemas de comunicação sem fio, por exemplo, sistemas NR 5G. Em um aspecto, o número e/ou local(is) dos símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal podem não ser fixos (como em alguns designs de LTE), porém, em vez disso, podem ser configuráveis. Por exemplo, o número e/ou local(is) dos símbolos de DM-RS em uma unidade de programação de um canal podem ser configurados, por exemplo, com base em um tamanho/duração da unidade de programação do canal, para aprimorar o desempenho total do sistema. Dessa forma, alguns recursos relacionados ao design de DM-RS descritos no presente documento fornecem vantagens e aprimoramentos em relação às soluções existentes, por exemplo, em ambientes de alta velocidade/mobilidade e alta densidade (por exemplo, alto número de nós), em que pode ser vantajoso selecionar o número e local de DM-RS com base nas condições especificadas. Por exemplo, o uso do símbolo de DM-RS de carga frontal e símbolos de DM-RS adicionais em locais (por exemplo, em uma unidade de programação associada a um canal de enlace descendente/enlace ascendente como PDSCH/PUSCH) selecionado com base nos métodos propostos pode ser vantajoso para melhor rastreamento/estimativa do canal a altas velocidades e/ou ambientes de alta densidade. De modo similar, a flexibilidade para configurar o número e/ou local do símbolo de DM-RS, dependendo de um cenário de implantação e/ou ambiente de comunicação, pode fornecer várias vantagens similares.
[0060] Em um aspecto, os locais de símbolo de DM-RS para um slot não programado são propostos. Em algumas configurações, um mecanismo comum para determinar o(s) local(is) tanto para slot como mini-slot com base na programação pode ser usado. Em algumas implementações, um slot pode compreender pelo menos 14 símbolos, enquanto um mini-slot pode compreender 13 ou menos símbolos (por exemplo, 4, 7, 10 símbolos, etc.). Em um aspecto, qualquer um dentre um DM-RS inicial (preamble), um DM-RS intermediário (midamble) e um DM-RS final (postamble) pode ser configurado para um canal. O DM-RS inicial pode incluir o(s) símbolo(s) de DM-RS de carga frontal. Por exemplo, em uma configuração, o DM-RS inicial pode incluir um primeiro símbolo do DM-RS de carga frontal, e pode ser chamado no presente documento de um DM-RS de carga frontal.
[0061] Com base na implantação e configuração, pode haver pelo menos um símbolo de DM-RS de carga frontal e um número de símbolos de DM-RS adicionais em vários locais selecionados dentro da unidade de programação de um canal (por exemplo, dentro de um slot ou mini-slot). De acordo com os métodos propostos, o número e o local dos símbolos de DM-RS adicionais podem não ser fixos, diferente de alguns sistemas existentes, e em vez disso, podem ser selecionados com base, por exemplo, na duração da unidade de programação, no número de símbolos de controle no slot ou mini-slot, no número de símbolos de guarda ou símbolos de enlace ascendente/enlace descendente de uma intermitência de enlace ascendente/enlace descendente no slot ou mini-slot, número de símbolos contendo dados programados, etc. A duração da unidade de programação pode ser expressa em termos do número de símbolos na unidade de programação.
[0062] Em uma configuração, um DM-RS inicial e final pode ser usado em uma unidade de programação de um canal associado a um slot/mini-slot. O DM-RS final também pode ser chamado no presente documento de último DM-RS ou final dentro da unidade de programação. O DM-RS inicial pode incluir um símbolo de DM-RS na posição de carga frontal (por exemplo, símbolo de DM- RS posicionado no início na unidade de programação). O DM-RS final pode estar posicionado um símbolo antes do último símbolo da intermitência/unidade de programação, por exemplo, um símbolo antes do último símbolo do slot/mini-slot contendo dados programados. Conforme discutido acima, presumindo que um determinado canal é configurado dentro de um slot/mini- slot, a porção do slot/mini-slot que pode conter tráfego programado do determinado canal pode ser chamada de a unidade de programação do canal. Em uma configuração, além do DM-RS inicial e final, um DM-RS intermediário também pode ser usado dentro de uma unidade de programação de um canal. O DM-RS intermediário pode incluir um símbolo de DM- RS posicionado entre os símbolos de DM-RS inicial e final, por exemplo, em uma posição intermediária entre o DM-RS inicial e o DM-RS final. Em uma outra configuração, 2 símbolos de DM-RS intermediários podem ser usados dentro da unidade de programação, por exemplo, com os 2 símbolos de DM-RS intermediários posicionados entre os símbolos de DM- RS inicial e final para transmissão. Os 2 DM-RS intermediários podem estar posicionados com espaçamento aproximadamente igual nos símbolos entre o DM-RS inicial e o DM-RS final. Vários desenhos mostrando várias possíveis configurações de DM-RS diferentes para várias unidades de programação possíveis em um slot são ilustrados nas Figuras 4 a 7 e discutidos abaixo.
[0063] A Figura 4 ilustra um diagrama 400 que inclui vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas em uma intermitência de enlace descendente dentro de um slot que compreende 14 símbolos associados a um canal de enlace descendente, por exemplo, um PDSCH.
Na Figura 4, o slot básico em cada um dos exemplos de desenhos ilustrados inclui um bloco de controle de enlace descendente de 2 símbolos, por exemplo, 2 símbolos de controle mostrados no número de símbolo 0 e 1 em cada slot (que compreende 14 símbolos) mostrado nos respectivos exemplos de desenhos.
Cada um dos 4 exemplos de desenhos na primeira coluna 402 mostra uma configuração de DM-RS diferente (por exemplo, com número e locais variados de símbolos de DM-RS) para uma unidade de programação (que compreende 12 símbolos contíguos 2 a 13) de um canal de enlace descendente configurado dentro de um slot sem intermitência de enlace ascendente (por exemplo, sem dados/símbolos de enlace ascendente no slot). Por exemplo, o primeiro exemplo de desenho 405, que corresponde à coluna 402, ilustra um slot dentro do qual uma unidade de programação 407 (que compreende 12 símbolos contíguos 2 a 13) de um canal de enlace descendente é configurada com 4 símbolos de DM-RS que são seletivamente posicionados para transmissão dentro da unidade de programação.
A configuração ilustrada do desenho 405 inclui um DM-RS inicial na posição de DM-RS de carga frontal (no símbolo 2 que é o primeiro símbolo da unidade de programação 407) que é colocado inicialmente no slot logo após os 2 símbolos de controle (símbolos 0 e 1), 2 símbolos de DM-RS intermediários (nos símbolos 6 e 9) e um símbolo de DM-RS final (no símbolo 12 que é o segundo último símbolo da unidade de programação 407). Conforme discutido acima, de acordo com um aspecto dos métodos propostos, o DM-RS final pode estar posicionado um símbolo antes do último símbolo do slot contendo dados programados (ou seja, um símbolo antes do último símbolo da unidade de programação/intermitência de enlace descendente 407) enquanto os símbolos de DM-RS intermediários podem ser posicionados a uma distância aproximadamente igual entre os símbolos de DM-RS inicial e final. Consequentemente, conforme mostrado no exemplo de desenho específico 405 o DM-RS final está posicionado no símbolo 12 que está logo antes do último símbolo (símbolo com índice 13) contendo dados programados.
[0064] Um segundo exemplo de configuração é mostrado no desenho 410. Em comparação com o primeiro exemplo de configuração (ilustrado no desenho 405), a diferença no segundo exemplo de configuração é que há apenas um DM-RS intermediário (no símbolo 7) posicionada equidistante aos símbolos de DM-RS inicial e final. Um terceiro exemplo de configuração é mostrado no desenho 415. Conforme pode ser entendido a partir da ilustração, no terceiro exemplo de configuração mostrado no desenho 415, apenas um símbolo de DM-RS inicial (na posição de símbolo de DM-RS de carga frontal) e um símbolo de DM-RS final (colocado no local do símbolo 12) pode ser transmitido, porém nenhum DM-RS intermediário foi usado nessa configuração. O último exemplo de configuração (quarto) é mostrado no desenho 420. No quarto exemplo de configuração, 2 símbolos de DM-RS são usados como símbolos de DM-RS iniciais (por exemplo, 2 símbolos de DM-RS adjacentes posicionados na posição de DM-RS de carga frontal dentro da unidade de programação) e outros 2 símbolos de DM-RS são usados como símbolos de DM-RS finais (nos símbolos com índice 11 e 12).
[0065] Cada um dos exemplos de desenhos na segunda coluna 404 mostra uma configuração de DM-RS diferente para uma unidade de programação de enlace descendente (que compreende 10 símbolos contíguos de símbolos 2 a 11) de um canal de enlace descendente configurado dentro de um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (por exemplo, com o slot incluindo 2 símbolos de sinalização de enlace ascendente) conforme mostrado nos últimos 2 símbolos (número de símbolo 12 e 13) de cada um dos desenhos da coluna 404. O quinto exemplo de desenho 425, que corresponde à coluna 404, ilustra um slot dentro do qual uma unidade de programação 427 (símbolos 2 a 11) de um canal de enlace descendente é configurada com 4 símbolos de DM-RS que estão seletivamente posicionados na unidade de programação 427, incluindo, um DM-RS inicial na posição de DM-RS de carga frontal (no símbolo 2) que está antes na unidade de programação logo após os 2 símbolos de controle (símbolos 0 e 1), 2 símbolos de DM-RS intermediários (nos símbolos 5 e 7), e um símbolo de DM-RS final (no símbolo 10). Novamente, de acordo com um aspecto, o símbolo de DM-RS final está posicionado um símbolo antes do último símbolo do slot contendo dados programados (por exemplo, para o determinado slot que compreende o PDSCH, a unidade de programação 427 compreende
10 símbolos e o último símbolo contendo dados programados é o símbolo 11). Conforme mostrado, os símbolos de DM-RS intermediários podem estar posicionados aproximadamente equidistantes entre os símbolos de DM-RS iniciais e finais.
[0066] A sexta configuração mostrada no desenho 430 correspondente à coluna é similar à segunda configuração (desenho 410), por exemplo, a partir da perspectiva do número de símbolos de DM-RS nas respectivas unidades de programação. A sexta configuração também inclui um símbolo de DM-RS inicial, intermediário e final dentro da unidade de programação, porém as duas configurações diferem na localização dos símbolos de DM-RS intermediários e finais nas respectivas unidades de programação, conforme pode ser observado. A diferença na escolha de posições diferentes na segunda configuração (desenho 410) e na sexta configuração (desenho 430) pode se dever à presença de intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (nos números de símbolo 12 e 13) na sexta configuração que altera o tamanho/duração da unidade de programação. A sétima configuração mostrada no desenho 435 correspondente à coluna 404 é similar à terceira configuração no desenho 415 (a partir da perspectiva do número de símbolos de DM-RS na unidade de programação) com um símbolo de DM-RS inicial e final incluído na unidade de programação. Entretanto, as duas configurações mostradas respectivamente nos desenhos 415 e 435 diferem na localização dos símbolos de DM-RS intermediários e finais nas respectivas unidades de programação, por exemplo, devido à presença de intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (nos números de símbolo 12 e 13) na sétima configuração mostrada no desenho 435 e sem tais símbolos de intermitência de enlace ascendente na terceira configuração mostrada no desenho 415 que causa unidades de programação de tamanhos diferentes. De modo similar, pode ser observado que a oitava configuração mostrada no desenho 440 é similar à quarta configuração mostrada no desenho 420 (em termos do número de símbolos de DM-RS na unidade de programação) com um preâmbulo de símbolos de DM-RS e um postâmbulo de 2 símbolos de DM-RS, porém com os símbolos de DM-RS finais em locais de símbolo diferentes.
[0067] Os exemplos de desenhos (445, 450 e 455) na terceira coluna 406 que mostram configurações de DM-RS diferentes para unidades de programação de um canal de enlace descendente configurado dentro de um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos (conforme mostrado nos últimos 3 símbolos de cada um dos desenhos da coluna 406) podem ser entendidos da mesma maneira ou similar aos exemplos de configurações discutidos em relação às colunas 402 e 404. O nono exemplo de configuração mostrado no desenho 445 é similar (em termos do número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação) à segunda e sexta configurações (mostradas nos desenhos 410 e 430 respectivamente) com símbolos de DM-RS iniciais, intermediários e finais incluídos na unidade de programação 447, porém com a localização do símbolo de DM-RS intermediário e do símbolo de DM-RS final sendo diferente em comparação com as outras configurações. Novamente, essa diferença no posicionamento pode estar baseada no tamanho/duração da unidade de programação 447, que é diferente do tamanho de unidades de programação nos desenhos 410 e 430, devido à presença de uma intermitência de enlace ascendente maior (3 símbolos) no slot mostrado na nona configuração (desenho 445). O décimo exemplo de configuração mostrado no desenho 450 é similar à terceira e sétima configurações (desenhos 415 e 435) a partir da perspectiva do número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação, por exemplo, com um símbolo de DM- RS inicial e final sendo transmitido na unidade de programação, porém a localização do símbolo de DM-RS final é diferente em cada configuração. O décimo-primeiro exemplo de configuração mostrado no desenho 455 é similar à quarta e oitava configurações (desenhos 420 e 440) com um preâmbulo de 2 símbolos de DM-RS e um postâmbulo de 2 símbolos de DM-RS, porém com os símbolos de DM-RS finais em locais de símbolos diferentes. Conforme ilustrado no desenho 455, no décimo-primeiro exemplo de configuração, há 4 símbolos de DM-RS que são seletivamente posicionados na unidade de programação. Por exemplo, 2 símbolos de DM-RS iniciais são posicionados na posição de DM-RS de carga frontal (nos símbolos 2 e 3) após os 2 símbolos de controle (símbolos 0 e 1), enquanto 2 símbolos de DM-RS finais são posicionados nos símbolos 8 e 9.
[0068] O último exemplo de configuração é mostrado no desenho 460 na quarta coluna 408 que ilustra uma décima-segunda configuração de DM-RS para uma unidade de programação 462 de um canal configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos
(conforme mostrado nos últimos 5 símbolos do desenho na coluna 408). Similar à terceira, sétima e décima configurações, a décima-segunda configuração de DM-RS mostrada no desenho 460 inclui 2 símbolos de DM-RS, por exemplo, um símbolo de DM-RS inicial e final, porém a localização do símbolo de DM-RS final na décima-segunda configuração de DM-RS é diferente das outras configurações. Na décima-segunda configuração, um símbolo de DM-RS inicial no símbolo 2 e um símbolo de DM-RS final no símbolo 7. Pode ser entendido que, embora o número e/ou locais de símbolo de DM-RS em cada uma das configurações discutidas acima possam mudar, o princípio/mecanismo para selecionar um local para um símbolo DM-RS (seja inicial, intermediário ou final) pode permanecer o mesmo, por exemplo, o DM-RS inicial na posição de DM-RS de carga frontal, o DM-RS final posicionado um símbolo antes do último símbolo do slot contendo dados programados, e os símbolos de DM-RS intermediários (se houver) posicionados a uma distância aproximadamente igual entre os símbolos de DM-RS iniciais e finais. Além disso, conforme discutido acima, o número e local dos símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal podem ser baseados no tamanho/duração da unidade de programação (por exemplo, número de símbolos para os dados programados do canal).
[0069] A Figura 5 ilustra um diagrama 500 que inclui vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas em uma intermitência de enlace descendente/unidade de programação em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos.
Conforme ilustrado em cada um dos exemplos de desenhos, o bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos ocupa o número de símbolo 0, 1 e 2 em cada um dos slots de 14 símbolos mostrados nos respectivos exemplos de desenhos.
Na Figura 6, cada um dos exemplos de desenhos 505, 510, 515 e 520 mostrados na primeira coluna 502, mostra uma configuração de DM-RS diferente (por exemplo, com número e local variados de símbolos de DM-RS) para uma unidade de programação (que compreende 11 símbolos contíguos de símbolos 3 a 13) de um canal de enlace descendente configurado dentro de um slot sem intermitência de enlace ascendente (por exemplo, sem dados de enlace ascendente no slot). Por exemplo, o desenho 505 ilustra um primeiro exemplo de configuração com 4 símbolos de DM-RS que são seletivamente posicionados para transmissão em uma unidade de programação 507 (que corresponde a uma duração dos dados programados nos símbolos 3 a 13) do canal de acordo com os recursos descritos acima.
Na configuração ilustrada do desenho 505, um DM-RS inicial está incluído na posição de DM-RS de carga frontal (no símbolo 3 que é o primeiro símbolo da unidade de programação 507) na unidade de programação 507, por exemplo, logo após os 3 símbolos de controle (símbolos 0, 1 e 2). Além disso, há 2 símbolos de DM-RS intermediários (nos símbolos 6 e 9) e um símbolo de DM-RS final (no símbolo 12). Conforme discutido acima, de acordo com um aspecto, o DM-RS final pode estar posicionado um símbolo antes do último símbolo do slot contendo dados programados enquanto os símbolos de DM-RS intermediários podem ser posicionados a uma distância aproximadamente igual entre os símbolos de DM-RS inicial e final. Consequentemente, conforme mostrado no exemplo de configuração do desenho 505, o DM-RS final está posicionado no símbolo 12 que está logo antes do último símbolo contendo dados programados (símbolo 13) e os símbolos de DM-RS intermediários (nos símbolos 6 e 9) estão posicionados a uma distância aproximadamente igual entre o símbolo de DM-RS inicial (no símbolo 3) e o símbolo de DM-RS final (no símbolo 12).
[0070] Em um segundo exemplo de configuração mostrado no desenho 510, um DM-RS inicial está incluído na posição de DM-RS de carga frontal dentro da unidade de programação (no símbolo 3 do slot que é o primeiro símbolo da unidade de programação), um símbolo de DM-RS intermediário está incluído no símbolo 7, e um símbolo de DM-RS final está incluído no símbolo 12. Em comparação com o primeiro exemplo de configuração (ilustrado no desenho 505), a diferença no segundo exemplo de configuração é que há apenas um DM-RS intermediário (no símbolo 7) posicionada a uma distância aproximadamente igual a partir dos símbolos de DM-RS iniciais e finais. Em um terceiro exemplo de configuração mostrado no desenho 515, apenas um símbolo de DM-RS inicial (no símbolo 3) e um símbolo de DM-RS final (colocado no local do símbolo 12) pode ser transmitido, porém nenhum DM-RS intermediário foi usado nessa configuração. No quarto exemplo de configuração mostrado no desenho 520, 2 símbolos de DM-RS adjacentes são usados como símbolos de DM-RS iniciais (por exemplo, posicionados na posição de DM-RS de carga frontal) e outros 2 símbolos de
DM-RS são usados como símbolos de DM-RS finais (nos símbolos com índice 11 e 12) antes do último símbolo (símbolo 13) contendo os dados programados. Conforme mostrado, o número e/ou local dos símbolos de DM-RS em cada uma das configurações podem ser diferentes e podem ser selecionados para uso por uma estação-base (por exemplo, estação-base 180/310), por exemplo, com base no ambiente de implantação ou outros fatores conhecidos pela estação-base. Por exemplo, sob algumas condições, para um slot sem intermitência de enlace ascendente, a estação-base pode usar a configuração de DM-RS ilustrada no desenho 505 enquanto sob algumas outras condições, a estação-base pode usar a configuração de DM-RS ilustrada no desenho 515.
[0071] Cada um dos exemplos de desenhos (525, 530, 535 e 540) na segunda coluna 504 mostra uma configuração de DM-RS diferente para uma unidade de programação (que compreende 9 símbolos contíguos de símbolos 3 a 11) de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos conforme mostrado nos últimos 2 símbolos (número de símbolo 12 e 13). A terceira coluna 506 inclui desenhos de configuração de DM-RS diferentes (545, 550 e 555 para uma unidade de programação de um canal em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos (mostrada nos últimos 3 símbolos de cada um dos desenhos da coluna 506). A última coluna 508 inclui um desenho 560 que mostra uma configuração de DM-RS diferente para uma unidade de programação de um canal configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos (mostrada nos últimos 5 símbolos do desenho da coluna 508). Os diferentes exemplos de configurações de DM- RS mostrados nos desenhos da Figura 5 podem ser descritos e entendidos de maneira similar conforme discutido em relação ao exemplo da Figura 4. Conforme pode ser observado e entendido a partir das configurações ilustradas, embora o número e/ou locais de símbolo DM-RS em cada uma das configurações discutidas acima possam mudar, o princípio/mecanismo para selecionar um local para um símbolo de DM-RS pode permanecer o mesmo.
[0072] A Figura 6 ilustra um diagrama 600 que inclui vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas em uma intermitência de enlace ascendente, por exemplo, unidade de programação de um canal de enlace ascendente, por exemplo, um PUSCH. Em cada uma das configurações ilustradas da Figura 6, presume-se que o DM-RS de carga frontal esteja no primeiro símbolo da intermitência de enlace ascendente e que não há bloco de controle de enlace ascendente. Os exemplos de desenhos (605, 610 e 615) na primeira coluna 602 mostram configurações de DM-RS diferentes (por exemplo, com número e local variados de símbolos de DM-RS) para uma unidade de programação de um canal de enlace ascendente configurado em um slot (por exemplo, sem intermitência de enlace descendente). Em cada um dos três exemplos de configurações de DM-RS diferentes para o slot apenas de enlace ascendente mostrado nos três exemplos de desenhos 605, 610 e 615, a unidade de programação compreende a duração de todo o slot (por exemplo, duração de dados de enlace ascendente programado corresponde ao comprimento de 14 símbolos) sem intermitência de enlace descendente. Por exemplo, o primeiro exemplo de configuração ilustrado no desenho 605 mostra uma unidade de programação 607 de um canal de enlace ascendente incluindo 4 símbolos de DM-RS (por exemplo, um inicial, 2 intermediários e um final) que são posicionados de acordo com os métodos descritos no presente documento. O segundo exemplo de configuração ilustrado no desenho 610 mostra 3 símbolos de DM-RS (por exemplo, um inicial, um intermediário e um final) transmitidos na unidade de programação. O terceiro exemplo de configuração ilustrado no desenho 615 mostra 2 símbolos de DM-RS (por exemplo, um inicial e um final) transmitidos na unidade de programação.
[0073] Os exemplos de desenhos (620, 625 e 630) na segunda coluna 604 mostram configurações de DM-RS diferentes para uma intermitência de enlace ascendente em um slot com uma intermitência de enlace descendente de 2 símbolos (por exemplo, com o slot tendo um bloco de 2 símbolos de sinalização de enlace descendente) conforme mostrado nos dois primeiros símbolos (não indexados) em cada um dos desenhos da coluna 604. Os 2 símbolos da sinalização de enlace descendente podem incluir um símbolo de dados de controle e um símbolo de guarda. Nos três exemplos de configurações de DM-RS mostrados nos desenhos 620, 625 e 630, a intermitência de enlace ascendente (unidade de programação) compreende os doze símbolos marcados 0 a 11 do slot enquanto os dois primeiros símbolos correspondem à intermitência de enlace descendente de 2 símbolos. Por exemplo, no exemplo de configuração ilustrado no desenho 620, uma unidade de programação 622 de um canal de enlace ascendente inclui 4 símbolos de DM-RS incluindo um DM-RS inicial localizado na posição de DM-RS de carga frontal (por exemplo, posição de primeiro símbolo da unidade de programação 622), 2 símbolos de DM-RS intermediários posicionados no símbolo 3 e 6 dentro da unidade de programação 622, e um DM-RS final no símbolo 10 dentro da unidade de programação 622.
[0074] Os exemplos de desenhos (635, 640 e 645) na terceira coluna 606 mostram configurações de DM-RS diferentes para uma intermitência de enlace ascendente em um slot com uma intermitência de enlace descendente de 3 símbolos (por exemplo, com o slot/unidade de programação tendo um bloco de 3 símbolos de sinalização de enlace descendente) conforme mostrado nos três primeiros símbolos (não indexados) em cada um dos desenhos da coluna 606. Os 3 símbolos do bloco de sinalização de enlace descendente podem incluir 2 símbolo de dados de controle e um símbolo de guarda. Nos três exemplos de configurações de DM-RS mostrados nos desenhos 635, 640 e 645, a intermitência de enlace ascendente (unidade de programação) compreende os onze símbolos marcados 0 a 10 do slot enquanto os três primeiros símbolos (não marcados) correspondem à intermitência de enlace descendente de 3 símbolos. Por exemplo, na configuração ilustrada no desenho 635, uma unidade de programação 637 de um canal de enlace ascendente inclui 4 símbolos de DM-RS incluindo um DM-RS inicial localizado na posição de DM-RS de carga frontal (por exemplo, posição de primeiro símbolo da unidade de programação 637), 2 símbolos de DM-RS intermediários posicionados no símbolo 3 e 6 dentro da unidade de programação 637, e um DM-RS final no símbolo 9 dentro da unidade de programação 637.
[0075] A quarta coluna 608 inclui os desenhos 650 e 655 que mostram configurações de DM-RS diferentes para uma intermitência de enlace ascendente em um slot com uma intermitência de enlace descendente de 4 símbolos (por exemplo, com o slot tendo um bloco de 4 símbolos de sinalização de enlace descendente). Nos 2 exemplos de configurações de DM-RS diferentes, a intermitência de enlace ascendente (unidade de programação) compreende os dez símbolos marcados 0 a 9 do slot enquanto os quatro primeiros símbolos (não marcados) correspondem à intermitência de enlace descendente de 4 símbolos conforme mostrado. Por exemplo, no exemplo de configuração ilustrado no desenho 650, uma unidade de programação 652 de um canal de enlace ascendente inclui 3 símbolos de DM-RS incluindo um DM-RS inicial localizado na posição de DM-RS de carga frontal (por exemplo, posição de primeiro símbolo da unidade de programação 652), um símbolo de DM-RS intermediário posicionado no símbolo 4 dentro da unidade de programação 652, e um DM-RS final no símbolo 8 dentro da unidade de programação 652. Novamente, o princípio/mecanismo para selecionar uma localização de um símbolo de DM-RS (seja inicial, intermediário ou final) pode permanecer o mesmo conforme discutido em detalhes em relação às Figuras 4 a 5
[0076] A Figura 7 ilustra um diagrama 700 que inclui exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes que podem ser usadas com uma unidade de programação de um canal de enlace ascendente (por exemplo, de um PUSCH) configurado em um slot em que o salto de frequência (salto dentro da unidade de programação) é usado.
Em um aspecto, se o salto de frequência for usado na unidade de programação, então, a contagem (para símbolos de DM-RS) pode reiniciar de 0, no sentido de que os símbolos de DM-RS podem ser novamente transmitidos.
Por exemplo, um DM-RS pode ser transmitido novamente em uma posição de símbolo de carga frontal seguindo o salto de frequência e um último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação pode estar posicionado um símbolo antes do último símbolo antes de o próximo salto de frequência ser realizado.
Dessa forma, as posições de DM-RS podem ser iguais para cada salto de frequência dentro de uma unidade de programação.
Nos exemplos ilustrados mostrados na Figura 7, um salto durante a unidade de programação é usado.
A primeira coluna 702 mostra uma configuração de DM-RS para uma unidade de programação 710 de um canal de enlace ascendente (por exemplo, PUSCH) configurado em um slot sem intermitência de enlace descendente.
Nesse caso, a unidade de programação 705 compreende toda a duração do slot de 14 símbolos visto que o slot não inclui qualquer outra intermitência de sinalização multiplexada.
O exemplo de configuração na coluna 702 mostra 4 símbolos de DM-RS transmitidos na unidade de programação 705, porém os dois primeiros símbolos de DM-RS correspondem a uma sub-banda diferente de uma sub-banda correspondente aos dois últimos símbolos de DM-RS da unidade de programação 705, por exemplo, devido ao uso de salto de frequência. Conforme pode ser entendido, o mesmo padrão foi usado para posicionar os símbolos de DM-RS nas duas porções da unidade de programação 705 antes e depois do salto. Por exemplo, na primeira porção da unidade de programação 705, o primeiro DM-RS está posicionado na posição de DM-RS de carga frontal (por exemplo, na localização de símbolo 0) e o último DM-RS está posicionado um símbolo antes do último símbolo contendo dados programados dentro da primeira porção da unidade de programação 705. Então, após o salto, a segunda porção da unidade de programação 705 começa (a partir do símbolo 7 ao símbolo 13). De acordo com um aspecto, a contagem dos símbolos de DM-RS reinicia a partir de 0 na segunda porção da unidade de programação 705. Após o salto, o mesmo padrão de DM-RS é seguido na segunda porção da unidade de programação 705 como na primeira porção da unidade de programação 705. Dessa forma, na segunda porção da unidade de programação 705, o primeiro DM-RS está posicionado na posição de DM-RS de carga frontal (por exemplo, na localização de símbolo 7 que é o primeiro símbolo na segunda porção da unidade de programação 705)) e o último DM-RS está posicionado um símbolo antes do último símbolo contendo dados programados dentro da segunda porção da unidade de programação 705.
[0077] A segunda coluna 704 mostra uma configuração de DM-RS para uma unidade de programação 710 de um canal de enlace ascendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace descendente de 2 símbolos (conforme mostrado nos dois primeiros símbolos não indexados) em que o salto de frequência é usado dentro da unidade de programação. Nesse caso, a unidade de programação 710 compreende 12 símbolos (símbolos 0 a 11) do slot visto que o slot inclui a intermitência de enlace descendente de 2 símbolos multiplexada com a intermitência de enlace ascendente/unidade de programação 710. Novamente no exemplo de configuração mostrado na coluna 704, 4 símbolos de DM-RS são transmitidos, e o mesmo padrão é usado para posicionar os símbolos de DM-RS nas duas porções da unidade de programação 710 antes e depois do salto.
[0078] De modo similar, a terceira coluna 706 mostra uma configuração de DM-RS para uma unidade de programação 715 de um canal de enlace ascendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace descendente de 3 símbolos e com salto de frequência usado dentro da unidade de programação 715. Nesse caso, a unidade de programação 715 compreende 11 símbolos (símbolos 0 a 10) do slot visto que o slot inclui a intermitência de enlace descendente de 3 símbolos multiplexada com a intermitência de enlace ascendente/unidade de programação 715. Novamente nessa configuração, o mesmo padrão é usado para posicionar os símbolos de DM-RS nas duas porções da unidade de programação 710 antes e depois do salto. Por exemplo, na primeira porção da unidade de programação 715, o primeiro DM-RS está posicionado na posição de DM-RS de carga frontal (por exemplo, na localização de símbolo 0) e o último DM-RS está posicionado um símbolo antes do último símbolo contendo dados programados dentro da primeira porção da unidade de programação 715. Então após o salto, a contagem de DM-RS reinicia e o primeiro DM-RS da segunda porção da unidade de programação 715 está posicionado na posição de DM-RS de carga frontal (por exemplo, na localização de símbolo 5 que é o primeiro símbolo na segunda porção da unidade de programação 715)) e o último DM-RS está posicionado (no símbolo 9) um símbolo antes do último símbolo contendo dados programados dentro da segunda porção da unidade de programação 715.
[0079] A quarta coluna 708 mostra uma configuração de DM-RS para uma unidade de programação 720 de um canal de enlace ascendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace descendente de 4 símbolos e com salto de frequência usado dentro da unidade de programação
720. Conforme pode ser entendido, embora o salto de frequência intra slot/unidade de programação possa ser adotado, o mesmo princípio/mecanismo é usado para selecionar locais de símbolo de DM-RS dentro de cada partição da unidade de programação no exemplo de caso de uma única configuração de salto.
[0080] Em um aspecto, uma família de locais de DM-RS pode ser definida. A família pode incluir posições predefinidas ou predeterminadas para símbolos de DM-RS dentro de um slot ou mini-slot. Pode ser presumido que apenas um subconjunto de possíveis símbolos de uma unidade de programação pode conter o símbolo de DM-RS. Tal subconjunto de símbolos na unidade de programação que pode conter os símbolos de DM-RS pode ser chamado de uma família de DM-RS. Múltiplas famílias de posições de DM-RS podem ser definidas ou, de outro modo, especificadas. Então, para uma determinada unidade de programação de um canal de enlace ascendente/enlace descendente, as posições de DM-RS podem ser determinadas selecionando uma das famílias e usando as posições predefinidas associadas à família selecionada. Em um exemplo de aspecto, a família que é selecionada e/ou o subconjunto de símbolos que contém os símbolos de DM-RS pode depender de um ou mais dentre a duração de unidade de programação dentro de um slot ou mini-slot, tamanho de intermitência de sinalização de controle de enlace ascendente/enlace descendente (por exemplo, sem intermitência de controle de UL/DL, intermitência de controle de UL/DL de 2 símbolos, intermitência de controle de UL/DL de 3 símbolos, etc.), e cenário de implantação.
[0081] Em um aspecto, pelo menos duas famílias de DM-RS diferentes podem ser definidas. Por exemplo, uma primeira família pode ser representada como {2(3),6,9,12} e uma segunda família pode ser representada como {2(3),5,8,11}. A notação {2(3),6,9,12} inclui os índices de símbolo dos símbolos que podem conter símbolos de DM-RS. Por exemplo, a notação {2(3),6,9,12} para a primeira família de locais de DM-RS indica que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos por símbolos com índice de símbolo 2 e/ou 3, 6, 9 e 12. Por exemplo, um primeiro/frontal DM-RS de carga pode ocupar símbolos com índice de símbolo 2 e/ou 3, e os símbolos de DM-RS adicionais (se transmitidos) podem ocupar os símbolos com índice de símbolo 6, 9 e 12. De modo similar, a notação {2(3),5,8,11} para a segunda família de local de DM-RS indica que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos por símbolos com índice de símbolo 2 e/ou 3, 5, 8 e 11. Por exemplo, um primeiro/frontal DM-RS de carga pode ocupar símbolos com índice de símbolo 2 e/ou 3, e os símbolos de DM-RS adicionais (se transmitidos) podem ocupar os símbolos com índice de símbolo 5, 8 e 11. Em um aspecto, uma família pode ser suportada em uma determinada configuração. Dessa forma, para uma determinada unidade de programação, se a primeira família {2(3),6,9,12} for selecionada, então, os símbolos de DM-RS podem estar situados nos símbolos com índice 2 ou 3, 6, 9 e 12.
[0082] A Figura 8 ilustra um diagrama 800 incluindo vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes para uma intermitência de enlace descendente (por exemplo, unidade de programação de um canal de DL) em um slot com base na primeira família de locais de DM-RS representada como {2(3),6,9,12}. Cada um dos exemplos de configurações ilustrados na Figura 8 assume um canal de enlace descendente configurado em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 2 símbolos, por exemplo, 2 símbolos de controle mostrados no número de símbolo 0 e 1 conforme mostrado em cada um dos exemplos de desenhos. Os exemplos de desenhos na primeira coluna 802 mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na primeira família de locais de DM-RS {2(3),6,9, 12}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH) configurado em um slot sem intermitência de enlace ascendente (por exemplo, sem símbolos de guarda ou enlace ascendente no slot). Conforme mostrado no desenho 805, os símbolos de DM-RS estão posicionados com base na primeira família de locais de DM- RS representada como {2(3),6,9,12} . O primeiro símbolo de DM-RS está posicionada no símbolo 2 (por exemplo, primeiro símbolo da unidade de programação), então, dois símbolos de DM-RS intermediários posicionados nos símbolos 6 e 9, e o DM-RS final no símbolo 12. O próximo desenho 810 da coluna 802 ilustra uma configuração com 3 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 2, 6 e 12. O próximo desenho 815 da coluna 802 ilustra uma configuração com 2 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 2 e 12. O último desenho 820 da coluna 802 ilustra uma configuração com 4 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 2, 3, 11 e 12.
[0083] A segunda coluna 804 ilustra os desenhos 825, 830, e 835 que mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na primeira família de locais de DM-RS {2(3),6,9,12}) para uma intermitência de enlace descendente (por exemplo, unidade de programação de um canal de enlace descendente) em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (mostrada nos símbolos 12 e 13). A terceira coluna 806 ilustra os desenhos 840, 845, e 850 que mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na primeira família de locais de DM-RS {2(3),6,9,12}) para uma intermitência de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos (mostrada nos símbolos 11, 12 e 13). A quarta coluna 808 ilustra um desenho 855 que mostra uma configuração de DM-RS (com base na primeira família de locais de DM-RS {2(3),6,9,12}) para uma intermitência de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos (mostrada nos símbolos 9 a 13). Conforme pode ser observado, em cada exemplo de configuração ilustrado, o local dos símbolos de DM-RS baseia-se na primeira família de locais de símbolo de DM-RS {2(3),6,9, 12}). Também, conforme ilustrado em algumas configurações ilustradas, às vezes, nem todas as posições de DM-RS da família podem ser usadas, porém em vez disso, um subconjunto das posições de DM-RS predeterminadas associadas à família selecionada pode ser usado.
[0084] A Figura 9 ilustra um diagrama 900 que mostra diferentes exemplos de configurações de DM-RS, com base na primeira família de locais de DM-RS {2(3), 6, 9, 12}, para uma intermitência de enlace descendente (por exemplo, unidade de programação de um canal de DL) em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos. Similar aos exemplos discutidos acima em conjunto com a Figura 8, várias possíveis configurações de DM-RS diferentes (ilustradas nos diferentes desenhos correspondentes) com base na primeira família de locais de DM-RS {2(3),6,9, 12} são ilustradas nos desenhos mostrados nas colunas 902, 904, 906 e 908. Os exemplos de configurações ilustrados nos desenhos 905, 915 e 920 da primeira coluna 902 mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na primeira família de locais de DM-RS {2(3),6,9, 12}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH) configurado em um slot sem intermitência de enlace ascendente.
[0085] Conforme mostrado no desenho 905, os símbolos de DM-RS estão posicionados com base na primeira família de locais de DM-RS {3,6,9,12}. O primeiro símbolo de DM-RS está posicionada no símbolo 3 (por exemplo, primeiro símbolo da unidade de programação), então, dois símbolos de DM-RS intermediários posicionados nos símbolos 6 e 9, e o DM-RS final no símbolo 12. O próximo desenho 910 da coluna 902 ilustra uma configuração com 3 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 3, 6 e 12. O próximo desenho 915 da coluna 902 ilustra uma configuração com 2 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 3 e 12. O último desenho 920 da coluna 902 ilustra uma configuração com 4 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 3, 4, 11 e 12.
[0086] A segunda coluna 904 ilustra os desenhos 925, 930, e 935 que mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na primeira família de locais de DM-RS {3,6),9,12}) para uma intermitência de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (mostrada nos símbolos 12 e 13). A terceira coluna 906 ilustra os desenhos 940, 945, e 950 que mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na primeira família de locais de DM-RS {3,6),9,12}) para uma intermitência de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos (mostrada nos símbolos 11, 12 e 13). A quarta coluna 908 ilustra um desenho 955 que mostra uma configuração de DM-RS (com base na primeira família de locais de DM-RS {3,6,9,12}) para uma intermitência de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos (mostrada nos símbolos 9 a 13). Conforme pode ser entendido a partir das configurações ilustradas, às vezes, nem todas as posições de DM-RS da família podem ser usadas, porém em vez disso, um subconjunto das posições de DM-RS predeterminadas associadas à família selecionada pode ser usado.
[0087] A Figura 10 ilustra um diagrama 1000 incluindo vários exemplos de desenhos que mostram configurações de DM-RS diferentes para uma intermitência de enlace descendente em um slot com base na segunda família de locais de DM-RS representada como {2(3),5,8,11}. Cada um dos exemplos de configurações ilustrados na Figura 10 assume uma intermitência de enlace descendente (por exemplo, unidade de programação de um canal de DL) em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 2 símbolos, por exemplo, 2 símbolos de controle mostrados no número de símbolo 0 e 1 conforme mostrado em cada um dos exemplos de desenhos.
[0088] Os exemplos de desenhos 1005, 1010, 1015 e 1020 na primeira coluna 1002 mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8,11}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot sem intermitência de enlace ascendente. Conforme mostrado no desenho 1005, os símbolos de DM-RS estão posicionados com base nos locais de DM-RS associados à mesma família representada como {2(3),5,8,11} . O primeiro símbolo de DM- RS está posicionada no símbolo 2 (por exemplo, primeiro símbolo da unidade de programação), então, dois símbolos de DM-RS intermediários posicionados nos símbolos 5 e 8, e o DM-RS final no símbolo 11. O próximo desenho 1010 da coluna 1002 ilustra uma configuração com 3 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 2, 5 e 11. O próximo desenho 1015 da coluna 1002 ilustra uma configuração com 2 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 2 e 11. O último desenho 1020 da coluna 1002 ilustra uma configuração com 4 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 2, 3, 10 e 11.
[0089] Os exemplos de desenhos 1025, 1030, 1035 e 1040 na segunda coluna 1004 ilustram configurações de DM-RS diferentes (também com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8,11}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (nos símbolos 12 a 13) multiplexada com a unidade de programação. Os exemplos de desenhos 1045, 1050 e 1055 na terceira coluna 1006 ilustram configurações de DM-RS diferentes (também com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8,11}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos (nos símbolos 11 a 13). Os exemplos de desenhos 1060 e 1065 na quarta coluna 1008 ilustram configurações de DM-RS (com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8,11}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos (nos símbolos 9 a 13). Conforme pode ser observado, em cada exemplo de configuração ilustrado, o local dos símbolos de DM-RS se baseia na segunda família de locais de símbolo de DM-RS, e algumas configurações podem usar apenas um subconjunto dos locais DM-RS associados à segunda família de locais de símbolo de DM-RS.
[0090] A Figura 11 ilustra um diagrama 1100 que mostra diferentes exemplos de configurações de DM-RS, com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8,11}, para uma intermitência de enlace descendente (por exemplo, unidade de programação de um canal de DL) em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos. Similar à Figura 10, exemplos de várias possíveis configurações de DM-RS diferentes com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8,11} são ilustradas nos desenhos mostrados nas colunas 1102, 1104, 1106 e 1108. Os exemplos de configurações ilustrados nos desenhos 1105, 1110, 1115 e 1120 da primeira coluna 1102 mostram configurações de DM-RS diferentes (com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8, 1}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH) configurado em um slot sem intermitência de enlace ascendente. Por exemplo, conforme mostrado no desenho 1105, os símbolos de DM-RS estão posicionados com base nos locais de DM-RS da segunda família com o primeiro símbolo de DM-RS posicionado no símbolo 3 (por exemplo, primeiro símbolo da unidade de programação), então, dois símbolos de DM-RS intermediários posicionados nos símbolos
5 e 8, e o DM-RS final no símbolo 11. O próximo desenho 1110 da coluna 1102 ilustra uma configuração com 3 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 3, 5 e 11. O próximo desenho 1115 da coluna 1102 ilustra uma configuração com 2 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 3 e 11. O último desenho 1120 da coluna 1102 ilustra uma configuração com 4 símbolos de DM-RS na unidade de programação posicionada nos símbolos 3, 4, 10 e 11.
[0091] Os exemplos de desenhos 1125, 1130, 1135 e 1140 na segunda coluna 1104 ilustram configurações de DM-RS diferentes (também com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8, 11}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (nos símbolos 12 a 13) multiplexada com a unidade de programação. Os exemplos de desenhos 1145, 1150 e 1155 na terceira coluna 106 ilustram configurações de DM-RS diferentes (também com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8, 11}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos (nos símbolos 11 a 13). Os exemplos de desenhos 1160 e 1165 na quarta coluna 1108 ilustram configurações de DM-RS (com base na segunda família de locais de DM-RS {2(3),5,8, 11}) para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos (nos símbolos 9 a 13).
[0092] De acordo com um aspecto da revelação,
tanto a primeira família como a segunda família de locais de DM-RS podem ser suportadas.
Por exemplo, dependendo de um ambiente de implantação e/ou tamanho de unidade de programação, a configuração de DM-RS pode se basear na seleção de uma dentre a primeira ou segunda famílias de locais de DM-RS.
Com propósitos de discussão, a primeira família de locais de DM-RS também é chamada de família B: {2(3), 6, 9, 12}, embora a segunda família também seja chamada de família A: {2(3), 5, 8, 11}. Em um aspecto, para cada cenário de implantação, o melhor padrão de DM-RS com base nas opções disponíveis (por exemplo, com base na família A e família B) pode ser selecionado.
O local do símbolo de DM-RS de carga frontal pode ser estatisticamente definido com base na largura de banda de sistema.
A família selecionada de locais de símbolo de DM-RS pode ser exclusiva para durações de intermitência de DL diferentes para facilitar o emparelhamento MIMO de múltiplos usuários (MU-MIMO) em um cenário de implantação específico.
Em uma configuração, um UE pode ser semiestaticamente sinalizado como a qual padrão de DM-RS (com base em uma família de DM- RS family A/B correspondente) usar para cada estrutura de slot.
No pior cenário, o UE pode ter duas famílias de possíveis locais de DM-RS carregados na memória, no caso em que slots com até dois tamanhos de intermitência de UL diferentes são configurados dinamicamente.
Em uma configuração, o UE pode ser sinalizado como a qual padrão de DM-RS (com base em uma família de DM-RS family A/B correspondente) é usado (por exemplo, em um canal de enlace descendente) para cada estrutura de slot.
O UE pode usar a mesma família de locais de DM-RS para símbolos de DM-RS transmitidos em um canal de enlace ascendente ou a sinalização pode indicar uma família de DM-RS (selecionada pela estação-base) que será usada pelo UE.
[0093] A Figura 12 ilustra um diagrama 1200 que inclui vários exemplos de desenhos que mostram diferentes configurações de DM-RS para uma intermitência de enlace descendente em um slot com um bloco de controle de 2 símbolos, em que as diferentes configurações são baseadas em uma das duas famílias (família A ou família B) de locais de DM-RS. Em um aspecto, para um determinado cenário de implantação, uma das famílias A ou B, é selecionada e os locais de símbolo de DM-RS dentro de uma unidade de programação são baseados (pelo menos parcialmente) na família selecionada. Cenários de implantação diferentes podem corresponder aos diferentes tamanhos de intermitência de UL mostrados nos desenhos nas colunas 1202, 1204, 1206 e
1208. Para cada tamanho de intermitência de enlace ascendente diferente, uma família de DM-RS (família A ou família B) pode ser selecionada e o padrão/local dos símbolos de DM-RS em uma intermitência de enlace descendente (por exemplo, unidade de programação de um canal de enlace descendente) se baseia na família selecionada. A partir de outra perspectiva, uma família de DM-RS (família A ou família B) pode ser selecionada com base no tamanho de unidade de programação (por exemplo, duração de dados programados no canal). Para um canal de enlace descendente, o tamanho de unidade de programação pode depender, por exemplo, de uma quantidade de dados que serão transmitidos a um UE, estrutura de slot, tamanho de bloco de controle em um slot/mini-slot em que o canal é configurado, se os dados de múltiplos UEs forem multiplexados dentro do mesmo slot, etc.
[0094] Os exemplos de desenhos 1205, 1210 e 1215 na primeira coluna 1202 mostram configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot sem intermitência de enlace ascendente com base na seleção de família B de DM-RS: {2(3), 6, 9, 12}. Por exemplo, o desenho 1205 ilustra um exemplo de configuração com base na família B de DM-RS para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot sem intermitência de enlace ascendente, por exemplo, em que o slot em que o canal de enlace descendente é configurado não tem quaisquer dados de enlace ascendente ou símbolos de guarda. Conforme mostrado, os símbolos de DM-RS estão posicionados nos símbolos 2, 6, 9 e 12 de acordo com os locais de DM-RS predeterminados da família B. Em tal exemplo de caso em que a unidade de programação é configurada em um slot incluindo um bloco de controle de 2 símbolos, porém sem uma intermitência de enlace ascendente, a família B (ou seja, primeira família de local de símbolo de DM-RS: {2, 6, 9, 12}) pode ser selecionada, pois em tal implantação que usa o padrão/locais de DM-RS correspondentes à família B p pode proporcionar o máximo benefício em termos de desempenho de sistema aprimorado. . O desenho 1210 ilustra outro exemplo de configuração com base na família B de DM-RS para uma unidade de programação de enlace descendente em um slot sem intermitência de enlace ascendente. Nessa configuração, os símbolos de DM-RS estão posicionados nos símbolos 2, 6 e
12. Ainda outro exemplo de configuração com base na família B de DM-RS para uma unidade de programação de enlace descendente em um slot sem intermitência de enlace ascendente é ilustrado no desenho 1215. Nessa configuração, os símbolos de DM-RS estão posicionados nos símbolos 2 e
12.
[0095] Um outro cenário de implantação pode corresponder a um caso de intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos conforme mostrado nos exemplos de desenhos da coluna 1204 que ilustra configurações de DM-RS diferentes (nos desenhos 1220, 1225 e 1230) com base na seleção da família A de DM-RS: {2, 5, 8, 11} para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos (mostrada nos símbolos 12 e 13 do slot). Em cada um dos exemplos de configurações ilustrados, o posicionamento de DM-RS na unidade de programação se baseia nos locais de DM-RS associados à família A (ou seja, segunda família de local de símbolo de DM-RS: {2, 5, 8, 11}). Por exemplo, nos casos em que uma intermitência de UL de 2 símbolos é multiplexada com uma unidade de programação de um canal de DL no slot, o uso do padrão de DM-RS correspondente à família A pode ser mais benéfico para aprimorar o desempenho do sistema.
[0096] Os exemplos de desenhos 1235 e 1240 da coluna 1206 mostram configurações de DM-RS diferentes com base na seleção de família B: {2, 6, 9, 12} para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos. O último cenário de implantação ilustrado corresponde a um caso de intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos nos exemplos de desenhos 1245 e 1250 da coluna 1208 que ilustram configurações de DM-RS diferentes com base na seleção de família A de DM-RS: {2, 5, 8, 11} para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos (mostrada nos símbolos 9 a 13). Dessa forma, em alguns casos em que uma intermitência de UL de 5 símbolos é multiplexada com uma unidade de programação de um canal de DL no slot, o uso do padrão de DM-RS correspondente à família A pode ser mais benéfico para aprimorar o desempenho do sistema.
[0097] A Figura 13 ilustra um diagrama 1300 que inclui vários exemplos de desenhos que mostram diferentes configurações de DM-RS para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot com um bloco de controle de 3 símbolos (mostrado nos símbolos 0 a 2), em que as diferentes configurações são baseadas na seleção de uma das duas famílias de DM-RS (família A ou família B) de locais de DM-RS. Novamente, conforme discutido acima, para um determinado tamanho de intermitência de UL, uma das famílias A ou B pode ser selecionada e os símbolos de DM-RS podem ser posicionados com base na família selecionada. Conforme mostrado, um primeiro cenário de implantação pode corresponder a um slot em que uma unidade de programação para um canal de enlace descendente é multiplexada em um bloco de controle de 3 símbolos, porém sem uma intermitência de enlace ascendente, conforme mostrado nos exemplos de desenhos 1305, 1310 e 1315 da coluna 1302. Por exemplo, o desenho 1305 ilustra um exemplo de configuração com base na seleção de família B de DM-RS: {2(3), 6, 9, 12} para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot sem uma intermitência de enlace ascendente. Conforme mostrado, nesse caso, os símbolos de DM-RS estão posicionados nos símbolos 3, 6, 9 e 12 de acordo com os locais de DM-RS predeterminados da família B. Nesse caso em que o slot pode ter um bloco de controle de 3 símbolos além da unidade de programação, porém sem sinalização de enlace ascendente, a família B: {3, 6, 9, 12}) de locais de DM-RS pode ser selecionada, pois o uso do padrão correspondente à família B pode proporcionar o máximo benefício em termos de desempenho de sistema aprimorado. O desenho 1310 ilustra outro exemplo de configuração com base na família B de DM- RS para uma unidade de programação de enlace descendente em um slot sem intermitência de enlace ascendente. Nessa configuração, os símbolos de DM-RS estão posicionados nos símbolos 3, 6 e 12. Ainda outro exemplo de configuração com base na família B de DM-RS para uma unidade de programação de enlace descendente em um slot sem intermitência de enlace ascendente é ilustrado no desenho 1315. Nessa configuração, os símbolos de DM-RS estão posicionados nos símbolos 3 e 12.
[0098] Um segundo cenário de implantação pode corresponder a um caso em que uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos pode ser multiplexada com uma unidade de programação em um slot que também inclui o bloco de controle de 3 símbolos conforme mostrado nos exemplos de desenhos 1320, 1325 e 1330 da coluna 1304. Em cada um dos exemplos de configurações mostrados nos desenhos 1320, 1325 e 1330, o posicionamento de DM-RS na unidade de programação se baseia nos locais de DM-RS associados à família A: {3, 5, 8, 11}. Por exemplo, nos casos em que uma intermitência de UL de 2 símbolos é multiplexada com uma unidade de programação de um canal de DL no slot incluindo um bloco de controle de 3 símbolos, o uso do padrão de DM-RS correspondente à família A pode ser mais benéfico para aprimorar o desempenho do sistema.
[0099] De modo similar, em alguns outros cenários de implantação, uma das famílias de DM-RS pode ser selecionada. Por exemplo, os desenhos 1335 e 1340 da coluna 1306 mostram configurações de DM-RS diferentes com base na seleção de família B: {3, 6, 9, 12} para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos(por exemplo, intermitência de tamanho de enlace ascendente de símbolos conforme mostrado nos símbolos 11 a 13). Um outro exemplo ilustrado nos desenhos 1345 e 1350 da coluna 1308 mostra que configurações de DM-RS diferentes com base na seleção de família A: {3, 5, 8, 11} para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot incluindo uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos (por exemplo, intermitência de tamanho de enlace ascendente de 5 símbolos conforme mostrado nos símbolos 9 a 13).
[00100] Em algumas configurações, famílias diferentes podem ser usadas para unidades de programação de UL e DL. Em uma configuração, para sidelink, um UE pode ser configurado para transmitir/receber com a família de DL ou UL de locais de DM-RS. Técnicas e/ou variações diferentes das técnicas discutidas acima podem ser usadas para programação baseada em slot e baseada em mini-slot. Técnicas e/ou variações diferentes das técnicas discutidas acima podem ser usadas para cenários que têm a posição de DM-RS de carga frontal fixa em relação à unidade de programação de dados ou em relação ao início de slot. Por exemplo, em alguns desses casos, os locais de símbolos de DM-RS adicionais (exceto a posição de DM-RS de carga frontal fixa) podem ser selecionados com base em uma das famílias.
[00101] Em ainda um outro aspecto da revelação, os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada X símbolos, em que X pode ser selecionado a partir de, por exemplo, {3,4,5}. Ou seja, a configuração de DM-RS pode ser tal que a distância/espaçamento entre símbolos de DM-RS consecutivos em uma slot/unidade de programação pode ser {N*X-1} símbolos, em que N é um número inteiro positivo. Por exemplo, no caso em que X é selecionado como 3 (por exemplo, símbolos de DM-RS transmitidos a cada 3 símbolos) e com N = 1, a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos no slot/unidade de programação pode ser
2. Quando X for selecionado como 4 (por exemplo, símbolos de DM-RS transmitidos a cada 4 símbolos), a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos no slot/unidade de programação pode ser 3. Tal configuração em que o DM-RS é transmitido com base em um valor selecionado de X pode facilitar o significativamente o processamento de UE e os procedimentos de estimativa de canal. As não-uniformidades podem levar a desempenho abaixo do ideal, em geral. De acordo com um aspecto, um UE pode ser semiestaticamente configurado para cada tipo de slot (por exemplo, com base em SFI), o número de símbolos de DM- RS no slot e a distância entre os possíveis de símbolos de DM-RS. Por exemplo, para vários tipos de slots (por exemplo, slot com bloco de controle de 2/3 símbolos e sem intermitência de enlace ascendente/intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos/intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos/intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos, etc.), o UE pode ser configurado (por exemplo, sinalizado ou pré-armazenado), o valor de “X” usado para configuração de DM-RS em uma unidade de programação de enlace descendente e o número de símbolos de DM-RS (por exemplo, 2, 3 ou 4) usado na unidade de programação. Em algumas configurações, o UE pode usar o mesmo X e/ou o número configurado de símbolos de DM-RS em uma unidade de programação de um canal de enlace ascendente (por exemplo, PUSCH), por exemplo, para suas transmissões de enlace ascendente e/ou sidelink.
[00102] A Figura 14 é um diagrama 1400 que ilustra vários exemplos de configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente em um slot em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada X símbolos de acordo com um valor definido de X. Conforme discutido acima, com essa abordagem, os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos nos locais de símbolo espaçados de acordo com um número predeterminado de símbolos. O slot básico que compreende a unidade de programação do canal de enlace descendente usado nos exemplos da Figura 14 inclui um bloco de controle de enlace descendente de 3 símbolos que ocupa o número de símbolo 0, 1 e 2. Conforme discutido acima, em um aspecto, os símbolos de DM-RS podem ser posicionados a cada X símbolos na unidade de programação, em que X pode ser selecionado a partir de, por exemplo, {3,4,5}. Ou seja, a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos em uma unidade de programação pode ser baseada em um valor de X selecionado para uma determinada configuração. Por exemplo, com X = {3,4,5}, a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos na unidade de programação pode ser 2 símbolos, 3 símbolos, 4 símbolos, ou outro número de símbolos determinado com base no número X como ilustrado na Figura 14 e discutido abaixo.
[00103] Na Figura 14, os exemplos de desenhos 1405, 1410, 1415 na primeira coluna 1402 mostram três configurações de DM-RS diferentes para uma intermitência de enlace descendente (unidade de programação de enlace descendente) em um slot com um bloco de controle de 3 símbolos (símbolos 0 a 2), porém sem uma intermitência de enlace ascendente (por exemplo, sem símbolos de enlace ascendente no slot). O primeiro exemplo de configuração mostrado no desenho 1405 da coluna 1402 ilustra um caso com X=3, por exemplo, com símbolos de DM-RS transmitidos a cada 3 símbolos no slot. Conforme pode ser observado na primeira configuração da coluna 1402, os símbolos de DM-RS são transmitidos nos símbolos com o índice 3, 6, 9 e 12, por exemplo, mostrando uma transmissão de DM-RS a cada 3 símbolos. A distância/espaçamento entre os símbolos de DM- RS consecutivos no slot/unidade de programação nesse caso é 2 (ou seja, X-1). Dessa forma, conforme pode ser entendido, os símbolos de DM-RS são espaçados de acordo com um valor definido de X, que no primeiro exemplo é 3. Para enlace descendente, uma estação-base (por exemplo, estação-base 180/310) pode selecionar o valor de X com base, por exemplo, no tipo/configuração de slot, tamanho/duração da unidade de programação dentro do slot/mini-slot, ambiente de implantação, etc. Em algumas configurações, X pode ser selecionado aleatoriamente a partir do conjunto de possíveis valores {3,4,5}.
[00104] O segundo exemplo de configuração mostrado no desenho 1410 da coluna 1402 ilustra um caso com X=5, por exemplo, com símbolos de DM-RS transmitidos a cada 5 símbolos no slot. Conforme pode ser observado na segunda configuração da coluna 1402, os símbolos de DM-RS são transmitidos nos símbolos com o índice 3, 8 e 13, por exemplo, mostrando uma transmissão de DM-RS a cada 5 símbolos. A distância/espaçamento entre os símbolos de DM- RS consecutivos no slot/unidade de programação nesse caso é 4 (ou seja, X-1). O terceiro exemplo de configuração mostrado no desenho 1415 da coluna 1402 ilustra um caso com
X=3, por exemplo, em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada 3 símbolos. Entretanto, na terceira configuração mostrada no desenho 1415 é um caso especial com X=3, pois não há transmissão de DM-RS nos símbolos com o índice 6 e 9 mesmo que para a determinada estrutura de slot, com base em X=3, um símbolo de DM-RS é transmitido a cada 3º símbolo. Na terceira configuração, após a primeira transmissão de DM-RS, a próxima transmissão de DM-RS está em 3X, por exemplo, no símbolo com o índice de símbolo 12. Nesse caso, pode ser observado que a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos na unidade de programação é = {3X-1}, ou seja, 8 símbolos. Embora dependendo da condição e determinado cenário, o dispositivo de transmissão (por exemplo, estação-base no caso de enlace descendente) pode não transmitir o símbolo de DM-RS em todos os locais permitidos associados à configuração X=3, ainda assim a configuração permite a transmissão de DM-RS a cada 3 símbolos nesse caso. Um dispositivo de recepção, por exemplo, um UE, pode ser pré-configurado ou sinalizado sobre a configuração de DM-RS e pode saber onde esperar o DM-RS para um determinado tipo de slot. Por exemplo, o UE pode ser pré-configurado ou sinalizado para o número definido de símbolos (por exemplo, X) para um espaçamento entre os símbolos de DM-RS e o número de símbolos de DM-RS transmitidos em uma unidade de programação.
[00105] Os exemplos de desenhos 1420 e 1425 na segunda coluna 1404 mostram duas configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de canal de enlace descendente em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos. Ambos os exemplos de configurações mostrados na coluna 1404 ilustram um caso com X=4, por exemplo, em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada 4 símbolos no slot. Entretanto, ao contrário da primeira configuração ilustrada no desenho 1420, no segundo exemplo de configuração ilustrado no desenho 1425, não há transmissão de DM-RS no símbolo com o índice 7. Novamente, esse pode ser considerado um caso especial para um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 2 símbolos. Na segunda configuração, após a primeira transmissão de DM-RS (no símbolo 3), a próxima transmissão de DM-RS em 2X, por exemplo, no símbolo com o índice de símbolo 11. Nesse caso, a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos na unidade de programação é = {2X-1}, ou seja, 7 símbolos.
[00106] Os exemplos de desenhos 1430 e 1435 na terceira coluna 1406 mostram configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de um canal de enlace descendente configurado em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 3 símbolos. Ambos os exemplos de configurações mostrados na coluna 1406 ilustram um caso com X=3, por exemplo, em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada 3 símbolos no slot. Entretanto, ao contrário do exemplo de configuração mostrado no desenho 1430 em que um símbolo de DM-RS é transmitido a cada 3º símbolo na unidade de programação, na configuração mostrada no desenho 1435 inclui a transmissão de apenas 2 símbolos de DM-RS na unidade de programação. O exemplo de desenho 1440 na última coluna 1408 mostra uma configuração de DM-RS para uma unidade de programação em um slot com uma intermitência de enlace ascendente de 5 símbolos. O exemplo de configuração mostrado no desenho 1440 ilustra um caso com X=4 por exemplo, em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada 4 símbolos na unidade de programação e a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos na unidade de programação é 3 símbolos. Nesse caso, com base na estrutura de slot e/ou tamanho da intermitência de enlace ascendente no slot, apenas 2 símbolos de DM-RS podem ser transmitidos dentro da unidade de programação com base em X=4.
[00107] A Figura 15 é um diagrama 1500 que ilustra vários exemplos de configurações de DM-RS diferentes para uma unidade de programação de enlace descendente (intermitência de DL) em um slot com um bloco de controle de enlace descendente de 2 símbolos, em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada X símbolos de acordo com um valor definido de X. Conforme discutido acima, os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos nos locais de símbolo espaçados por um número predeterminado de símbolos com base no valor de X. Os exemplos mostrados na Figura 15 são similares àqueles nas Figuras 14 e seguem o mesmo conceito de que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada X símbolos (por exemplo, X = {3,4,5}) na unidade de programação conforme discutido acima em detalhes.
[00108] Vários exemplos de configurações diferentes são ilustrados nos desenhos 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545 e 1550 mostrados nas colunas 1502, 1504, 1506 e 1508 que podem ser simplesmente entendidos seguindo a discussão acima relacionada à Figura
14. Entretanto, uma exceção à regra de transmissão de DM-RS a cada X símbolos é o caso ilustrado no desenho 1505 em que 4 símbolos de DM-RS são transmitidos. Nesse caso específico, o slot que inclui a unidade de programação de enlace descendente pode ser assumido particionado em duas metades, por exemplo, uma primeira metade de símbolos 0 a 6 e uma segunda metade de símbolos 7 a 13. Com essa suposição, a mesma regra de transmissão de DM-RS a cada X símbolos pode ser aplicada individualmente a cada partição. Dessa forma, no primeiro exemplo de configuração mostrado no desenho 1505, na primeira metade do slot, os símbolos de DM-RS são transmitidos a cada X=3 símbolos. O espaçamento entre os dois símbolos de DM-RS na primeira metade do slot é 2 símbolos. De modo similar, na segunda metade do slot (começando a partir do símbolo 7), os símbolos de DM-RS são transmitidos a cada 3 símbolos e o espaçamento entre os dois símbolos de DM-RS é 2 símbolos com o primeiro símbolo de DM-RS na segunda metade sendo posicionado no símbolo 9 (após os dois primeiros símbolos similares à primeira metade) conforme pode ser observado.
[00109] O exemplo de configuração mostrado no desenho 1510 da coluna 1502 ilustra um caso com X=5, por exemplo, com símbolos de DM-RS transmitidos a cada 5 símbolos no slot. Conforme pode ser observado no desenho 1510, os símbolos de DM-RS são transmitidos nos símbolos com o índice 2, 7 e 12, por exemplo, mostrando uma transmissão de DM-RS a cada 5 símbolos. A distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos no slot/unidade de programação nesse caso é 4 (ou seja, X-1). O exemplo de configuração mostrado no desenho 1515 da coluna 1502 ilustra um caso com X=5, por exemplo, em que os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada 5 símbolos. Entretanto, nessa configuração pode ser considerado um caso especial com X=5, pois não há transmissão de DM-RS no símbolo 7 que poderia estar, de outro modo, presente com base em X=5. Nessa configuração, após a primeira transmissão de DM-RS, a próxima transmissão de DM-RS está em 2X, por exemplo, no símbolo com o índice de símbolo 12. Nesse caso, pode ser observado que a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos na unidade de programação é = {2X-1}, ou seja, 9 símbolos. Vários exemplos de configurações restantes ilustrados nas colunas 1504, 1506 e 1508 podem ser simplesmente entendidos seguindo a discussão acima relacionada aos desenhos 1505, 1510, 1515, e a discussão da Figura 14.
[00110] A Figura 16 é um fluxograma 1600 de um exemplo de método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um aparelho, por exemplo, um UE (como UE 104/350), uma estação-base (como estação-base 102/180/310), ou o aparelho 1902/1902'.
[00111] Na referência numérica 1602, o aparelho pode determinar os locais para a transmissão de vários símbolos de DM-RS em uma unidade de programação de um canal incluído dentro de um slot ou um mini-slot. Por exemplo, a determinação de locais de símbolos de DM-RS que serão transmitidos em uma unidade de programação de um canal pode se referir à determinação das posições de símbolo dentro da unidade de programação de um canal de enlace ascendente/enlace descendente para transmitir as sequências de DM-RS. De acordo com um aspecto, como parte da determinação dos locais para os símbolos de DM-RS, o aparelho pode ser configurado para determinar que um último símbolo de DM-RS, também chamado de um DM-RS final em conjunto com as Figuras 4 a 7, será posicionado um símbolo antes do último símbolo contendo dados programados na unidade de programação. Conforme discutido acima em conjunto com as Figuras 4 a 7, de acordo com um recurso, o último símbolo de DM-RS em uma unidade de programação de um canal dentro de um slot ou mini-slot pode ser posicionado um símbolo antes do último símbolo contendo dados programados. Por exemplo, com referência ao desenho 405 da Figura 4 que mostra um slot de 14 símbolos em que uma unidade de programação 407 de um canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH) é configurada, o último símbolo de DM-RS é posicionado no símbolo 12 que é um símbolo antes do último símbolo (símbolo com índice 13) contendo dados programados.
[00112] Conforme discutido acima, de acordo com um aspecto, o aparelho pode determinar os locais e/ou um número máximo de símbolos de DM-RS que serão transmitidos em uma unidade de programação com base em um ou mais dentre um tamanho/duração da unidade de programação, um número de símbolos de controle no slot ou mini-slot, um número de símbolos de guarda no slot ou mini-slot, um número de símbolos contendo dados programados, e um ambiente de implantação. Em algumas configurações, os locais e/ou o número de símbolos de DM-RS que serão transmitidos em uma unidade de programação de um canal de enlace descendente (por exemplo, PDSCH) configurada em um slot ou mini-slot podem ser adicionalmente baseados em um tamanho/duração de uma intermitência de enlace ascendente que pode estar incluída no slot ou mini-slot. De modo similar, em algumas configurações, os locais e/ou o número de símbolos de DM-RS que serão transmitidos em uma unidade de programação de um canal de enlace ascendente (por exemplo, PUSCH) configurada em um slot ou mini-slot podem ser adicionalmente baseados em um tamanho/duração de uma intermitência de enlace descendente que pode estar incluída no slot ou mini-slot.
[00113] Em algumas configurações, como parte da operação na referência numérica 1602 de determinar os locais para transmissão de símbolos de DM-RS na unidade de programação de um canal incluído dentro de um slot ou um mini-slot, o aparelho pode executar uma ou mais suboperações ilustradas nos blocos 1604, 1606, 1608, 1610 e
1612. Algumas das suboperações podem ser executadas em combinação embora algumas outras suboperações possam ser alternativas de outra suboperação. Por exemplo, em uma configuração, como parte de determinar os locais para a transmissão de símbolos de DM-RS na unidade de programação, na referência numérica 1604, o aparelho pode determinar que um primeiro símbolo de DM-RS seja posicionado em uma posição de carga frontal dentro da unidade de programação. Por exemplo, conforme discutido em conjunto com as Figuras
4 a 7, o aparelho pode determinar o local do primeiro símbolo de DM-RS como a posição de carga frontal. A posição de carga frontal para um símbolo de DM-RS pode ser bem definida, por exemplo, uma posição de símbolo a cada dentro da unidade de programação ou perto do início da unidade de programação. Por exemplo, com referência ao desenho 405 da Figura 4, a posição de carga frontal pode ser as posições de símbolo correspondentes aos símbolos 2 ou 3 que estão logo após os símbolos de controle 0 e 1 que não fazem parte da unidade de programação. No exemplo de configuração do desenho 405, o aparelho pode determinar que o primeiro DM- RS seja posicionado no símbolo 2 (ou seja, posição de DM-RS de carga frontal). Em uma configuração, como parte de determinar os locais para a transmissão de símbolos de DM- RS na unidade de programação, na referência numérica 1606, o aparelho pode determinar adicionalmente que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação. Por exemplo, com referência ao desenho 405 da Figura 4, um terceiro DM-RS pode ser o símbolo de DM-RS posicionado no símbolo 6 ou símbolo 9, que está posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS (no símbolo 2) e o último símbolo de DM-RS (símbolo 12). Em um outro exemplo, com referência ao desenho 410 da Figura 4, o terceiro DM-RS pode ser o símbolo de DM-RS posicionado no símbolo 7 entre o primeiro símbolo de DM-RS (no símbolo 2) e o último símbolo de DM-RS (símbolo 12).
[00114] Em uma configuração, como parte de determinar os locais para a transmissão de símbolos de DM-
RS na unidade de programação, na referência numérica 1608, o aparelho pode determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado dentro da unidade de programação a uma distância igual a partir do primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS. Por exemplo, com referência ao desenho 410 da Figura 4, o terceiro DM-RS pode ser posicionado no símbolo 7 que está a uma distância/espaçamento igual a partir do primeiro símbolo de DM-RS (no símbolo 2) e do último símbolo de DM-RS (no símbolo 12) na unidade de programação.
[00115] Em uma configuração, como parte da determinação dos locais para a transmissão dos símbolos de DM-RS na unidade de programação, na referência numérica 1610, o aparelho pode determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação de modo que um espaçamento entre o primeiro símbolo de DM- RS e o terceiro símbolo de DM-RS e um espaçamento entre o terceiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS difiram por um símbolo. Por exemplo, com referência à configuração de DM-RS mostrada no desenho 445 da Figura 4, o terceiro DM-RS pode estar posicionado no símbolo 6 entre o primeiro símbolo de DM-RS (no símbolo 2) e o último símbolo de DM-RS (no símbolo 9). Conforme pode ser observado, em tal configuração, um espaçamento entre o primeiro símbolo de DM-RS e o terceiro símbolo de DM-RS e um espaçamento entre o terceiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS diferem por um símbolo.
[00116] Em uma configuração, como parte da determinação dos locais para a transmissão dos símbolos de DM-RS na unidade de programação, na referência numérica 1612, o aparelho pode determinar que um terceiro símbolo de DM-RS e um quarto símbolo de DM-RS sejam posicionados no meio entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação de modo que um espaçamento entre quaisquer dois símbolos de DM-RS consecutivos dentro da unidade de programação seja igual ou diferente por um máximo de um símbolo. Por exemplo, como ilustrado nas várias configurações de DM-RS mostradas nas Figuras 4 a 7, em uma unidade de programação de DM-RS de 4 símbolos, o terceiro símbolo de DM-RS e um quarto símbolo de DM-RS (por exemplo, símbolos de DM-RS intermediários) podem ser posicionados no meio entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação de modo que um espaçamento entre quaisquer dois símbolos de DM-RS consecutivos dentro da unidade de programação seja igual ou diferente por um máximo de um símbolo.
[00117] Em algumas configurações, os locais determinados e/ou número de símbolos de DM-RS que serão transmitidos em uma unidade de programação podem ser baseados na possibilidade de o salto de frequência ser empregado dentro da unidade de programação (por exemplo, dentro da duração dos dados programados). Por exemplo, conforme discutido acima em conjunto com a Figura 7, o uso de salto de frequência pode afetar os locais em que os símbolos de DM-RS podem estar posicionados dentro da unidade de programação. Em tal configuração, quando o salto de frequência for empregado dentro da unidade de programação, o aparelho pode (por exemplo, como parte da operação na referência numérica 1602) determinar o mesmo padrão de posições de DM-RS para cada salto de frequência dentro da unidade de programação. Por exemplo, com referência à Figura 7, o mesmo padrão de posições de DM-RS é determinado para cada porção da unidade de programação 705, por exemplo, antes e depois do salto de frequência.
[00118] Na referência numérica 1614, o aparelho pode transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados (por exemplo, como determinado na referência numérica 1602). Em algumas configurações, um primeiro símbolo de DM-RS na unidade de programação, também chamado de símbolo inicial, pode ser transmitido em uma posição de carga frontal. Em algumas configurações, um último símbolo de DM-RS, também chamado de símbolo final, pode ser transmitido em um local de símbolo que é um símbolo antes do último símbolos contendo dados programados. Em algumas configurações, uma duração da unidade de programação pode ser menor que 14 símbolos. Por exemplo, conforme ilustrado no desenho 405, a unidade de programação 407 pode ser configurada em um slot de 14 símbolos que também inclui um bloco de controle de 2 símbolos. Em tais configurações, a duração da unidade de programação pode ser menor que 14 símbolos. Em algumas outras configurações, uma duração da unidade de programação pode ser igual a 14 símbolos. Por exemplo, conforme ilustrado no desenho 605, a unidade de programação 607 pode ser configurada em um slot de 14 símbolos e pode ocupar os
14 símbolos.
[00119] Em uma configuração, o aparelho que implementa o método do fluxograma 1600 é uma estação-base. Em tal configuração, o canal é PDSCH. Em uma configuração, o aparelho que implementa o método do fluxograma 1600 é um UE. Em tal configuração, o canal é PUSCH.
[00120] A Figura 17 é um fluxograma 1700 de outro exemplo de método de comunicação sem fio, de acordo com um aspecto da revelação. O método do fluxograma 1700 pode ser realizado por um aparelho, por exemplo, um UE (como UE 104/350), uma estação-base (como estação-base 102/180/310), ou o aparelho 1902/1902'.
[00121] Na referência numérica 1702, o aparelho pode determinar locais para transmissão de vários símbolos DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas. Conforme discutido acima em conjunto com as Figuras 8 a 13, o primeiro e o segundo conjunto de posições predeterminadas podem definir um conjunto de possíveis locais de símbolo (por exemplo, em um slot) que podem transmitir símbolos de DM-RS. Por exemplo, conforme discutido acima, o primeiro conjunto de posições predeterminadas pode ser a primeira família de locais de símbolo de DM-RS (também chamada de família B) representada como {2(3),6,9,12}, e o segundo conjunto de posições predeterminadas pode ser a segunda família de locais de símbolo de DM-RS (também chamada de família A) representada como {2(3),5,8, 11}. Em algumas configurações, o aparelho pode ser uma estação-base (por exemplo, estação-base 180/310) que pode selecionar entre o primeiro conjunto de posições predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas pode ser baseado em um ou mais dentre um ambiente de implantação (por exemplo, condições de alta/baixa mobilidade, ambiente de alta/baixa densidade de dispositivo, etc.), um tamanho/duração de uma intermitência de enlace ascendente dentro do slot ou mini-slot (por exemplo, número de símbolos de sinalização de UL em um slot/mini-slot contendo unidade de programação de canal de enlace descendente), e tamanho/duração da unidade de programação dentro do slot ou mini-slot (por exemplo, número de símbolos contendo dados programados). Em algumas outras configurações, a seleção entre o primeiro conjunto de posições predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas pode ser uma seleção aleatória.
Em algumas configurações em que o aparelho é um UE (por exemplo, UE 104), a seleção entre o primeiro conjunto de posições predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas pode ser baseada em configuração/sinalização da estação-base.
Por exemplo, a estação-base pode sinalizar o UE que uma dentre as duas famílias (A ou B) usará para posicionar os símbolos de DM- RS em uma unidade de programação de enlace ascendente.
Dessa forma, nesse caso, o UE pode determinar os locais para a transmissão de símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de enlace ascendente de um PUSCH configurado em um slot ou mini-slot com base na configuração da estação-base.
[00122] Em várias configurações, como parte da operação 1702 de determinação dos locais para os símbolos de DM-RS, o aparelho pode executar uma das suboperações ilustradas nos blocos 1704 ou 1706. Por exemplo, em uma configuração, como parte de determinar os locais para a transmissão de símbolos de DM-RS na unidade de programação, na referência numérica 1704, o aparelho pode determinar os locais para o número de símbolos de DM-RS com base na seleção do primeiro conjunto de posições predeterminadas de símbolos de DM-RS. Por exemplo, com referência ao desenho 805 da Figura 8, o aparelho pode selecionar o primeiro conjunto de posições predeterminadas (por exemplo, primeira família/família B: {2(3),6,9, 12}) e posicionar os símbolos de DM-RS que serão transmitidos com base nas posições predeterminadas (por exemplo, nos símbolos 2,6,9, 12) correspondentes ao primeiro conjunto selecionado de posições predeterminadas. Em uma configuração, como parte de determinar os locais para a transmissão de símbolos de DM-RS na unidade de programação, na referência numérica 1706, o aparelho pode determinar os locais para o número de símbolos de DM-RS com base na seleção do segundo conjunto de posições predeterminadas de símbolos de DM-RS. Por exemplo, com referência ao desenho 1005 da Figura 10, o aparelho pode selecionar o segundo conjunto de posições predeterminadas (por exemplo, segunda família/família B: {2(3),5,8, 1}) e posicionar os símbolos de DM-RS que serão transmitidos com base nas posições predeterminadas (por exemplo, nos símbolos 2,5,8, 11) correspondentes ao segundo conjunto selecionado de posições predeterminadas. Em algumas configurações, os locais determinados para vários símbolos de DM-RS podem compreender um subconjunto do selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas. Por exemplo, dependendo do número de símbolos de DM-RS que será transmitido, os símbolos de DM- RS podem ser posicionados em um subconjunto do conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
[00123] Na referência numérica 1708, o aparelho pode sinalizar (por exemplo, transmitir uma indicação) para outro dispositivo, informações indicando um selecionado dentre o primeiro conjunto de posições predeterminadas ou o segundo conjunto set de posições predeterminadas. Por exemplo, o aparelho pode ser uma estação-base que pode determinar os locais para transmissão de símbolos de DM-RS em um canal de enlace descendente a um UE com base na seleção entre o primeiro ou o segundo conjunto de posições predeterminadas. Em tal exemplo, na referência numérica 1708, a estação-base pode indicar ao UE como para qual dentre o primeiro ou o segundo conjunto de posições predeterminadas para símbolos de DM-RS é usado para posicionar os símbolos de DM-RS na transmissão de enlace descendente. Em algumas configurações, o número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação também pode ser indicado ao UE. O UE pode usar a indicação recebida para processar adequadamente uma transmissão de enlace descendente recebida em que as configurações de DM-RS se baseiam no primeiro ou segundo conjunto de posições de DM-
RS predeterminadas. Em algumas configurações, o UE também pode usar um indicado dentre o primeiro ou o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas para posicionar os símbolos de DM-RS em sua unidade de programação de enlace ascendente. Em um outro exemplo, o aparelho pode ser um UE que pode determinar os locais para transmissão de símbolos de DM-RS em um canal de enlace ascendente ou sidelink (por exemplo, com base na indicação de uma estação-base referente à seleção do primeiro ou do segundo conjunto de posições predeterminadas). Em um exemplo de caso em que o UE pode transmitir DM-RS dentro de um canal de sidelink a outro dispositivo (por exemplo, um segundo UE), na referência numérica 1708, o UE pode indicar ao segundo UE como para qual dentre o primeiro ou o segundo conjunto de posições predeterminadas de símbolos de DM-RS é usado para posicionar os símbolos de DM-RS na transmissão de enlace descendente.
[00124] Na referência numérica 1710, o aparelho pode transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados (por exemplo, que são determinados de acordo com os locais/posições de símbolo associados à selecionada dentre a primeira ou segunda família de locais de símbolos de DM-RS). Por exemplo, o aparelho pode transmitir uma unidade de programação incluindo símbolos de DM-RS posicionados nos locais determinados dentro da unidade de programação. Vários recursos e aspectos adicionais relacionados ao método do fluxograma 1700 são discutidos em conjunto com as Figuras 8 a 13.
[00125] A Figura 18 é um fluxograma 1800 de ainda outro exemplo de método de comunicação sem fio. O método pode ser realizado por um aparelho, por exemplo, tal aparelho 1902/1902’ que pode ser um UE ou uma estação-base.
[00126] Na referência numérica 1802, o aparelho pode determinar os locais para que vários símbolos de DM-RS sejam transmitidos dentro de uma unidade de programação de um canal configurado em um slot ou um mini-slot, por exemplo, com base em um número definido de símbolos. Por exemplo, o número definido de símbolos pode ser um número (por exemplo, X) indicando um espaçamento entre símbolos de DM-Rs consecutivos em um slot ou unidade de programação. Em um aspecto, os locais determinados podem ser espaçados de acordo com o número definido de símbolos. Em outras palavras, os símbolos de DM-RS que serão transmitidos podem ser posicionados dentro da unidade de programação do canal no slot ou mini-slot de acordo com o número definido de símbolos. Em tal abordagem, os símbolos de DM-RS podem ser transmitidos a cada X símbolos de acordo com um valor definido de X conforme discutido em conjunto com as Figuras 14 a 15 Por exemplo, conforme discutido acima, em um aspecto, os símbolos de DM-RS podem ser posicionados a cada X símbolos (por exemplo, o número definido de símbolos) na unidade de programação, em que X pode ser selecionado a partir de, por exemplo, {3,4,5}. Ou seja, a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos em uma unidade de programação pode ser baseada em um valor de X selecionado para uma determinada configuração. Por exemplo, com X = {3,4,5}, a distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos na unidade de programação pode ser 2 símbolos, 3 símbolos, 4 símbolos, ou outro número de símbolos determinado com base no valor de X como ilustrado na Figura
14.
[00127] Em algumas configurações, o número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação pode ser uniformemente espaçado com base no número definido de símbolos. Em algumas configurações, um espaçamento entre símbolos de DM-RS consecutivos do número de símbolos de DM- RS é baseado no número definido de símbolos. Por exemplo, com referência ao desenho 1405 da Figura 14, um caso com o número definido de símbolos X=3 é ilustrado em que os símbolos de DM-RS são transmitidos a cada 3 símbolos no slot. Conforme mostrado no exemplo do desenho 1405, os símbolos de DM-RS são transmitidos nos símbolos com o índice 3, 6, 9 e 12, por exemplo, mostrando uma transmissão de DM-RS a cada 3 símbolos. A distância/espaçamento entre os símbolos de DM-RS consecutivos no slot/unidade de programação nesse caso é 2 (ou seja, X-1). Dessa forma, conforme pode ser entendido, os símbolos de DM-RS são espaçados de acordo com o número definido de símbolos (por exemplo, valor de X), que no exemplo acima é 3. Em uma configuração, o aparelho pode ser uma estação-base (por exemplo, estação-base 180/310). A estação-base pode selecionar (por exemplo, a partir do conjunto de possíveis valores {3,4,5}), o valor de X com base, por exemplo, no tipo/configuração de slot, tamanho/duração da unidade de programação dentro do slot/mini-slot, ambiente de implantação, etc. Em algumas configurações, X pode ser selecionado aleatoriamente a partir do conjunto de possíveis valores {3,4,5}. Em uma outra configuração, o aparelho pode ser um UE (por exemplo, UE 104/350). Em tal configuração, para uma transmissão de uplink ou sidelink, o UE pode selecionar X com base na configuração de uma estação-base. Dessa forma, para uma implementação de UE, a determinação (na referência numérica 1902) de locais para a transmissão de vários símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação pode ser baseada no número definido de símbolos que podem ser configurados pela estação-base e indicados ao UE.
[00128] Na referência numérica 1804, o aparelho pode sinalizar (por exemplo, transmitir uma indicação) para outro dispositivo (por exemplo, um UE) informações indicando o número definido de símbolos para um espaçamento entre os símbolos de DM-RS e o número de símbolos de DM-RS transmitidos na unidade de programação. Por exemplo, o aparelho pode ser uma estação-base que pode selecionar o número definido de símbolos (X) para configurar os símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de enlace descendente (por exemplo, de um canal de enlace descendente como um PDSCH), e pode enviar uma indicação para um UE que pode receber a transmissão de enlace descendente. Com base na configuração recebida da estação-base, o UE pode determinar o número de símbolos de DM-RS no canal de enlace descendente e o espaçamento entre o DM-RS para o processamento da transmissão de enlace descendente da estação-base. Em algumas configurações, o UE também pode usar as informações recebidas indicando o número definido de símbolos e o número de símbolos de DM-RS para configurar os símbolos de DM-Rs em sua unidade de programação de enlace ascendente.
[00129] Em um outro exemplo, o aparelho pode ser um UE que pode determinar os locais para transmissão de símbolos de DM-RS, por exemplo, em um canal de enlace ascendente ou sidelink. O UE pode executar tal determinação, por exemplo, com base em uma indicação/configuração referente a um valor selecionado de X de uma estação-base. Em um exemplo de caso em que o UE pode transmitir DM-RS dentro de um canal de sidelink a outro dispositivo (por exemplo, um segundo UE), na referência numérica 1804, o UE pode indicar ao segundo UE as informações indicando o número definido de símbolos (X) e o número de símbolos de DM-RS que está sendo transmitido na unidade de programação.
[00130] Na referência numérica 1806, o aparelho pode transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados. Conforme discutido acima, o número e os locais dos símbolos de DM-RS na unidade de programação estão no número definido de símbolos (X). Por exemplo, o aparelho pode transmitir uma unidade de programação (conforme ilustrado nos exemplos mostrados nas Figuras 14 a 15) incluindo os símbolos de DM- RS posicionados nos locais dentro da unidade de programação determinados com base em X. Vários recursos e aspectos adicionais relacionados ao método do fluxograma 1800 são discutidos em relação às Figuras 14 a 15.
[00131] A Figura 19 é um diagrama conceitual de fluxo de dados 1900 que ilustra o fluxo de dados entre meios/componentes diferentes em um aparelho exemplificativo
1902. O aparelho pode ser uma estação-base ou um UE, que pode implementar o método do fluxograma 1600, e/ou fluxograma 1700, e/ou fluxograma 1800. Em uma configuração, o aparelho 1902 pode incluir um componente de recepção 1904, um componente de armazenamento 1905 (incluindo conjuntos armazenados de informações), um componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 (incluindo um componente de seleção 1907), um componente de salto 1908, um componente de sinalização 1910 e um componente de transmissão 1912. O aparelho 1902 pode incluir componentes adicionais que podem executar uma ou mais operações/funções adicionais discutidas acima em conjunto com as Figuras 4 a 15. O dispositivo 1950 (por exemplo, uma base ou um UE) pode incluir componentes iguais ou similares conforme mostrado em relação ao aparelho 1902 e discutido abaixo. Em uma configuração, o aparelho 1902 pode ser uma estação-base e o dispositivo 1950 pode ser um UE. Em uma configuração, o aparelho 1902 pode ser um UE e o dispositivo 1950 pode ser uma estação-base.
[00132] O componente de recepção 1904 pode ser configurado para receber vários tipos de sinais/mensagens e/ou outras informações de outros dispositivos incluindo dispositivo sem fio 1950. As mensagens/informações podem ser recebidas através do componente de recepção 1904 e fornecidas a um ou mais componentes do aparelho 1902 para processamento adicional e uso para executar várias operações.
Por exemplo, dependendo da configuração do aparelho 1902 (por exemplo, se implementado como uma estação-base ou um UE), o aparelho pode receber tipos diferentes de sinalização/informações.
Por exemplo, quando o aparelho 1902 for uma estação-base e o dispositivo 1950 for um UE, através do componente de recepção 1904, o aparelho 1902 (ou os componentes incluídos no mesmo) pode receber uma transmissão de enlace ascendente incluindo símbolos de DM-RS que podem estar situados nos locais de símbolo determinados de acordo com os métodos discutidos acima.
Em uma outra configuração em que o aparelho 1902 pode ser um UE e o dispositivo 1950 pode ser uma estação- base, através do componente de recepção 1904, o aparelho 1902 pode receber uma transmissão de enlace descendente incluindo símbolos de DM-RS que podem estar situados nos locais de símbolo determinados de acordo com os métodos discutidos acima.
Além disso, em uma tal configuração, através do componente de recepção 1904, o aparelho 1902 pode receber um sinal do dispositivo 1950 (estação-base) incluindo informações indicando um número máximo de símbolos de DM-RS em uma unidade de programação de enlace descendente e/ou seus locais, informações indicando o selecionado dentre um primeiro conjunto de posições predeterminadas de símbolos de DM-RS (por exemplo, família B) ou um segundo conjunto de posições predeterminadas de símbolos de DM-RS (por exemplo, família A). Por exemplo, conforme discutido acima, uma estação-base pode selecionar uma das famílias de locais de símbolo de DM-RS e sinalizar essas informações ao UE.
Em uma configuração em que o aparelho 1902 pode ser um UE e o dispositivo 1950 pode ser uma estação-base, através do componente de recepção 1904, o aparelho 1902 pode receber, do dispositivo 1950, informações indicando um número definido de símbolos para um espaçamento entre os símbolos de DM-RS e o número de símbolos de DM-RS que é transmitido em uma unidade de programação de enlace descendente.
[00133] O componente de armazenamento 1905 pode armazenar vários conjuntos de dados que podem ser usados, em algumas configurações, na determinação dos locais para a transmissão de vários símbolos de DM-RS que em uma unidade de programação. O componente de armazenamento 1905 pode incluir um conjunto de dados 1915 incluindo informações indicando um primeiro conjunto de posições predeterminadas (por exemplo, família B) para símbolos de DM-RS que serão transmitidos em uma unidade de programação, e um conjunto de dados 1916 incluindo informações indicando um segundo conjunto de posições predeterminadas (por exemplo, família A) para símbolos de DM-RS que serão transmitidos em uma unidade de programação. O componente de armazenamento 1905 pode incluir adicionalmente um conjunto de dados 1917 que inclui informações indicando possíveis valores de X que é um número definido de símbolos com base em qual espaçamento de DM-RS dentro de uma unidade de programação pode ser determinado em algumas configurações.
[00134] O componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser configurado para determinar locais para a transmissão de vários símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot, de acordo com os métodos do fluxograma 1600 e/ou fluxograma 1700 e/ou fluxograma 1800. Em uma primeira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser configurado para determinar que um último símbolo de DM-RS seja posicionado um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados na unidade de programação.
Como parte de ser configurado para determinar os locais dos símbolos de DM-RS, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar que um primeiro símbolo de DM-RS seja posicionado em uma posição de carga frontal dentro da unidade de programação.
Na primeira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação.
Na primeira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado dentro da unidade de programação a uma distância igual a partir do primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS.
Na primeira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação de modo que um espaçamento entre o primeiro símbolo de DM-RS e o terceiro símbolo de DM-RS e um espaçamento entre o terceiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS difiram por um símbolo. Na primeira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar que um terceiro símbolo de DM- RS e um quarto símbolo de DM-RS seja posicionado no meio entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM- RS dentro da unidade de programação de modo que um espaçamento entre quaisquer dois símbolos de DM-RS consecutivos dentro da unidade de programação seja igual ou diferente por um máximo de um símbolo.
[00135] Na primeira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser configurados para determinar os locais de símbolo de DM-RS com base em um ou mais dentre uma duração da unidade de programação, vários símbolos de controle no slot ou mini-slot, vários símbolos de guarda no slot ou mini- slot, vários símbolos contendo dados programados, e um ambiente de implantação conforme discutido acima.
[00136] O componente de salto 1908 pode ser configurado para controlar o salto de frequência intra- slot/intra-unidade de programação. Por exemplo, o componente de salto 1908 pode implementar o salto de frequência dentro da unidade de programação e controlar o componente de transmissão 1912 para transmitir porções da unidade de programação (quando o salto de frequência for empregado) em bandas de frequência diferentes (por exemplo,
conforme ilustrado na Figura 7). O componente de salto 1908 pode ser configurado para fornecer informações ao componente de determinação 1906 indicando se o salto de frequência está sendo ou não empregado dentro de uma unidade de programação que será transmitida. Na primeira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar os locais de símbolo de DM-RS com base na possibilidade de o salto de frequência ser empregado dentro da unidade de programação. Em uma configuração, quando o salto de frequência for empregado dentro da unidade de programação, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar o mesmo padrão de posições de DM-RS para cada salto de frequência dentro da unidade de programação conforme discutido acima em conjunto com a Figura 7 e fluxograma 1600.
[00137] Em uma segunda configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM- RS 1906 pode ser configurado para determinar locais para a transmissão de vários símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas de símbolos de DM-RS (por exemplo, família B de locais de símbolo de DM-RS) e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas (por exemplo, família A de locais de símbolo de DM-RS). Na segunda configuração, o componente de seleção 1907 do componente de determinação pode ser configurado para seleção entre o primeiro conjunto de posições de predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas. Por exemplo, em algumas configurações, a seleção entre o primeiro conjunto de posições predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas pode se basear em um ou mais dentre um ambiente de implantação, um tamanho/duração de uma intermitência de enlace ascendente dentro do slot ou mini-slot, um número de símbolos de controle intermitentes dentro do slot ou mini-slot, e o número de símbolos contendo dados programados conforme discutido acima. Em uma configuração, os locais determinados para vários símbolos de DM-RS podem compreender um subconjunto do selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
[00138] O componente de sinalização 1910 pode ser configurado para gerar um sinal incluindo informações referentes ao número e/ou locais de símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação, e/ou informações referentes à configuração de DM-RS configuration em uma unidade de programação e transmitir (por exemplo, através do componente de transmissão 1912) ao dispositivo 1950. Por exemplo, em uma configuração, em que o aparelho 1902 pode ser uma estação-base e o dispositivo 1950 pode ser um UE, o componente de sinalização 1910 pode ser configurado para gerar e sinalizar (por exemplo, transmitir através do componente de transmissão 1912) ao dispositivo 1950, informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições predeterminadas ou o segundo conjunto de posições predeterminadas. Em uma configuração, em que o aparelho 1902 pode ser um UE e o dispositivo 1950 pode ser um segundo UE, o componente de sinalização 1910 pode ser configurado para gerar e sinalizar (por exemplo, transmitir através do componente de transmissão 1912) ao dispositivo 1950, informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições predeterminadas ou o segundo conjunto de posições predeterminadas.
[00139] Em uma terceira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM- RS 1906 pode ser configurado para determinar locais quanto a um número de símbolos DM-RS que será transmitido dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em um número definido (por exemplo, predeterminado) de símbolos (por exemplo, X), em que os locais determinados são espaçados de acordo com o número definido de símbolos (X). Por exemplo, na terceira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser configurado para determinar os locais de símbolo de DM-RS com base em um valor selecionado de X, em que X pode ser um dentre {3, 4, 5}. Na terceira configuração, o componente de seleção 1907 (do componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906) pode selecionar o valor de X da maneira discutida acima em conjunto com as Figuras 14 a 15. Na terceira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906 pode ser configurado para determinar que o número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação pode ser uniformemente espaçado com base no número de símbolos. Na terceira configuração, o componente de determinação de localização de símbolo de DM- RS 1906 pode ser adicionalmente configurado para determinar um espaçamento entre símbolos de DM-RS consecutivos do número de símbolos de DM-RS com base no número definido de símbolos.
[00140] O componente de transmissão 1912 pode ser configurado para transmitir dados de enlace ascendente/enlace descendente e/ou outras informações a um ou mais dispositivos externos incluindo, por exemplo, o dispositivo 1950. Em várias configurações, os sinais e/ou informações podem ser transmitidos pelo componente de transmissão 1912 de acordo com os métodos discutidos acima incluindo os métodos dos fluxogramas das Figuras 16 a 18. Por exemplo, o componente de transmissão pode ser configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados para o número de símbolos de DM-RS. Por exemplo, na primeira configuração, o componente de transmissão 1912 pode transmitir o primeiro símbolo de DM-RS na posição de carga frontal na unidade de programação e o último símbolo de DM-RS um símbolo antes do último símbolo contendo dados programados na unidade de programação. Na primeira configuração, o componente de transmissão 1912 pode ser adicionalmente configurado para transmitir o terceiro símbolo de DM-RS em um local de símbolo entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação. Em uma configuração, o componente de transmissão 1912 pode ser configurado para transmitir o terceiro símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação de modo que o terceiro símbolo esteja a uma distância igual a partir do primeiro símbolo de DM-RS e do último símbolo de DM-RS. Na primeira configuração, em geral, o componente de transmissão 1912 pode transmitir o número de símbolos de DM-RS em uma unidade de programação com base nas posições/locais de DM-RS determinados pelo componente de determinação de localização de símbolo de DM-RS 1906.
[00141] Na segunda configuração, o componente de transmissão 1912 pode ser configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação em locais/posições de símbolo de DM-RS associados ao selecionado dentre o primeiro ou segundo conjunto de posições predeterminadas para símbolos de DM-RS (selecionados pelo componente de seleção 1907 do componente de determinação 1906) conforme discutido em detalhes acima em conjunto com as Figuras 8 a 13 e o fluxograma 1700.
[00142] Na terceira configuração, o componente de transmissão 1912 pode ser configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação em locais/posições de símbolo de DM-RS com base no valor de X selecionado (selecionado pelo componente de seleção 1907 do componente de determinação 1906) conforme discutido em detalhes acima em conjunto com as Figuras 14 a 15 e o fluxograma 1800.
[00143] O aparelho pode incluir componentes adicionais que executam cada um dos blocos do algoritmo nos fluxogramas supracitados das Figuras 16 a 18 Com isso, cada bloco nos fluxogramas supracitados das Figuras 16 a 18 pode ser realizado por um componente e o aparelho pode incluir um ou mais desses componentes. Os componentes podem ser um ou mais componentes de hardware especificamente configurados para realizar os processos/algoritmo estabelecidos implementados por um processador configurado para executar os processos/algoritmo estabelecidos armazenados dentro de um meio legível por computador para implementação por um processador ou alguma combinação dos mesmos.
[00144] A Figura 20 é um diagrama 2000 que ilustra um exemplo de uma implementação de hardware de um aparelho 1902’ que emprega um sistema de processamento
2014. O sistema de processamento 2014 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, representado geralmente pelo barramento 2024. O barramento 2024 pode incluir qualquer número de barramentos de interconexão e pontes dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 2014 e das restrições de desenho totais. O barramento 2024 une vários circuitos incluindo um ou mais processadores e/ou componentes de hardware, representados pelo processador 2004, os componentes 1904, 1906, 1908, 1910, 1912 e o meio legível por computador/memória 2006 que podem incluir o componente de armazenamento 1905. O barramento 2024 também pode ligar vários outros circuitos como fontes de temporização, periféricos, reguladores de tensão e circuitos de gerenciamento de energia, que são bem conhecidos na técnica e, portanto, não serão mais descritos.
[00145] O sistema de processamento 2014 pode ser acoplado a um transceptor 2010. O transceptor 2010 é acoplado a uma ou mais antenas 2020. O transceptor 2010 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão.
O transceptor 2010 recebe um sinal da uma ou mais antenas 2020, extrai informações do sinal recebido e fornece as informações extraídas ao sistema de processamento 2014, especificamente o componente de recepção 1904. Além disso, o transceptor 2010 recebe informações do sistema de processamento 2014, especificamente o componente de transmissão 1912, e com base nas informações recebidas, gera um sinal que será aplicado à uma ou mais antenas 2020. O sistema de processamento 2014 inclui um processador 2004 acoplado a um meio legível por computador/memória 2006. O processador 2004 é responsável por processamento geral, incluindo a execução de software armazenado no meio legível por computador/memória 2006. O software, quando executado pelo processador 2004, faz com que o sistema de processamento 2014 realize as várias funções descritas acima para qualquer aparelho específico.
O meio legível por computador / memória 2006 podem também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo processador 2004 quando executa-se software.
O sistema de processamento 2014 inclui adicionalmente pelo menos um dos componentes 1904, 1906, 1908, 1910, 1912. Os componentes podem ser componentes de software executados no processador 2004, residentes/armazenados no meio legível por computador/memória 2006, um ou mais componentes de hardware acoplados ao processador 2004, ou alguma combinação dos mesmos. Em uma configuração, o sistema de processamento 2014 pode ser um componente do UE 350 e pode incluir a memória 360 e/ou pelo menos um dentre o processador TX 368, o processador RX 356, e o controlador/processador 359. Em uma outra configuração, o sistema de processamento 2014 pode ser um componente da estação de base 310 e pode incluir a memória 376 e/ou pelo menos um dentre o processador TX 316, o processador RX 370, e o controlador/processador 375.
[00146] Em uma primeira configuração, o aparelho 1902/1902’ pode compreender meios para determinar locais para transmissão de vários símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS é determinado como posicionado um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados. O aparelho 1902/1902’ pode compreender adicionalmente meios para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[00147] Na primeira configuração, os meios para determinar os locais podem ser configurados para determinar que um primeiro símbolo de DM-RS seja posicionado em uma posição de carga frontal dentro da unidade de programação, e os meios para transmissão podem ser configurados para transmitir o primeiro símbolo de DM-RS na posição de carga frontal dentro da unidade de programação. Na primeira configuração, os meios para determinar os locais podem ser adicionalmente configurados para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação, e os meios para transmissão podem ser adicionalmente configurados para transmitir o terceiro símbolo de DM-RS em um local de símbolo entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação.
[00148] Na primeira configuração, os meios para determinar os locais podem ser adicionalmente configurados para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado dentro da unidade de programação a uma distância igual a partir do primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS.
[00149] Na primeira configuração, os meios para determinar os locais podem ser adicionalmente configurados para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação de modo que um espaçamento entre o primeiro símbolo de DM-RS e o terceiro símbolo de DM-RS e um espaçamento entre o terceiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS difiram por um símbolo.
[00150] Na primeira configuração, os meios para determinar os locais podem ser adicionalmente configurados para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS e um quarto símbolo de DM-RS seja posicionado no meio entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação e em que um espaçamento entre quaisquer dois símbolos de DM-RS consecutivos dentro da unidade de programação é igual ou diferente por um máximo de um símbolo.
[00151] Na primeira configuração, os meios para determinar os locais podem ser configurados para determinar os locais com base em um ou mais dentre uma duração da unidade de programação, vários símbolos de controle no slot ou mini-slot, vários símbolos de guarda no slot ou mini- slot, vários símbolos contendo dados programados, e um ambiente de implantação.
[00152] Na primeira configuração, quando o salto de frequência for empregado dentro da unidade de programação, um mesmo padrão de posições de DM-RS é determinado para cada salto de frequência dentro da unidade de programação.
[00153] De acordo com um aspecto, o aparelho 1902/1902’ pode compreender uma memória (por exemplo, memória 1905/2006) e pelo menos um processador (por exemplo, processador 2004 acoplado à memória. Na primeira configuração, o pelo menos um processador pode ser configurado para determinar locais para transmissão de vários símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM- RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS é determinado como posicionado um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados. O pelo menos um processador pode ser adicionalmente configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[00154] Em uma segunda configuração, o aparelho
1902/1902’ pode compreender meios para determinar locais para transmissão de vários símbolos DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas. O aparelho 1902/1902’ pode compreender adicionalmente meios para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[00155] Na segunda configuração, os locais determinados para vários símbolos de DM-RS compreendem um subconjunto do selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
[00156] Na segunda configuração, os meios para determinar os locais podem ser adicionalmente configurados para seleção entre o primeiro conjunto de posições predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas com base em um ou mais dentre um ambiente de implantação, um tamanho/duração de uma intermitência de enlace ascendente dentro do slot ou mini-slot, um número de símbolos de controle intermitentes dentro do slot ou mini- slot, e o número de símbolos contendo dados programados.
[00157] Na segunda configuração, o aparelho 1902/1902’ pode ser uma estação-base, e pode compreender adicionalmente meios para sinalizar, um equipamento de usuário (por exemplo, dispositivo 1950), informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições predeterminadas ou o segundo conjunto de posições predeterminadas.
[00158] Em uma variação da segunda configuração, o aparelho 1902/1902’ pode ser um primeiro UE, e pode compreender adicionalmente meios para sinalizar, um segundo UE (por exemplo, dispositivo 1950), informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições predeterminadas ou o segundo conjunto de posições predeterminadas.
[00159] De acordo com um aspecto, na segunda configuração, o pelo menos um processador pode ser configurado para determinar locais para transmissão de vários símbolos DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas. O pelo menos um processador pode ser adicionalmente configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[00160] Em uma terceira configuração, o aparelho 1902/1902’ pode compreender meios para determinar locais quanto a um número de símbolos DM-RS que será transmitido dentro de uma unidade de programação de um canal em um slot ou mini-slot com base em um número definido de símbolos, em que os locais determinados são espaçados de acordo com o número definido de símbolos. O aparelho 1902/1902’ pode compreender adicionalmente meios para transmitir o número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação com base nos locais determinados.
[00161] Na terceira configuração, o número de símbolos de DM-RS pode ser uniformemente espaçado dentro da unidade de programação com base no número definido de símbolos. Na terceira configuração, um espaçamento entre símbolos de DM-RS consecutivos do número de símbolos de DM- RS pode ser baseado no número definido de símbolos.
[00162] Na terceira configuração, o aparelho 1902/1902’ pode ser uma estação-base, e pode compreender adicionalmente meios para sinalizar, a um equipamento de usuário, informações indicando o número definido de símbolos para um espaçamento entre os símbolos de DM-RS e o número de símbolos de DM-RS transmitidos na unidade de programação.
[00163] Em uma variação da terceira configuração, o aparelho 1902/1902’ pode ser um primeiro UE, e pode compreender adicionalmente meios para sinalizar, a um segundo UE, informações indicando o número definido de símbolos para um espaçamento entre os símbolos de DM-RS e o número de símbolos de DM-RS transmitidos na unidade de programação.
[00164] De acordo com um aspecto, na terceira configuração, o pelo menos um processador pode ser configurado para determinar locais para determinar locais quanto a um número de símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM-RS) que será transmitido dentro de uma unidade de programação de um canal em um slot ou mini-slot com base em um número definido de símbolos, em que os locais determinados são espaçados de acordo com o número definido de símbolos. O pelo menos um processador pode ser adicionalmente configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação com base nos locais determinados.
[00165] Os meios supracitados podem ser um ou mais componentes supracitados do aparelho 1902 e/ou do sistema de processamento 2014 do aparelho 1902’ configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados. Conforme descrito acima, em uma configuração, o sistema de processamento 2014 pode incluir o Processador TX 368, o Processador RX 356, e o controlador/processador 359. Com isso, em tal configuração, os meios supracitados podem ser o Processador TX 368, o Processador RX 356, e o controlador/processador 359 configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados. Em uma outra configuração, o sistema de processamento 2014 pode incluir o Processador TX 316, o Processador RX 370, e o controlador/processador 375. Com isso, em tal configuração, os meios supracitados podem ser o Processador TX 316, o Processador RX 370, e o controlador/processador 375 configurado para realizar as funções citadas pelos meios supracitados.
[00166] Em uma configuração, o aparelho 902/902’ pode compreender um meio legível por computador que armazena código executável por computador, que compreende código para: determinar locais para transmissão de vários símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM-RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS é determinado como posicionado um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados, e transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[00167] Em uma configuração, o aparelho 902/902’ pode compreender um meio legível por computador que armazena código executável por computador, que compreende código para: determinar locais para transmissão de vários símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM-RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas, e transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
[00168] Em uma configuração, o aparelho 902/902’ pode compreender um meio legível por computador que armazena código executável por computador, que compreende código para: determinar locais para transmissão de vários símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM-RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em um número definido de símbolos, em que os locais determinados são espaçados de acordo com o número definido de símbolos, e transmitir o número de símbolos de DM-RS dentro da unidade de programação com base nos locais determinados.
[00169] Entende-se que a ordem específica ou hierarquia de blocos nos processos/fluxogramas revelados é uma ilustração de abordagens exemplificadoras. Com base nas preferências de design, entende-se que a ordem específica ou a hierarquia de blocos nos processos/fluxogramas pode ser reorganizada. Além disso, alguns blocos podem ser combinados ou omitidos. O método em anexo reivindica elementos presentes dos vários blocos em uma ordem exemplificadora e não se destina a limitar-se à ordem ou hierarquia específica apresentada.
[00170] A descrição anterior é fornecida para permitir que qualquer versado na técnica pratique os vários aspectos descritos no presente documento. Várias modificações nesses aspectos serão prontamente evidentes aos versados na técnica, e os princípios genéricos definidos no presente documento podem ser aplicados a outros aspectos. Dessa forma, as reivindicações não se destinam a limitar-se aos aspectos mostrados no presente documento, porém deve estar de acordo com o escopo total compatível com as reivindicações de linguagem, em que a referência a um elemento no singular não se destina a significar “um e apenas um”, exceto onde especificamente indicado, mas sim "um ou mais". A palavra “exemplificativo” é usada no presente documento para significar “serve como um exemplo, caso ou ilustração”. Qualquer aspecto descrito no presente documento como “exemplificativo” não deve ser necessariamente interpretado como preferencial ou vantajoso em relação a outros aspectos. Exceto onde especificamente indicado em contrário, o termo “algum” refere-se a um ou mais. Combinações como “pelo menos um dentre A, B ou C”, “um ou mais dentre A, B ou C”, “pelo menos um dentre A, B e C”, “um ou mais dentre A, B e C” e “A, B, C ou qualquer combinação dos mesmos incluem qualquer combinação de A, B e/ou C, e podem incluir vários de A, vários de B ou vários de C.
Especificamente, combinações como “pelo menos um dentre A, B ou C”, “um ou mais dentre A, B ou C”, “pelo menos um dentre A, B e C”, “um ou mais dentre A, B e C” e“ A, B, C, ou qualquer combinação dos mesmos pode ser apenas A, apenas B, apenas C, A e B, A e C, B e C, ou A e B e C, em que qualquer uma dessas combinações pode conter um ou mais membros ou membros de A, B ou C.
Todos os equivalentes estruturais e funcionais aos elementos dos vários aspectos descritos ao longo desta revelação que são conhecidos ou que posteriormente se tornam conhecidos pelos versados na técnica estão expressamente incorporados no presente documento a título de referência e pretendem ser abrangidos pelas reivindicações.
Além disso, nada revelado no presente documento destina-se a ser dedicado ao público, independentemente da possibilidade de tal revelação ser explicitamente citada nas reivindicações.
As palavras “módulo”, “mecanismo”, “elemento”, “dispositivo”e similares pode não ser um substituto para a palavra “meios”. Com isso, nenhum elemento de reivindicação deve ser interpretado como um meio mais função, exceto onde o elemento for explicitamente citado usando a frase "meios para".

Claims (30)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de comunicação sem fio de um aparelho, que compreende: determinar locais para transmissão de vários símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM-RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS é determinado como posicionado um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados; e transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que determinar os locais compreende determinar que um primeiro símbolo de DM-RS seja posicionado em uma posição de carga frontal dentro da unidade de programação, e em que transmitir o número de símbolos de DM-RS compreende transmitir o primeiro símbolo de DM-RS na posição de carga frontal com base nos locais determinados.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que determinar os locais compreende adicionalmente determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação, e: em que transmitir o número de símbolos de DM-RS compreende transmitir o terceiro símbolo de DM-RS em um local de símbolo entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação.
4. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que determinar os locais compreende adicionalmente determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado dentro da unidade de programação a uma distância igual a partir do primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS.
5. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que determinar os locais compreende adicionalmente determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação de modo que um primeiro espaçamento entre o primeiro símbolo de DM- RS e o terceiro símbolo de DM-RS e um segundo espaçamento entre o terceiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM- RS difiram por um símbolo.
6. Método, de acordo com a reivindicação 2, em que determinar os locais compreende adicionalmente determinar que um terceiro símbolo de DM-RS e um quarto símbolo de DM-RS seja posicionado no meio entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação e em que um espaçamento entre quaisquer dois símbolos de DM-RS consecutivos dentro da unidade de programação é igual ou diferente por um máximo de um símbolo.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que os locais determinados são baseados em um ou mais dentre uma duração da unidade de programação, vários símbolos de controle no slot ou mini-slot, vários símbolos de guarda no slot ou mini-slot, vários símbolos contendo dados programados, e um ambiente de implantação.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que os locais determinados são baseados na possibilidade de o salto de frequência ser empregado dentro da unidade de programação.
9. Método, de acordo com a reivindicação 8, em que quando o salto de frequência for empregado dentro da unidade de programação, um mesmo padrão de posições de DM- RS é determinado para cada salto de frequência dentro da unidade de programação.
10. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o aparelho compreende um dentre uma estação-base ou um equipamento de usuário.
11. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que o canal é um dentre um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) ou um canal físico compartilhado de enlace ascendente (PUSCH).
12. Método, de acordo com a reivindicação 1, em que uma duração da unidade de programação é menor que 14 símbolos.
13. Aparelho para comunicação sem fio, que compreende: uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para: determinar locais para transmissão de vários símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM-RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot, em que um último símbolo de DM-RS é determinado como posicionado um símbolo antes de um último símbolo contendo dados programados; e transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
14. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13,
em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado, como parte de ser configurado para determinar os locais para vários símbolos de DM-RS, para determinar que um primeiro símbolo de DM-RS seja posicionado em uma posição de carga frontal dentro da unidade de programação, e em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado, como parte de ser configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS, para transmitir o primeiro símbolo de DM-RS na posição de carga frontal dentro da unidade de programação.
15. Aparelho, de acordo com a reivindicação 14, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado, como parte de ser configurado para determinar os locais para vários símbolos de DM-RS, para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação, e: em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado, como parte de ser configurado para transmitir o número de símbolos de DM-RS, para transmitir o terceiro símbolo de DM-RS em um local de símbolo entre o primeiro símbolo de DM-RS e o último símbolo de DM-RS dentro da unidade de programação.
16. Aparelho, de acordo com a reivindicação 14, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado, como parte de ser configurado para determinar os locais para vários símbolos de DM-RS, para determinar que um terceiro símbolo de DM-RS seja posicionado dentro da unidade de programação a uma distância igual do primeiro símbolo de DM-RS e do último símbolo de DM-RS.
17. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, em que o pelo menos um processador é configurado para determinar os locais com base em um ou mais dentre uma duração da unidade de programação, vários símbolos de controle no slot ou mini-slot, vários símbolos de guarda no slot ou mini-slot, vários símbolos contendo dados programados, e um ambiente de implantação.
18. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, em que o pelo menos um processador é configurado para determinar os locais com base na possibilidade de o salto de frequência ser empregado dentro da unidade de programação.
19. Aparelho, de acordo com a reivindicação 18, em que quando o salto de frequência for empregado dentro da unidade de programação, um mesmo padrão de posições de DM- RS é determinado para cada salto de frequência dentro da unidade de programação.
20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 13, em que o aparelho compreende um dentre uma estação-base ou um equipamento de usuário.
21. Método de comunicação sem fio de um aparelho, que compreende: determinar locais para vários símbolos de Sinal de Referência de Demodulação (DM-RS) dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas; e transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
22. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que os locais determinados para vários símbolos de DM-RS compreendem um subconjunto do selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
23. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que a seleção entre o primeiro conjunto de posições predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas se baseia em um ou mais dentre um ambiente de implantação, um tamanho/duração de uma intermitência de enlace ascendente dentro do slot ou mini-slot, um número de símbolos de controle intermitentes dentro do slot ou mini- slot, e o número de símbolos contendo dados programados.
24. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que o aparelho compreende uma estação-base, sendo que o método compreende adicionalmente: sinalizar, um equipamento de usuário, informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas ou o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
25. Método, de acordo com a reivindicação 21, em que o aparelho compreende um primeiro equipamento de usuário (UE), sendo que o método compreende adicionalmente: sinalizar, um segundo UE, informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas ou o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
26. Aparelho para comunicação sem fio, que compreende: uma memória; e pelo menos um processador acoplado à memória e configurado para: determinar locais para vários símbolos de DM-RS dentro de uma unidade de programação de um canal incluído em um slot ou mini-slot com base em uma seleção entre um primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e um segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas; e transmitir o número de símbolos de DM-RS na unidade de programação com base nos locais determinados.
27. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, em que os locais determinados para vários símbolos de DM-RS compreendem um subconjunto do selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
28. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado, como parte de ser configurado para determinar os locais para vários símbolos de DM-RS, para selecionar entre o primeiro conjunto de posições predeterminadas e o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas com base em um ou mais dentre um ambiente de implantação, um tamanho/duração de uma intermitência de enlace ascendente dentro do slot ou mini-slot, um número de símbolos de controle intermitentes dentro do slot ou mini-slot, e o número de símbolos contendo dados programados.
29. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, em que o aparelho compreende uma estação-base, e em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para sinalizar, um equipamento de usuário, informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-
RS predeterminadas ou o segundo conjunto de posições de DM- RS predeterminadas.
30. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, em que o aparelho compreende um primeiro equipamento de usuário (UE), e em que o pelo menos um processador é adicionalmente configurado para sinalizar, um segundo UE, informações indicando o selecionado dentre o primeiro conjunto de posições de DM-RS predeterminadas ou o segundo conjunto de posições de DM-RS predeterminadas.
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