BR112020018421A2 - Dispositivos e métodos para facilitar a otimização de configuração de rede móvel terrestre pública para um bloco de informações de sistema - Google Patents

Dispositivos e métodos para facilitar a otimização de configuração de rede móvel terrestre pública para um bloco de informações de sistema Download PDF

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Abstract

dispositivos e métodos para facilitar a otimização de configuração de rede móvel terrestre pública para um bloco de informações de sistema. os aspectos que abrangem a as configurações de rede móvel terrestre pública (plmn) são revelados. em um exemplo, a primeira e a segunda configurações de plmn são determinadas, e um parâmetro que tem um identificador comum entre uma plmn híbrida e uma plmn a partir de uma configuração de plmn diferente é identificado, de modo que a plmn híbrida possa se conectar a um primeiro ou segundo tipo de rede de núcleo. a inclusão do identificador comum é limitada à primeira ou à segunda configuração de plmn através de um índice, e a primeira e a segunda configurações de plmn são transmitidas. em outro exemplo, a primeira e a segunda configurações de plmn são recebidas, e uma plmn híbrida em uma das duas configurações de plmn é selecionada. é feita uma determinação se deve-se usar a plmn híbrida para se conectar a um primeiro ou segundo tipo de rede de núcleo. a determinação se um parâmetro de plmn híbrida foi verificado através da primeira ou da segunda configuração de plmn é relatada. outros aspectos, modalidades e recursos também estão incluídos.

Description

“DISPOSITIVOS E MÉTODOS PARA FACILITAR A OTIMIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE MÓVEL TERRESTRE PÚBLICA PARA UM BLOCO DE INFORMAÇÕES DE SISTEMA” REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDOS RELACIONADOS
[0001] Este pedido reivindica a prioridade e o benefício do pedido de patente não provisório nº 16/351,012, depositado no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA em 12 de março de 2019, do pedido de patente não provisório nº 62/642,981, depositado no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA em 14 de março de 2018, assim como a prioridade e o benefício do pedido de patente provisório nº 62/666,052, depositado no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA em 2 de maio de 2018, cujo conteúdo integral de cada revelação é incorporado ao presente documento a título de referência como se totalmente apresentado abaixo em sua totalidade e para todos os propósitos aplicáveis.
CAMPO DA TÉCNICA
[0002] A tecnologia discutida abaixo se refere geralmente a sistemas de comunicação sem fio e, mais particularmente a métodos e dispositivos para facilitar a otimização da configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) em sinalização de difusão em um sistema de comunicação sem fio.
INTRODUÇÃO
[0003] Os sistemas de comunicações sem fio são amplamente implantados para fornecer vários tipos de conteúdo de comunicação, como voz, vídeo, dados de pacotes, mensagens, difusão e assim por diante. Esses sistemas podem ser acessados por vários tipos de dispositivos adaptados para facilitar s comunicações sem fio, em que múltiplos dispositivos compartilham os recursos de sistema disponíveis (por exemplo, tempo, frequência e potência).
[0004] À medida que a demanda de acesso de banda larga móvel continua aumentando, pesquisas e desenvolvimento continuam a impulsionar as tecnologias de comunicação sem fio não só para atender à crescente demanda de acesso de banda larga móvel, como para impulsionar e aprimorar a experiência do usuário com comunicações móveis. Por exemplo, o projeto de parceria de terceira geração (3GPP) é uma organização que desenvolve e mantém padrões de telecomunicação para redes de evolução de longo prazo (LTE) de quarta geração (4G). Recentemente, as ocorrências de 3GPP iniciaram o desenvolvimento de uma evolução de próxima geração de LTE chamada Novo Rádio (NR), que pode corresponder a uma rede de quinta geração (5G). Como estão hoje, as redes NR 5G podem exibir um grau mais alto de flexibilidade e escalabilidade que a LTE, e são concebidas para suportar conjuntos muito diversos de requisitos. Em alguns casos, pode ser desejável que um ou mais dos aprimoramentos obtido em NR 5G sejam aplicáveis a outras tecnologias de acesso múltiplo e aos padrões de telecomunicação que empregam essas tecnologias.
BREVE SUMÁRIO DE ALGUNS EXEMPLOS
[0005] A descrição a seguir apresenta um sumário simplificado de um ou mais aspectos da presente revelação, para proporcionar uma compreensão básica de alguns desses aspectos. Este sumário não é uma visão geral abrangente de todas as características contempladas da revelação e não pretende identificar elementos essenciais ou fundamentais de todos os aspectos da revelação nem delinear o escopo de quaisquer ou todos os aspectos da revelação. O único propósito do mesmo é apresentar alguns conceitos de um ou mais aspectos da revelação em forma simplificada como um prelúdio para a descrição mais detalhada que será apresentada posteriormente.
[0006] Vários exemplos e implementações da presente revelação facilitam a otimização da configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) na sinalização de difusão em um sistema de comunicação sem fio. De acordo com pelo menos um aspecto da revelação, são revelados dispositivos de comunicação. Em pelo menos um exemplo, os dispositivos de comunicação sem fio podem incluir um transceptor, uma memória e um processador acoplado ao transceptor e à memória. O processador pode ser adaptado para efetuar uma determinação para cada uma dentre uma primeira configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e uma segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Pelo menos um parâmetro pode ser identificado tendo um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente. Aqui, a PLMN híbrida pode ser configurada se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo, e a PLMN híbrida e a PLMN diferente são listadas em configurações diferentes da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN. Uma inclusão do identificador comum é, então limitada a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice. Cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN é, então transmitida para pelo menos um equipamento de usuário.
[0007] Os aspectos adicionais da presente revelação incluem métodos operacionais em um dispositivo de comunicação sem fio e/ou meios para realizar tais métodos. De acordo com pelo menos um exemplo, tais métodos podem incluir determinar cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN e uma segunda configuração de PLMN. A primeira configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Pelo menos um parâmetro pode ser identificado tendo um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo, e em que a PLMN híbrida e a PLMN diferente são listadas em configurações diferentes da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN. Uma inclusão do identificador comum pode ser limitada a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice. Cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN é, então transmitida para pelo menos um equipamento de usuário.
[0008] Ainda outros aspectos da presente revelação incluem meios de armazenamento legíveis por processador que armazenam programação executável por processador. Em pelo menos um exemplo, a programação executável por processador pode ser adaptada para efetuar uma determinação para cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e uma segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Pelo menos um parâmetro pode ser identificado tendo um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente. Aqui, a PLMN híbrida pode ser configurada se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo, e a PLMN híbrida e a PLMN diferente são listadas em configurações diferentes da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN. Uma inclusão do identificador comum é, então limitada a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice. Cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN é, então transmitida para pelo menos um equipamento de usuário.
[0009] De acordo os aspectos adicionais da presente revelação, os dispositivos de comunicação sem fio podem incluir um transceptor, uma memória e um processador acoplado ao transceptor e à memória. O processador pode ser adaptado para receber através do transceptor cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN e uma segunda configuração de PLMN. A primeira configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Uma PLMN híbrida incluída em uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN pode ser selecionada, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo. Pode-se determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo. A determinação se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN pode ser relatado, de modo que o relatório facilite uma indicação de se a PLMN híbrida está conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo.
[0010] Os aspectos adicionais da presente revelação incluem métodos operacionais em um dispositivo de comunicação sem fio e/ou meios para realizar tais métodos. De acordo com pelo menos um exemplo, tais métodos podem incluir receber cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN e uma segunda configuração de PLMN. A primeira configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Uma PLMN híbrida incluída em uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN pode ser selecionada, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo. Pode-se determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo. A determinação se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN pode ser relatado, de modo que o relatório facilite uma indicação de se a PLMN híbrida está conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo.
[0011] Ainda outros aspectos da presente revelação incluem meios de armazenamento legíveis por processador que armazenam programação executável por processador. Em pelo menos um exemplo, a programação executável por processador pode ser adaptada para receber cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN e uma segunda configuração de PLMN. A primeira configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN pode ser voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Uma PLMN híbrida incluída em uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN pode ser selecionada, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo. Pode-se determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo. A determinação se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN pode ser relatado, de modo que o relatório facilite uma indicação de se a PLMN híbrida está conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo.
[0012] Outros aspectos, características e modalidades associados à presente invenção se tornarão evidentes para os versados na técnica mediante análise da descrição a seguir em conjunto com os desenhos anexos.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0013] A Figura 1 é um diagrama esquemático que ilustra um exemplo de um sistema de comunicação sem fio.
[0014] A Figura 2 é um diagrama conceitual de um exemplo de uma rede de acesso via rádio.
[0015] A Figura 3 é uma ilustração esquemática de uma organização de recursos sem fio em uma interface aérea utilizando multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM).
[0016] A Figura 4 ilustra uma estrutura exemplificativa de um bloco de informações de sistema em uma rede de Evolução de Longo Prazo (LTE), de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0017] A Figura 5 ilustra outra estrutura exemplificativa de um bloco de informações de sistema na LTE, de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0018] A Figura 6 ilustra uma primeira porção de uma estrutura SIB1 para uma primeira implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0019] A Figura 7 ilustra uma segunda porção de uma estrutura SIB1 para a primeira implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0020] A Figura 8 ilustra uma primeira porção de uma estrutura SIB1 para uma segunda implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0021] A Figura 9 ilustra uma segunda porção de uma estrutura SIB1 para a segunda implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0022] A Figura 10 ilustra uma primeira porção de uma estrutura SIB1 para uma terceira implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0023] A Figura 11 ilustra uma segunda porção de uma estrutura SIB1 para a terceira implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação.
[0024] A Figura 12 ilustra a estrutura exemplificativa para relatar um índice, de acordo com os aspectos revelados no presente documento.
[0025] A Figura 13 é um diagrama de blocos que ilustra componentes de seleção de uma entidade de programação que emprega um sistema de processamento, de acordo com pelo menos um exemplo da presente revelação.
[0026] A Figura 14 é um fluxograma que ilustra pelo menos um exemplo de um método operacional em uma entidade de programação.
[0027] A Figura 15 é um diagrama de blocos que ilustra componentes de seleção de uma entidade programada que emprega um sistema de processamento, de acordo com pelo menos um exemplo da presente revelação.
[0028] A Figura 16 é um fluxograma que ilustra pelo menos um exemplo de um método operacional em uma entidade programada.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0029] A descrição detalhada apresentada abaixo, em conjunto com os desenhos anexos, 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 para evitar obscurecer tais conceitos.
[0030] Embora os aspectos e modalidades sejam descritos neste pedido a título de ilustração para alguns exemplos, os versados na técnica compreenderão que implementações adicionais e casos de uso podem ocorrer em muitas disposições e cenários diferentes. As inovações descritas no presente documento podem ser implementadas ao longo de muitos tipos de plataformas, dispositivos, sistemas, formatos, tamanhos, disposições de embalagem diferentes. Por exemplo, as modalidades e/ou usos podem ocorrer por meio de modalidades de chip integrado e outros dispositivos baseados em componentes sem módulos (por exemplo, dispositivos de usuário final, veículos, dispositivos de comunicação, dispositivos de computação, equipamento industrial, dispositivos de varejo/compra, dispositivos médicos, dispositivos habilitados para AI, etc.). Embora alguns exemplos possam ou não ser especificamente direcionados a casos ou aplicações de uso, pode ocorrer uma ampla variedade de aplicabilidade das inovações descritas. As implementações podem abranger um espectro de componentes modulares ou a nível de chip a implementações não modulares e não a nível de chip, além de dispositivos ou sistemas agregados, distribuídos ou OEM que incorporam um ou mais aspectos das inovações descritas. Em algumas configurações práticas, os dispositivos que incorporam aspectos e recursos descritos também podem necessariamente incluir componentes e recursos adicionais para implementação e prática das modalidades reivindicadas e descritas. Por exemplo, a transmissão e a recepção de sinais sem fio incluem necessariamente vários componentes com propósitos analógicos e digitais (por exemplo, componentes de hardware incluindo antena, cadeias de RF, amplificadores de potência, moduladores, buffer, processador(es), embaralhador, adicionadores/somadores, etc.). Pretende-se que as inovações descritas no presente documento possam ser praticadas em uma ampla variedade de dispositivos, componentes a nível de chip, sistemas, disposições distribuídas, dispositivos de usuário final, etc. de tamanhos, formatos e constituições variados.
[0031] Os vários conceitos apresentados ao longo desta revelação podem ser implementados em uma ampla variedade de sistemas de telecomunicações, arquiteturas de rede e padrões de comunicação, como LTE, CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA e outras redes. Os termos “rede” e “sistema” são frequentemente usados de forma intercambiável. Uma rede CDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como Acesso Universal de Rádio Terrestre (UTRA), cdma2000, etc. UTRA inclui Wideband CDMA (WCDMA) e outras variantes de CDMA. cdma2000 abrange padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. Uma rede TDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Uma rede OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como NR (por exemplo, RA 5G), UTRA Evoluída (E-UTRA), Banda Larga Ultra Móvel (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE
802.20, Flash-OFDMA, etc. UTRA e E-UTRA são parte de Sistema de Telecomunicação Móvel Universal (UMTS). O NR é uma tecnologia de comunicação sem fio emergente em desenvolvimento em conjunto com o Fórum de Tecnologia 5G (5GTF). A Evolução a Longo Prazo 3GPP (LTE) e LTE Avançada (LTE-A) são versões de UMTS que usam E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A e GSM são descritos em documentos descritos a partir de uma organização chamada “Projeto de Parceria de 3ª Geração” (3GPP). cdma2000 e UMB são descritos em documentos a partir de uma organização chamada “Projeto de Parceria de 3ª Geração 2” (3GPP2). As técnicas descritas no presente documento podem ser usadas para as redes sem fio e tecnologias de rádio mencionadas acima bem como outras redes sem fio e tecnologias de rádio. Para maior clareza, embora os aspectos possam ser descritos no presente documento usando uma terminologia comumente associada a tecnologias sem fio 3G e/ou 4G, os aspectos da presente revelação podem ser aplicados em outros sistemas de comunicação baseados em geração, como 5G e posteriormente, incluindo tecnologias NR.
[0032] Referindo-se agora à Figura 1, como um exemplo ilustrativo sem limitação, vários aspectos da presente revelação são ilustrados com referência a um sistema de comunicação sem fio 100. O sistema de comunicação sem fio 100 inclui três domínios de interação: uma rede de núcleo 102, uma rede de acesso via rádio (RAN) 104 e um equipamento de usuário (UE) 106. Em virtude do sistema de comunicação sem fio 100, o UE 106 pode ser habilitado para realizar comunicação de dados com uma rede de dados externa 110, como (porém sem limitação) a Internet.
[0033] A RAN 104 pode implementar qualquer tecnologia ou tecnologias de comunicação sem fio adequadas para fornecer acesso via rádio para o UE 106. Como um exemplo, a RAN 104 pode operar de acordo com as especificações de Novo Rádio (NR) do Projeto de Parceria de 3ª Geração (3GPP), frequentemente chamado de 5G. Como outro exemplo, a RAN 104 pode operar sob um híbrido de NR 5G e padrões de Rede Universal via Rádio Terrestre Evoluída (eUTRAN), geralmente chamada de LTE. O 3GPP se refere a essa RAN híbrida como uma RAN de próxima geração ou NG-RAN. Naturalmente, muitos outros exemplos podem ser usados dentro do escopo da presente revelação.
[0034] Como ilustrado, a RAN 104 inclui uma pluralidade de estações-base 108. Amplamente, uma estação- base é um elemento de rede em uma rede de acesso via rádio responsável pela transmissão e recepção de rádio em uma ou mais células para ou a partir de um UE. Em tecnologias, padrões ou contextos diferentes, uma estação-base pode ser diversamente chamada pelos versados na técnica de uma estação transceptora base (BTS), uma estação-base de rádio, um transceptor de rádio, uma função transceptora, um conjunto de serviços básicos (BSS), um conjunto de serviços estendidos (ESS), um ponto de acesso (AP), um Nó B (NB), um eNode B (eNB), um gNode B (gNB), ou alguma outra terminologia adequada.
[0035] A rede de acesso via rádio 104 é adicionalmente ilustrada suportando comunicação sem fio para múltiplos aparelhos móveis. Um aparelho móvel pode ser chamado de equipamento de usuário (UE) em normas 3GPP, porém pode também ser chamado pelos versados na técnica de uma estação móvel (MS), 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 (AT), um terminal móvel, um terminal sem fio, um terminal remoto, um fone, um terminal, um agente de usuário, um cliente móvel, um cliente, ou qualquer outra terminologia adequada. Um UE pode ser um aparelho que fornece a um usuário acesso a serviços de rede.
[0036] No presente documento, um aparelho “móvel” não precisa necessariamente ter capacidade de movimento, e pode ser estacionário. O termo aparelho móvel ou dispositivo móvel se refere amplamente a uma matriz diversa de dispositivos e tecnologias. Os UEs podem incluir vários componentes estruturais de hardware dimensionados, conformados e dispostos para auxiliar a comunicação; tais componentes podem incluir antenas, matrizes de antena, cadeias de RF, amplificadores, um ou mais processadores, etc. eletricamente acoplados uns aos outros. Por exemplo, alguns exemplos não limitadores de um aparelho móvel incluem um celular, um telefone celular (célula), um smartphone, um telefone de protocolo de iniciação de sessão (SIP), um laptop, um computador pessoal (PC), um notebook, um netbook, um smartbook, um tablet, um assistente digital pessoal (PDA), e uma ampla matriz de sistemas integrados, por exemplo, correspondente a uma “Internet das coisas” (IoT). Um aparelho móvel pode ser adicionalmente um veículo automotivo ou outro veículo de transporte, um sensor ou atuador remoto, um robô ou dispositivo de robótica, um rádio por satélite, um dispositivo de sistema de posicionamento global (GPS), um dispositivo de rastreamento de objeto, um drone, um multicóptero, um quadricóptero, um dispositivo de controle remoto, dispositivo de consumidor e/ou dispositivo utilizável junto ao corpo, como óculos, uma câmera utilizável junto ao corpo, um dispositivo de realidade virtual, um relógio de pulso inteligente, um rastreador de saúde ou preparo físico, um reprodutor de áudio digital (por exemplo, reprodutor MP3), uma câmera, um console de jogo, etc.
Um aparelho móvel pode, adicionalmente, ser um dispositivo doméstico digital ou doméstico inteligente, como um dispositivo doméstico de áudio, vídeo e/ou multimídia, um eletrodoméstico, uma máquina de vendas, iluminação inteligente, um sistema de segurança residencial, um medidor inteligente, etc.
Um aparelho móvel pode ser adicionalmente um dispositivo de energia inteligente, um dispositivo de segurança, um painel solar ou arranjo solar, um dispositivo de infraestrutura municipal que controla energia elétrica (por exemplo, uma rede inteligente), luz, água, etc.; um dispositivo empresarial e de automação industrial; água, etc.; um dispositivo de automação industrial e empresarial; um controlador de logística; equipamento agrícola; equipamento de defesa militar, veículos, aeronaves, navios e armamentos, etc. Ainda além disso, um aparelho móvel pode fornecer suporte de medicina ou telemedicina conectada, por exemplo, cuidados com a saúde à distância Dispositivos de telemedicina podem incluir dispositivos de monitoramento de telemedicina e dispositivos de administração de telemedicina, cuja comunicação pode receber tratamento preferencial ou acesso priorizado a outros tipos de informações, por exemplo, em termos de acesso priorizado para transporte de dados de serviço críticos e/ou QoS relevante para transporte de dados de serviço críticos.
[0037] A comunicação sem fio entre uma RAN 104 e um UE 106 pode ser descrita como usando uma interface aérea. As transmissões através da interface aérea de uma estação-base (por exemplo, estação-base 108) a um ou mais UEs (por exemplo, UE 106) podem ser chamadas de transmissão de enlace descendente (DL). De acordo com determinados aspectos da presente revelação, o termo enlace descendente pode se referir a uma transmissão ponto a multipontos que se origina em uma entidade de programação (descrita adicionalmente abaixo; por exemplo, estação-base 108). Uma outra maneira de descrever esse esquema pode ser usar o termo multiplexação de canal de difusão. As transmissões de um UE (por exemplo, UE 106) a uma estação-base (por exemplo, estação-base 108) podem ser chamadas de transmissões de enlace ascendente (UL). De acordo com aspectos adicionais da presente revelação, o termo enlace ascendente pode se referir a uma transmissão ponto a ponto que se origina em uma entidade programada (descrita adicionalmente abaixo; por exemplo, UE 106).
[0038] Em alguns exemplos, o acesso à interface aérea pode ser programado, em que uma entidade de programação (por exemplo, uma estação-base) aloca recursos para comunicação entre alguns ou todos os dispositivos e equipamento dentro de sua área de serviço ou célula. Na presente revelação, conforme discutido adicionalmente abaixo, a entidade de programação pode ser responsável por programar, atribuir, reconfigurar e liberar recursos para uma ou mais entidades programadas. Ou seja, para comunicação programada, os UEs 106, que podem ser entidades programadas, podem usar recursos alocados pela entidade de programação 108.
[0039] As estações-base 108 não são as únicas entidades que podem operar como entidades de programação. Ou seja, em alguns exemplos, um UE pode operar como uma entidade de programação, recursos de programação para uma ou mais entidades programadas (por exemplo, um ou mais outros UEs).
[0040] Conforme ilustrado na Figura 1, uma entidade de programação 108 pode difundir o tráfego de enlace descendente 112 para uma ou mais entidades programadas 106. Amplamente, a entidade de programação 108 é um nó ou dispositivo responsável pelo tráfego de programação em uma rede de comunicação sem fio, incluindo o tráfego de enlace descendente 112 e, em alguns exemplos, tráfego de enlace ascendente 116 de uma ou mais entidades programadas 106 à entidade de programação 108. Por outro lado, a entidade programada 106 é um nó ou dispositivo que recebe informações de controle de enlace descendente 114,
incluindo, porém sem limitação, informações de programação (por exemplo, uma concessão), informações de sincronização ou temporização, ou outras informações de controle de outra entidade na rede de comunicação sem fio como a entidade de programação 108.
[0041] Em geral, as estações-base 108 podem incluir uma interface de canal de transporte de retorno (backhaul) para comunicação com uma porção de canal de transporte de retorno 120 do sistema de comunicação sem fio. O canal de transporte de retorno 120 pode fornecer um enlace entre uma estação-base 108 e a rede de núcleo 102. Ademais, em alguns exemplos, uma rede de canal de transporte de retorno pode fornecer interconexão entre as respectivas estações-base 108. Vários tipos de interfaces de canal de transporte de retorno podem ser usados, tal como uma conexão física direta, uma rede virtual, ou similares, com o uso de qualquer rede de transporte adequada.
[0042] A rede de núcleo 102 pode ser uma parte do sistema de comunicação sem fio 100, e pode ser independente da tecnologia de acesso via rádio usada na RAN
104. Em alguns exemplos, a rede de núcleo 102 pode ser configurada de acordo com os padrões 5G (por exemplo, 5GC). Em outros exemplos, a rede de núcleo 102 pode ser configurada de acordo com um núcleo de pacote 4G evoluído (EPC), ou qualquer outro padrão ou configuração adequado.
[0043] Com o uso dos aspectos apresentados no presente documento, uma estação-base 108 pode determinar uma primeira configuração de PLMN para PLMNs associadas (por exemplo, exclusivamente)a uma rede EPC e PLMNs associadas a uma rede EPC e rede de núcleo 5G. A estação- base 108 também pode determinar uma segunda configuração de PLMN para PLMNs associadas (por exemplo, exclusivamente) a uma rede de núcleo 5G. A estação-base 108 pode sinalizar a primeira e a segunda configurações de PLMN para um ou mais UEs 106. Um UE 106 pode realizar um procedimento de seleção de célula em uma das PLMNs a partir da primeira e da segunda configurações de PLMN com o uso de parâmetro(s) em pelo menos uma dentre a primeira ou a segunda configurações de PLMN.
[0044] Referindo-se agora à Figura 2, a título de exemplo e sem limitação, é fornecida uma ilustração esquemática de uma RAN 200. Em alguns exemplos, a RAN 200 pode ser igual à RAN 104 descrita acima e ilustrada na Figura 1. A área geográfica coberta pela RAN 200 pode ser dividida em regiões celulares (células) que podem ser exclusivamente identificadas por um equipamento de usuário (UE) com base em uma identificação difundida de um ponto de acesso ou estação-base. A Figura 2 ilustra macrocélulas 202, 204 e 206, e uma célula pequena 208, cada uma das quais pode incluir um ou mais setores (não mostrados). Um setor é uma subárea de uma célula. Todos os setores dentro de uma célula são atendidos pela mesma estação-base. Um enlace de rádio dentro de um setor pode ser identificado por uma única identificação lógica pertencente àquele setor. Em uma célula que é dividida em setores, os múltiplos setores dentro de uma célula podem ser formados por grupos de antenas com cada antena responsável pela comunicação com UEs em uma porção da célula.
[0045] Na Figura 2, duas estações-base 210 e
212 são mostradas nas células 202 e 204, e uma terceira estação-base 214 é mostrada controlando um cabeçote de rádio remoto (RRH) 216 na célula 206. Ou seja, uma estação- base pode ter uma antena integrada ou pode ser conectada a uma antena ou RRH por cabos alimentadores. No exemplo ilustrado, as células 202, 204 e 206 podem ser chamadas de macrocélulas, visto que as estações-base 210, 212 e 214 suportam células com um tamanho grande. Ademais, uma estação-base 218 é mostrada na célula pequena 208 (por exemplo, uma microcélula, picocélula, femtocélula, estação- base doméstica, Nó B doméstico, eNode B doméstico, etc.) que podem se sobrepor a uma ou mais macrocélulas. Neste exemplo, a célula 208 pode ser chamada de uma célula pequena, visto que a estação-base 218 suporta uma célula que tem um tamanho relativamente pequeno. O dimensionamento de célula pode ser feito de acordo com o design do sistema bem como restrições de componentes.
[0046] Será entendido que a rede de acesso via rádio 200 pode incluir qualquer número de estações-base sem fio e células. Ademais, um nó de retransmissão pode ser implantado para estender o tamanho ou a área de cobertura de uma determinada célula. As estações-base 210, 212, 214, 218 fornecem pontos de acesso sem fio a uma rede de núcleo para qualquer número de aparelhos móveis. Em alguns exemplos, as estações-base 210, 212, 214 e/ou 218 podem ser iguais à estação-base/entidade de programação 108 descrita acima e ilustrada na Figura 1.
[0047] A Figura 2 inclui adicionalmente um quadricóptero ou drone 220, que pode ser configurado para operar como uma estação-base. Ou seja, em alguns exemplos,
uma célula pode não ser necessariamente estacionária, e a área geográfica da célula pode se mover de acordo com a localização de uma estação-base móvel como o quadricóptero
220.
[0048] Na RAN 200, as células podem incluir UEs que podem estar em comunicação com um ou mais setores de cada célula. Ademais, cada estação-base 210, 212, 214, 218 e 220 pode ser configurada para fornecer um ponto de acesso a uma rede de núcleo 102 (consultar a Figura 1) para todos os UEs nas respectivas células. Por exemplo, os UEs 222 e 224 podem estar em comunicação com a estação-base 210, os UEs 226 e 228 podem estar em comunicação com a estação-base 212, os UEs 230 e 232 podem estar em comunicação com a estação-base 214 por meio de RRH 216, o UE 234 pode estar em comunicação com a estação-base 218, e o UE 236 pode estar em comunicação com a estação-base móvel
220. Em alguns exemplos, os UEs 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240 e/ou 242 podem ser iguais ao UE/entidade programada 106 descrito acima e ilustrado na Figura 1.
[0049] Em alguns exemplos, um nó de rede móvel (por exemplo, quadricóptero 220) pode ser configurado para operar como um UE. Por exemplo, o quadricóptero 220 pode operar dentro da célula 202 mediante comunicação com a estação-base 210.
[0050] Em um aspecto adicional da RAN 200, sinais de enlace lateral podem ser usados entre os UEs sem necessariamente depender de informações de programação ou de controle de uma estação base. Por exemplo, dois ou mais UEs (por exemplo, UEs 226 e 228) podem se comunicar entre si usando sinais ponto a ponto (P2P) ou de enlace lateral 227 sem retransmitir essa comunicação através de uma estação-base (por exemplo, estação-base 212). Em um exemplo adicional, o UE 238 é ilustrado comunicando-se com os UEs 240 e 242. Aqui, o UE 238 pode operar como uma entidade de programação ou um dispositivo de enlace lateral primário, e os UEs 240 e 242 podem operar como uma entidade programada ou um dispositivo de enlace lateral não primário (por exemplo, secundário). Em ainda um outro exemplo, um UE pode operar como uma entidade de programação em uma rede dispositivo a dispositivo (D2D), ponto a ponto (P2P), ou veículo a veículo (V2V) e/ou em uma rede de malha. Em um exemplo de rede em malha, os UEs 240 e 242 podem, opcionalmente, se comunicar diretamente uns com os outros, além de se comunicarem com a entidade de programação 238. Dessa forma, em um sistema de comunicação sem fio com acesso programado a recursos de tempo-frequência e com uma configuração celular, uma configuração P2P, ou uma configuração de malha, uma entidade de programação e uma ou mais entidades programadas podem se comunicar usando os recursos programados.
[0051] Na rede de acesso via rádio 200, a capacidade de um UE se comunicar enquanto se move, independentemente de sua localização, é chamada de mobilidade. Os vários canais físicos entre o UE e a rede de acesso via rádio são geralmente configurados, mantidos e liberados sob o controle de uma função de gerenciamento de acesso e mobilidade (AMF, não ilustrada, parte da rede de núcleo 102 na Figura 1), que pode incluir uma função de gerenciamento de contexto de segurança (SCMF) que gerencia o contexto de segurança para o plano de controle e a funcionalidade do plano de usuário e uma função de ancoragem de segurança (SEAF) que executa a autenticação. Em vários aspectos da revelação, uma rede de acesso via rádio 200 pode usar mobilidade baseada em DL ou mobilidade baseada em UL para permitir a mobilidade e transferências (ou seja, a transferência de uma conexão do UE de um canal de rádio para outro).
[0052] A interface aérea na rede de acesso via rádio 200 pode utilizar um ou mais algoritmos de multiplexação e acesso múltiplo para permitir a comunicação simultânea dos vários dispositivos. Por exemplo, as especificações de NR 5G fornecem acesso múltiplo para transmissões de UL a partir de UEs 222 e 224 à estação-base 210, e multiplexação para transmissões de DL a partir da estação-base 210 a um ou mais UEs 222 e 224, utilizando multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) com um prefixo cíclico (CP). Além disso, para transmissões de UL, as especificações de NR 5G fornecem suporte para transformada discreta de Fourier-espalhamento-OFDM (DFT-s- OFDM) com um CP (também chamado de FDMA de portadora única (SC-FDMA)). Entretanto, dentro do escopo da presente revelação, a multiplexação e o acesso múltiplo não se limitam aos esquemas acima, e podem ser fornecidos utilizando acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), acesso múltiplo por divisão de frequência (FDMA), acesso múltiplo por códigos esparsos (SCMA), acesso múltiplo por espalhamento de recursos (RSMA) ou outros esquemas de acesso múltiplo adequados. Ademais, a multiplexação de transmissões de DL a partir da estação-base 210 para os UEs 222 e 224 pode ser fornecida utilizando multiplexação por divisão de tempo (TDM), multiplexação por divisão de código (CDM), multiplexação por divisão de frequência (FDM), multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM), multiplexação por código esparso (SCM) outros esquemas de multiplexação adequados.
[0053] Na presente revelação, um quadro se refere a uma duração de 10 ms para transmissões sem fio, com cada quadro consistindo em 10 subquadros de 1 ms. Em uma determinada portadora, pode haver um conjunto de quadros no UL, e um outro conjunto de quadros no DL. Referindo-se agora à Figura 3, uma vista expandida de um subquadro de DL exemplificativo 302 é ilustrada, mostrando uma grade de recursos de OFDM 304. Entretanto, como os versados na técnica compreenderão prontamente, a estrutura de transmissão PHY para qualquer aplicação específica pode variar a partir do exemplo descrito aqui, dependendo de qualquer número de fatores. Aqui, o tempo está na direção horizontal com unidades de símbolos OFDM; e a frequência está na direção vertical com unidades de subportadores ou tons.
[0054] A grade de recursos 304 pode ser usada para representar esquematicamente os recursos de tempo- frequência para uma determinada porta de antena. Ou seja, em uma implementação MIMO com múltiplas portas de antena disponíveis, um número múltiplo correspondente de grades de recurso 304 pode estar disponível para comunicação. A grade de recursos 304 é dividida em múltiplos elementos de recurso (REs) 306. Um RE, que é 1 subportadora x 1 símbolo é a menor parte distinta da grade de tempo—frequência, e contém um único valor complexo que representa dados a partir de um canal físico ou sinal. Dependendo da modulação utilizada em uma implementação específica, cada RE pode representar um ou mais bits de informações. Em alguns exemplos, um bloco de REs pode ser chamado de um bloco de recurso físico (PRB) ou mais simplesmente um bloco de recurso (RB) 308, que contém qualquer número adequado de subportadoras consecutivas no domínio de frequência. Em um exemplo, um RB pode incluir 12 subportadoras, um número independente da numerologia usada. Em alguns exemplos, dependendo da numerologia, um RB pode incluir qualquer número adequado de símbolos de OFDM consecutivos no domínio de tempo. Na presente revelação, supõe-se que um único RB, como o RB 308 corresponde totalmente a uma única direção de comunicação (transmissão ou recepção para um determinado dispositivo).
[0055] Um UE geralmente utiliza apenas um subconjunto da grade de recurso 304. Um RB pode ser a menor unidade de recursos que pode ser alocada em um UE. Dessa forma, quanto mais RBs programados para um UE, quanto maior o esquema de modulação selecionado para a interface aérea, maior será a taxa de dados para o UE.
[0056] Nessa ilustração, o RB 308 é mostrado como ocupando menos que toda a largura de banda do subquadro 302, com algumas subportadoras ilustradas acima e abaixo do RB 308. Em uma determinada implementação, o subquadro 302 pode ter uma largura de banda que corresponde a qualquer número dentre um ou mais RBs 308. Ademais, nessa ilustração, o RB 308 é mostrado como ocupando menos que toda a duração do subquadro 302, embora esse seja meramente um exemplo possível.
[0057] Cada subquadro de 1 ms 302 pode consistir em uma ou múltiplas partições adjacentes. No exemplo mostrado na Figura 3, um subquadro 302 inclui quatro partições 310, como um exemplo ilustrativo. Em alguns exemplos, uma partição pode ser definida de acordo com um número especificado de símbolos OFDM com um determinado comprimento de prefixo cíclico (CP). Por exemplo, uma partição pode incluir 7 ou 14 símbolos OFDM com um CP nominal. Exemplos adicionais podem incluir minipartições com uma duração mais curta (por exemplo, um ou dois símbolos OFDM). Essas minipartições podem ser, em alguns casos, transmitidas ocupando recursos programados para transmissões de partição em andamento para os mesmos UEs ou UEs diferentes.
[0058] Uma vista expandida de uma das partições 310 ilustra a partição 310 incluindo uma região de controle 312 e uma região de dados 314. Em geral, a região de controle 312 pode conter canais de controle (por exemplo, PDCCH), e a região de dados 314 pode conter canais de dados (por exemplo, PDSCH ou PUSCH). Naturalmente, uma partição pode conter todo o DL, todo o UL, ou pelo menos uma porção de DL e pelo menos uma porção de UL. A estrutura simples ilustrada na Figura 3 é meramente exemplificativa em natureza, e estruturas de partição diferentes podem ser usadas, e pode incluir um ou mais dentre cada região (ou regiões) de controle e região (ou regiões) de dados.
[0059] Embora não ilustrado na Figura 3, os vários REs 306 dentro de um RB 308 podem ser programados para transmitir um ou mais canais físicos, incluindo canais de controle, canais compartilhados, canais de dados, etc. Outros REs 306 dentro do RB 308 também podem transmitir sinais piloto ou de referência, incluindo, porém sem limitação, um sinal de referência de demodulação (DMRS), um sinal de referência de controle (CRS) ou um sinal de referência sonoro (SRS). Esses sinais piloto ou de referência podem fornecer um dispositivo de recepção para realizar estimativa de canal do canal correspondente, que pode permitir a demodulação/detecção coerente dos canais de controle e/ou dados dentro do RB 308.
[0060] Em arquiteturas de sistema NR ou 5G, uma PLMN pode ser conectada a múltiplas redes de núcleo. Por exemplo, uma PLMN pode ser conectada a pelo menos uma dentre uma rede de núcleo 4G (por exemplo, rede de Núcleo de Pacote Evoluído (EPC)), ou rede de núcleo 5G (por exemplo, Rede de Núcleo NR ou de Próxima Geração) ou ambas. Em outras palavras, cada PLMN pode ser conectada a: (1) uma rede EPC apenas, (2) tanto uma rede EPC como uma rede de núcleo 5G, ou (3) uma rede de núcleo 5G apenas.
[0061] Além disso, as arquiteturas de sistema NR ou 5G podem suportar conectividade à rede de núcleo 5G por meio de múltiplas rede de acesso via rádio (RANs). Em alguns casos, os UEs podem se conectar à rede de núcleo 5G por meio de eNBs LTE (por exemplo, eNBs de Próxima Geração (NG) LTE evoluída (eLTE)) em uma RAN LTE. Em tais casos, um eNB eLTE pode fornecer conectividade por PLMN para redes EPC, redes de núcleo 5G ou redes de núcleo EPC + 5G. Em outros casos, os UEs podem se conectar à rede de núcleo 5G por meio de um gNB em uma RAN 5G.
[0062] Nos casos em que uma PLMN associada a um eNB eLTE é conectada exclusivamente a uma rede de núcleo 5G, pode ser desejável impedir que os UEs que são capazes apenas de uma conexão de estrato sem acesso 4G (NAS) à rede EPC (e, desse modo, não podem se conectar à rede de núcleo 5G) acampem na célula eLTE. Para impedir que tais UEs (por exemplo, UEs LTE herdados) acampem em um eNB eLTE conectado exclusivamente a uma rede de núcleo 5G, e acessem uma PLMN exclusivamente conectada a uma rede de núcleo 5G, um ou mais aspectos da presente revelação podem incluir técnicas que impedem que os UEs herdados acampem nas PLMNs eLTE que não estão conectadas à rede EPC . De acordo com pelo menos uma modalidade, os aspectos da presente revelação facilitam a otimização da configuração de PLMN em blocos de informações de sistema (por exemplo, SIB1) de um modo que reduza a sobrecarga para tais blocos de informações de sistema para comunicações sem fio.
[0063] De acordo com um ou mais aspectos da presente revelação, as arquiteturas de sistema NR podem suportar o uso de uma lista de PLMNs para redes de núcleo 5G além de uma lista de PLMNs herdadas (por exemplo, para redes de núcleo 4G). Por exemplo, nos casos em que as PLMNs têm acesso exclusivamente à rede de núcleo 5G, então os UEs capazes apenas de uma conexão NAS 4G ao EPC pode ser impedida de acessar as células nas PLMNs por meio de um sinalizador (por exemplo, sinalizador “cellBarred”) no bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1). Por outro lado, os UEs capazes de uma conexão NAS 5G à rede de núcleo 5G podem ignorar o sinalizador (por exemplo, sinalizador “cellBarred”) no bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1). Ademais, um sinalizador (por exemplo, sinalizador “cellBarred-5GC”) pode ser adicionado ao bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1) para fornecer a funcionalidade de sinalizador de bloqueio de célula para UEs capazes de uma conexão NAS 5G à rede de núcleo 5G.
[0064] Em alguns casos, as informações podem ser adicionadas às informações de sistema (por exemplo, SIB1) sobre a rede(s) de núcleo disponível associada a cada PLMN. Por exemplo, uma lista de PLMN de rede de núcleo 5G que inclui PLMNs que podem se conectar à rede de núcleo 5G pode ser incluída nas informações de sistema (por exemplo, SIB1). Um parâmetro específico da rede de núcleo 5G (por exemplo, “cellReservedForOperatorUse_5GC”) pode ser introduzido no SIB1 para PLMNs que podem se conectar tanto à rede EPC como à rede de núcleo 5G. O SIB1 também pode incluir um campo de código de área de rastreamento (TAC) para uso nas redes de núcleo 5G. O campo de TAC para redes de núcleo 5G pode ser separado do campo de TAC para redes EPC, por exemplo, para permitir valores de TAC diferentes para redes EPC e redes de núcleo 5G. Em alguns casos, o TAC para redes de núcleo 5G pode ser específico da PLMN.
[0065] As informações PLMN nas informações de sistema (por exemplo, SIB1) podem incluir vários parâmetros que o UE pode usar para seleção de célula. Exemplos de tais parâmetros podem incluir um TAC, identidade de célula (ID), cellBarred, etc. A Figura 4 ilustra um exemplo de uma estrutura SIB1 usada em sistemas de comunicação LTE Versão 8, de acordo com certos aspectos da presente revelação. Conforme mostrado nesse exemplo, o SIB1 pode incluir um conjunto de PLMNs em uma lista de IDs de PLMN (por exemplo, “plmn-IdentityList”). Cada PLMN na lista de IDs de PLMN pode ser identificada por meio de um ID de PLMN que se baseia, em parte, em um código de país móvel (MCC) e um código de rede móvel (MNC). No exemplo mostrado na Figura 4, os parâmetros herdados de TAC (por exemplo, “trackingAreaCode”) e de ID de célula (por exemplo, “cellIdentity”) podem ser comuns para todas as PLMNs na lista de IDs de PLMN (por exemplo, “plmn-IdentityList”).
[0066] A Figura 5 ilustra outro exemplo de uma estrutura SIB1 usada em sistemas de comunicação LTE Versão 14, de acordo com certos aspectos da presente revelação. Em comparação com a estrutura SIB1 mostrada na Figura 4, os parâmetros herdados de TAC (por exemplo, “trackingAreaCode”) e de ID de célula (por exemplo, “cellIdentity”) na estrutura SIB1 mostrada na Figura 5 são definidos para cada PLMN na lista de IDs de PLMN (por exemplo, “plmn-IdentityList”) no SIB1. Embora não mostrado, no caso de uma estrutura SIB1 que inclui as informações PLMN adicionais para redes de núcleo 5G, os parâmetros de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula também podem ser comuns para todas as PLMNs na lista de IDs de PLMN, ou os parâmetros de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula podem ser definidos por PLMN na lista de IDs de PLMN.
[0067] Em geral, no caso de eNB eLTEs, que podem fornecer conectividade PLMN para exclusivamente redes EPC, exclusivamente redes de núcleo 5G, ou tanto redes EPC como redes de núcleo 5G, é possível ter (1) um mesmo TAC e o mesmo ID de célula para PLMNs nas redes EPC e/ou redes de núcleo 5G, (2) um TAC diferente e ID de célula diferente para PLMNs nas redes EPC e/ou redes de núcleo 5G, (3) um TAC diferente e um mesmo ID de célula para PLMNs nas redes EPC e/ou redes de núcleo 5G, ou (4) um mesmo TAC e ID de célula diferente para PLMNs nas redes EPC e/ou redes de núcleo 5G.
[0068] Entretanto, dadas as possíveis configurações de parâmetro diferentes para PLMNs, pode haver situações em que as informações PLMN adicionais para as redes de núcleo 5G incluem informações redundantes, por exemplo, informações já fornecidas nas listas de PLMNs herdadas. Isso pode aumentar significativamente o tamanho do bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1), causando impacto nas comunicações de sobrecarga de sinalização na rede. Consequentemente, pode ser desejável fornecer técnicas para otimizar a configuração de PLMNs no SIB1 para minimizar a sobrecarga de bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1).
[0069] De acordo com vários aspectos da presente revelação, uma estação-base pode identificar uma pluralidade de PLMNs disponíveis para se conectar a uma ou mais redes de núcleo. A estação-base pode identificar as PLMNs com base na sinalização recebida a partir da rede de núcleo, outra estação-base, uma configuração predefinida, etc. A estação-base pode determinar uma primeira configuração de PLMN para um primeiro conjunto da pluralidade de PLMNs associadas a um primeiro tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede EPC) e um segundo conjunto da pluralidade de PLMNs (por exemplo, PLMN híbrida) associadas ao primeiro tipo de rede de núcleo e a um segundo tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede de núcleo 5G).
[0070] A estação-base pode determinar adicionalmente uma segunda configuração de PLMN para um terceiro conjunto da pluralidade de PLMNs associadas ao segundo tipo de rede de núcleo e não ao primeiro tipo de rede de núcleo. A estação-base pode sinalizar subsequentemente a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN para um ou mais UEs, por exemplo, por meio de um SIB, tal como o SIB1.
[0071] De modo similar, um UE pode receber uma primeira configuração de PLMN para um primeiro conjunto de PLMNs associadas a um primeiro tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede EPC) e um segundo conjunto de PLMNs associadas ao primeiro tipo de rede de núcleo e um segundo tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede de núcleo 5G). O UE pode receber uma segunda configuração de PLMN para um terceiro conjunto de PLMNs associadas ao segundo tipo de rede de núcleo e não ao primeiro tipo de rede de núcleo.
[0072] O UE pode selecionar a PLMN a partir da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN. O UE pode realizar adicionalmente um procedimento de seleção de célula na PLMN selecionada com base em um conjunto de parâmetros em pelo menos uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN.
[0073] Em certos aspectos da presente revelação, as técnicas podem configurar a primeira configuração de PLMN (por exemplo, lista de PLMNs herdadas) com a rede EPC apenas PLMNs e PLMNs de rede de núcleo EPC + 5G, e configurar a segunda configuração de PLMN exclusivamente com as PLMNs de rede de núcleo 5G. Entretanto, a estação-base pode se abster de repetir as
PLMNs conectadas à rede de núcleo EPC + 5G (e parâmetros associados) tanto na primeira configuração de PLMN como na segunda configuração de PLMN. Tal separação pode não afetar a operação entre UEs herdados e UEs eLTE. Os UEs herdados, por exemplo, podem não ser capazes de ler/decodificar as informações de segunda configuração de PLMN no bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1), considerando que os UEs eLTE podem ser capazes de ler/decodificar as informação de segunda configuração de PLMN e as informações de primeira configuração de PLMN.
[0074] Em alguns aspectos da presente revelação, a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN podem incluir parâmetros que são comuns (ou iguais) a todas as PLMNs (associadas a um tipo de rede de núcleo particular) na primeira e na segunda configurações de PLMN. Por exemplo, a primeira configuração de PLMN pode incluir um mesmo TAC (por exemplo, primeiro parâmetro) e um mesmo ID de célula (por exemplo, segundo parâmetro) para PLMNs no primeiro conjunto e no segundo conjunto que são associados ao primeiro tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede EPC). De modo similar, a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN podem incluir um mesmo TAC e um mesmo ID de célula para PLMNs no segundo conjunto e no terceiro conjunto que são associados ao segundo tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede de núcleo 5G).
[0075] A título de exemplo, e não de limitação, uma implementação particular pode incluir PLMNs disponíveis que incluem as PLMNs 1 a 6. Para ilustrar vários aspectos da presente revelação, presume-se que as
PLMNs 1 e 2 são conectadas exclusivamente à rede EPC, as PLMNs 3 e 4 são conectadas exclusivamente à rede de núcleo 5G, e PLMNs 5 e 6 são conectadas tanto à rede EPC como à rede de núcleo 5G. De acordo com um ou mais aspectos da revelação, os parâmetros herdados de TAC (por exemplo, “trackingAreaCode”) e de ID de célula (por exemplo, “cellIdentity”) associados ao EPC podem ser comuns para todas as PLMNs EPC 1, 2, 5 e 6. De modo similar, os parâmetros de TAC (por exemplo, “trackingAreaCode_5GC”) e de ID de célula (por exemplo, “cellIdentity_5GC’) associados à rede de núcleo 5G podem ser comuns para todas as PLMNs de rede de núcleo 5G 3, 4, 5 e 6.
[0076] Em alguns aspectos, a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN podem incluir parâmetros que são definidos separadamente para cada PLMN associada a um tipo de rede de núcleo particular na primeira configuração de PLMN e na segunda configuração de PLMN. Ou seja, a primeira configuração de PLMN pode incluir um TAC separado e ID de célula separado para cada PLMN no primeiro conjunto e no segundo conjunto que são associados ao primeiro tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede EPC ). De modo similar, a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN podem incluir um TAC separado e um ID de célula separado para cada PLMN no segundo conjunto e no terceiro que são ao segundo tipo de rede de núcleo (por exemplo, rede de núcleo 5G).
[0077] Por exemplo, pode haver três PLMNs, PLMN A, PLMN B e PLMN C, em que a PLMN A pode ser conectada tanto à rede EPC como à rede de núcleo 5G, a PLMN B pode ser conectada exclusivamente à rede EPC, e a PLMN C pode ser conectada exclusivamente à rede de núcleo 5G. De acordo com um ou mais aspectos da presente revelação, o bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1) pode incluir o seguinte conjunto de parâmetros para PLMN A: “trackingAreaCode_A, “cellIdentity_A, “trackingAreaCode_5GC_A” e “cellIdentity_5GC_A”. O bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1) pode incluir o seguinte conjunto de parâmetros para PLMN B: “trackingAreaCode_B” e “cellIdentity_B”. O bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1) pode incluir o seguinte conjunto de parâmetros para PLMN C: “trackingAreaCode_5GC_C” e “cellIdentity_5GC_C”.
[0078] Em situações em que os parâmetros são separadamente definidos para cada PLMN, um valor de pelo menos um dos parâmetros pode ser diferente de um valor de pelo menos outro dos parâmetros. Por exemplo, conforme descrito acima, uma primeira PLMN pode ter um mesmo TAC e um mesmo ID de célula que uma segunda PLMN (na rede de núcleo EPC e/ou 5G), uma primeira PLMN pode ter um TAC diferente e um ID de célula diferente de uma segunda PLMN (na rede de núcleo EPC e/ou 5G), uma primeira PLMN pode ter um TAC diferente e um ID de célula igual a uma segunda PLMN (na rede de núcleo EPC e/ou 5G) ou uma primeira PLMN pode ter um mesmo TAC e um ID de célula diferente de uma segunda PLMN (na rede de núcleo EPC e/ou 5G).
[0079] Em certos aspectos, a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN também podem indicar, para cada PLMN, o tipo de conectividade de rede de núcleo (por exemplo, se a PLMN suporta exclusivamente a conectividade de rede EPC,
exclusivamente a conectividade de rede de núcleo 5G ou a conectividade de rede e de rede de núcleo 5G). Em alguns aspectos, os UEs eLTE podem ser configurados para ler essas informações de tipo de conectividade de rede de núcleo nas informações de sistema (por exemplo, SIB1), e os UEs herdados podem não ser capazes de ler tais informações.
[0080] O tipo de rede de núcleo por PLMN pode ser explicitamente especificado ou implicitamente especificado. Por exemplo, se o TAC e/ou ID de célula for comum para todas as PLMNs, um indicador de tipo de rede de núcleo explícito pode ser incluído nas informações de sistema (por exemplo, SIB1), para indicar, em alguns exemplos, se a PLMN está conectada a pelo menos uma dentre a rede EPC ou a rede de núcleo 5G. Por outro lado, se o TAC e/ou o ID de célula for separadamente definido para cada PLMN, o tipo de rede de núcleo pode ser implicitamente indicado a partir do TAC separado e do ID de célula separado associados à dada PLMN.
[0081] Por exemplo, referindo-se ao cenário acima, um UE pode determinar que a PLMN A está associada à rede EPC e à rede de núcleo 5G em resposta à recepção de informações de sistema (por exemplo, SIB1) incluindo os parâmetros “trackingAreaCode A, “cellIdentity_A”, “trackingAreaCode_5GC_A” e “cellIdentity_5GC_A” definidos para a PLMN A. De modo similar, um UE pode determinar que a PLMN B está associada exclusivamente à rede EPC em resposta à recepção de informações de sistema (por exemplo, SIB1) incluindo os parâmetros herdados “tracldngAreaCode B” e “cellIdentity_B” definidos para a PLMN B. Ademais, um UE pode determinar que a PLMN C está associada exclusivamente à rede de núcleo 5G em resposta à recepção de informações de sistema (por exemplo, SIB1) incluindo os parâmetros “trackingAreaCode_5GC_C” e “cellIdentity_5GC_C” definidos para a PLMN C.
[0082] Uma vez que o UE recebe a estrutura SIB1 modificada com a configuração de PLMN otimizada, o UE pode selecionar uma PLMN e tentar realizar um procedimento de seleção de célula na PLMN selecionada.
[0083] Em alguns aspectos, presumindo que os parâmetros comuns são definidos para todas as PLMNs associadas a um tipo particular de rede de núcleo, os UEs eLTE e os UEs LTE que selecionam uma PLMN conectada exclusivamente à rede EPC podem se referir aos parâmetros herdados de TAC e ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode” e “cellIdentity”). Os UEs eLTE e UEs LTE que selecionam uma PLMN conectada exclusivamente à rede de núcleo 5G podem se referir aos parâmetros comuns de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode_5GC” e “cellIdentity_5GC”). Para as PLMNs conectadas tanto à rede de núcleo 5G como à rede EPC, os UEs eLTE e os UEs LTE podem usar os parâmetros comuns de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode_5GC” e “cellIdentity_5GC”) para conectividade de rede de núcleo 5G, e podem usar os parâmetros herdados de TAC e de ID de célula comuns (por exemplo, “trackingAreaCode” e “cellIdentity”) para a conectividade de rede EPC.
[0084] Se não houver parâmetros de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula configurados (por exemplo, “trackingAreaCode_5GC” e “cellIdentity_5GC”) no bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1), todas as PLMNs de ambas as configurações de PLMN podem usar os parâmetros herdados de TAC e de ID de célula comuns (por exemplo, “trackingAreaCode” e “cellIdentity”). Conforme observado acima, os UEs LTE herdados podem ser capazes de ler apenas os parâmetros herdados de TAC e de ID de célula, considerando que os UEs eLTE possam ser capazes de ler ambos os parâmetros herdados de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula.
[0085] Em alguns aspectos, presumindo que os parâmetros separados são definidos para cada PLMN, os UEs eLTE e os UEs LTE que selecionam uma PLMN conectada exclusivamente à rede EPC podem se referir aos parâmetros herdados de TAC e de ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode” e “cellIdentity”) separadamente definidos para aquela PLMN selecionada. Os UEs eLTE e UEs LTE que selecionam uma PLMN conectada exclusivamente à rede de núcleo 5G podem se referir aos parâmetros de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode_5GC” e “cellIdentity_5GC”) separadamente definidos para aquela PLMN selecionada. Para as PLMNs conectadas tanto à rede de núcleo 5G como à rede EPC, os UEs eLTE e os UEs LTE podem usar os parâmetros de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode_5GC” e “cellIdentity_5GC”) separadamente definidos para aquela PLMN selecionada para a conectividade de rede de núcleo 5G, e podem usar os parâmetros herdados de TAC e ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode” e “cellIdentity”) separadamente definidos para aquela PLMN selecionada para a conectividade de rede EPC.
[0086] Se não houver parâmetros de TAC de rede de núcleo 5G e de ID de célula configurados (por exemplo, “trackingAreaCode_5GC” e “cellIdentity_5GC”) no bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1), todas as PLMNs de ambas as configurações de PLMN podem usar os parâmetros herdados de TAC e de ID de célula (por exemplo, “trackingAreaCode” e “cellIdentity”) separadamente definidos para aquela PLMN selecionada. Conforme observado acima, os UEs LTE herdados podem ser capazes de ler apenas os parâmetros herdados de TAC e de ID de célula, considerando que os UEs eLTE possam ser capazes de ler ambos os parâmetros herdados de TAC 5G e de ID de célula.
[0087] Em outro aspecto da revelação, contempla-se que as técnicas anteriormente mencionadas podem ser adicionalmente otimizadas. Por exemplo, presume- se que as PLMNs disponíveis incluem cinco PLMNs A a E. Ademais, presume-se que o TAC e, opcionalmente o ID de célula são definidos para cada uma das PLMNs A a E por ID de PLMN e especificados para cada Tipo de CN de acordo com o seguinte: PLMN A Connected to EPC only {trackingAreaCode_l, cellldentity_l} PLMN B Connected to both EPC and 5GC {trackingAreaCode_2, cellldentity_2, trackingAreaCode_5GC_l, cellldentity_5GC_l} PLMN C Connected to 5GC only {trackingAreaCode_5GC_2, cellIdentity_5GC_2} PLMN D Connected to 5GC only {trackingAreaCode_5 GC_ 1 , cellIdentity_5GC_l } Note the commonality in 5GC TAC and cell 1D with PLMN B
PLMN E Connected to both EPC and 5GC {trackingAreaCode_3, cellldentity_3, trackingAreaCode_5GC_3, cellIdentity_5GC_3}
[0088] Aqui, se a técnica de otimização anteriormente mencionada foi aplicada, a sinalização de informações de sistema (por exemplo, sinalização SIB1) pode incluir tanto a lista(s) de Identidade de PLMN apenas EPC como a lista(s) de Identidade de PLMN EPC + 5GC) incluída na Lista(s) de PLMNs herdada, considerando que a lista(s) de Identidade de PLMN apenas 5GC poderia ser incluída na nova Lista(s) de PLMNs 5GC. Além disso, nota-se que não há necessidade de repetir a Identidade de PLMN(s) conectada EPC + 5GC em ambas as listas. Nesse cenário, entretanto, é problemático manter simultaneamente a PLMN B (Conectada a ambos EPC + 5GC) apenas na Lista(s) de PLMNs herdada enquanto mantém a PLMN D (Conectada a 5GC apenas) na nova Lista(s) de PLMNs 5GC. A saber, nesse cenário, não é possível especificar um TAC e ID de célula comuns tanto para a PLMN B como a PLMN D (isto é, trackingAreaCode_5GC_l, cellIdentity_5GC_l), uma vez que os IDs de PLMN dessas PLMNs são mantidos em listas diferentes.
[0089] Consequentemente, os aspectos revelados no presente documento incluem soluções aprimoradas para superar o problema de otimização acima. Em um aspecto particular, propõe-se que as PLMNs apenas EPC sejam incluídas na Lista(s) de PLMNs Herdada, PLMNs apenas 5GC sejam incluídas na nova Lista(s) de PLMNs 5GC, PLMNs EPC + 5GC sejam incluídas na Lista(s) de PLMNs Herdada ou na Lista(s) de PLMNs 5GC dependendo da fato de haver um TAC 5GC comum e, opcionalmente um ID de célula 5GC, e que as
Extensões TAC 5GC sejam permitidas mesmo para a Lista(s) de Identidade de PLMN Herdada.
[0090] Em uma primeira implementação de solução aprimorada revelada no presente documento, o cenário anteriormente mencionado de PLMNs A a E é presumido, em que as PLMNs EPC+5GC são mantidas na Lista(s) de PLMNs Herdada com uma Extensão TAC 5GC, e em que as PLMNs apenas 5GC são mantidas na Lista(s) de PLMNs 5GC. A saber, cada uma das PLMNs A a E nesse cenário exemplificativo pode ser listada da seguinte forma: Listas de PLMNs Herdadas: - Legacy Listl: PLMN Identity A with {trackingAreaCode_ 1 , cellldentity_l}, corresponding 5GC extension list empty. - Legacy_List2: PLMN Identity B with {trackingAreaCode_2, cellldentity_2}, corresponding 5GC extension list empty. (Note: Its 5G TAC, Cell ID is specified through the Index in 5GC list below) - Legacy_List3: PLMN Identity E with {trackingAreaCode_3, cellldentity_3}, corresponding 5GC extension list indicate {trackingAreaCode_5 GC_3 , cellldentity_5GC_3 } Novas listas de PLMN 5GC: - 5GC_List1: PLMN Identity C with {trackingAreaCode_5GC_2, cellIdentity_5GC_2} - 5GC_List2: (PLMN Identity D + PLMN Index Indicating PLMN ID B) => {trackingAreaCode_5GC_l, cellIdentity_5GC_l}
[0091] Aqui, contempla-se que o PLMN Index revelado na Lista(s) de PLMNs 5GC indica a identificação da lista de PLMNs herdadas que corresponde ao TAC 5GC e ao ID de célula 5GC comuns para a PLMN(s) nessa 5GC_List. Isso evita a repetição de ID de TAC 5G & ID de célula 5G em ambas as listas para economizar no tamanho do bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1). A sobrecarga de bloco de informações de sistema (por exemplo, SIB1) é reduzida ainda mais se houver mais PLMNs conectadas tanto ao EPC como ao 5GC tendo TACs 5G/IDs de célula comuns.
[0092] As Figuras 6 e 7 ilustram exemplos não limitativos de porções de uma estrutura SIB1 para essa primeira implementação de acordo com certos aspectos da presente revelação. Conforme usado nessa implementação particular, deve-se observar que plmn-IndexList se refere a uma lista de índices que corresponde às identidades de PLMN listadas em plmn-IdentityList. O índice 1 corresponde à 1ª PLMN da 1ª plmn-IdentityList incluída no SIB1, o índice 2 corresponde à 2ª PLMN da mesma plmn-IdentityList, ou quando não mais PLMNs estão presentes dentro da mesma plmn- IdentityList, então a PLMN listada 1º na plmn-IdentityList subsequente dentro do mesmo SIB1 e assim por diante. Aqui, nota-se que pode ser desejável definir um valor de TAC simulado (ou espaço reservado, em que “espaço reservado” e “simulado” são intercambiáveis no presente documento) a ser usado quando todas as PLMNs forem apenas 5GC, para compatibilidade com versões anteriores (por exemplo, para assegurar que a lista herdada não esteja vazia). Se um novo ID de célula 5GC for definido, também pode ser desejável definir um valor de ID de célula LTE simulado a ser usado quando todas as PLMNs forem apenas 5GC, para compatibilidade com versões anteriores (por exemplo, para assegurar que a lista herdada não esteja vazia).
[0093] Existem várias vantagens em permitir as extensões TAC 5GC para a lista(s) de Identidade de PLMN. Por exemplo, uma PLMN que é conectada a ambos EPC + 5GC, porém não tem um TAC 5GC comum a qualquer PLMN apenas 5GC em uma Lista(s) 5GC, pode permanecer em uma lista(s) de Identidade de PLMN Herdada. Além disso, quando todas as PLMNs são conectadas a 5GC Apenas, todas as PLMNs Apenas 5GC podem ser simplesmente especificadas na lista(s) de Identidade de PLMN Herdada, o que pode ser necessário porque a Lista(s) de PLMNs Herdada não pode estar vazia (isto é, deve haver pelo menos uma dessas listas com pelo menos um ID de PLMN) com base na estrutura de codificação Rel-l4 SIB1 ASN.1 existente. Outra vantagem contemplada é que, se a PLMN(s) conectada a 5GC apenas for especificada na Lista(s) de PLMNs Herdadas, então isso pode exigir que um TAC 4G/LTE simulado seja configurado e seja especificado como um simulado, o que pode ser desejável para impedir que o UE eLTE Rel-15 não interprete o TAC 4GC simulado como válido.
[0094] Em uma segunda implementação de solução aprimorada relevada no presente documento, o cenário anteriormente mencionado das PLMNs A a E é novamente presumido, em que PLMNs apenas 5GC e PLMNs EPC+5GC são mantidas na Lista(s) de PLMNs 5GC, e nenhuma Extensão TAC 5GC é incluída na Lista(s) de PLMNs Herdadas. A saber, cada uma das PLMNs A a E nesse cenário exemplificativo pode ser listada da seguinte forma:
Listas de PLMNs Herdadas: - Legacy_List1: PLMN Identity A with {trackingAreaCode_1, cellIdentity_1}. - Legacy_List2: PLMN Identity B with {trackingAreaCode_2, cellIdentity_2}. - Legacy List3: PLMN Identity E with {trackingAreaCode_3, cellIdentity_3}. Novas listas de PLMN 5GC: - 5GC_List1: PLMN Identity C with {trackingAreaCode_5GC_2, cellIdentity_5GC_2}. - 5GC_List2: (PLMN Identity D PLMN Index of PLMN B) with {trackingAreaCode_5GC_1, cellIdentity_5GC_1}. - 5GC_List3: (PLMN Index of PLMN E) with {trackingAreaCode_5GC_3, cellIdentity_5GC_3}.
[0095] Aqui, contempla-se que o PLMN Index revelado na Lista(s) de PLMNs 5GC é usado para apontar para um ID na Lista(s) de PLMNs Herdadas, o que evita a repetição de um ID de PLMN de 24 bits e ID de TAC 5GC & ID de célula associados em ambas as listas para, desse modo, economizar no tamanho de SIB1. Desse modo, o ID de TAC 5GC & o ID de célula associados não precisam ser repetidos em ambas as listas para economizar no tamanho de SIB1. Para evitar manter a lista(s) de PLMNs herdadas quando todas as PLMNs são conectadas a 5GC apenas, contempla-se permitir que um ID de PLMN simulado, TAC 4G simulado e/ou ID de célula 4G simulado seja configurado em uma lista de PLMNs herdadas quando todas as PLMNs são conectadas a 5GC apenas.
[0096] As Figuras 8 e 9 ilustram exemplos não limitativos de porções de uma estrutura SIB1 para essa primeira implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação. Conforme mostrado nessa implementação particular, deve-se observar que plmn-IndexList se refere a uma lista de índices que corresponde às identidades de PLMN listadas em plmn-IdentityList. O índice 1 corresponde à 1ª PLMN da 1ª plmn-IdentityList incluída no SIB1, o índice 2 corresponde à 2ª PLMN da mesma plmn-IdentityList, ou quando não mais PLMNs estão presentes dentro da mesma plmn- IdentityList, então a PLMN listada 1º na plmn-IdentityList subsequente dentro do mesmo SIB1 e assim por diante. Aqui, nota-se novamente que pode ser desejável definir um valor de PLMN e TAC simulado a ser usado quando todas as PLMNs forem 5GC apenas, para compatibilidade com versões anteriores (por exemplo, para assegurar que a lista herdada não esteja vazia). Se um novo ID de célula 5GC for definido, também pode ser desejável definir um valor de ID de célula LTE simulado a ser usado quando todas as PLMNs forem apenas 5GC, para compatibilidade com versões anteriores (por exemplo, para assegurar que a lista herdada não esteja vazia).
[0097] Uma breve comparação da primeira e da segunda implementações mostra que a segunda implementação pode ser mais desejável em algumas circunstâncias. Por exemplo, no caso em que todas as PLMNs são conectados a 5GC apenas, a primeira implementação pode precisar de múltiplos TACs 4G, IDs de célula 4G simulados, enquanto que a segunda implementação precisa apenas de um conjunto de tais valores simulados.
[0098] Em uma terceira implementação de solução aprimorada revelada no presente documento, o cenário anteriormente mencionado de PLMNs A a E é novamente presumido, em que as PLMNs EPC+5GC são mantidas na Lista(s) de PLMNs Herdada com uma Extensão TAC 5GC, e em que as PLMNs apenas 5GC são mantidas na Lista(s) de PLMNs 5GC. A saber, cada uma das PLMNs A a E nesse cenário exemplificativo pode ser listada da seguinte forma: Listas de PLMNs Herdadas: - Legacy_List1: PLMN Identity A with trackingAreaCode_1, celiIdentity_1}, corresponding 5GC extension list empty. - Legacy_List2: PLMN Identity B with {trackingAreaCode_2, cellIdentity_2}, corresponding 5GC extension list indicate (trackingAreaCode_5GC_1, cellIdentity_5GC_1}. - Legacy_List3; PLMN Identity E with {trackingAreaCode_3, cellIdentity_3}, corresponding 5GC extension list indicate {trackingAreaCode_5GC_3, cellIdentity_5GC_3}. Novas listas de PLMN 5GC: - 5GC_List1: PLMN Identity C {trackingAreaCode_5GC_2, cellIdentity_5GC_2}. - 5GC_List2: PLMN Identity D indicating List Index of Legacy_List2. - 5GC_List3: PLMN Identity E indicating List Index of Legacy_List3.
[0099] Nesse exemplo, contempla-se que o List Index revelado na Lista(s) de PLMNs 5GC indica a identificação da lista herdada que corresponde ao TAC 5GC e ao ID de célula 5GC comuns para a PLMN(s) nessa 5GC_List. Isso evita a repetição de ID de TAC 5GC & ID de célula associados em ambas as listas para economizar no tamanho de SIB1. A sobrecarga de SIB1 é reduzida ainda mais se houver mais PLMNs conectadas tanto ao EPC como ao 5GC tendo TACs 5G/IDs de célula comuns.
[0100] As Figuras 10 e 11 ilustram exemplos não limitativos de porções de uma estrutura SIB1 para essa terceira implementação, de acordo com certos aspectos da presente revelação. Conforme usado nessa implementação particular, deve-se observar que plmn-IndexListlndex se refere a um índice da Lista de Identidades de PLMN incluída na plmn-IdentityList. O índice 1 corresponde à 1ª plmn- IdentityList incluída no SIB1, o índice 2 corresponde à 2ª plmn-IdentityList dentro do mesmo SIB1 e assim por diante. Aqui, nota-se novamente que pode ser desejável definir um valor de TAC simulado a ser usado quando todas as PLMNs forem 5GC apenas, para compatibilidade com versões anteriores (por exemplo, para assegurar que a lista herdada não esteja vazia). Se um novo ID de célula 5GC for definido, também pode ser desejável definir um valor de ID de célula LTE simulado a ser usado quando todas as PLMNs forem apenas 5GC, para compatibilidade com versões anteriores (por exemplo, para assegurar que a lista herdada não esteja vazia).
[0101] Uma breve comparação da segunda e da terceira implementações mostra que a segunda implementação pode ser mais desejável em algumas circunstâncias. Por exemplo, no caso em que todas as PLMNs são conectados a 5GC apenas, a terceira implementação pode precisar de múltiplos IDs de PLMN, TAC 4G, ID de célula 4G simulados, enquanto que a segunda implementação precisa apenas de um conjunto de tais valores simulados. A segunda implementação também economiza no ID de PLMN, assim como TAC 5GC e ID de célula associados, enquanto que a terceira implementação economiza apenas no TAC 5GC e ID de célula.
[0102] Os aspectos da presente revelação também incluem relatar o Índice de PLMN do ID de PLMN selecionado durante a Sinalização de Configuração de Conexão de Controle de Recurso de Rádio (RRC) (por exemplo, na Msg 5), em que selectedPLMN-Identity é um campo obrigatório. Por exemplo, ao relatar sob a primeira ou a terceira implementações, pelo menos uma primeira e segunda soluções são contempladas. Na primeira solução, uma vez que o UE eLTE Rel-15 pode continuar a usar a selectedPLMN- Identity obrigatória, o parâmetro “selectedPLMN – Identity” pode ser atualizado e/ou estendido para incluir o índice de ID PLMN, de modo que o índice N corresponda à N-ésima entrada que inclui tanto a lista(s) de IDs de PLMN herdada como nova.
[0103] Na segunda solução proposta, um novo parâmetro selectedPLMN-IdentityListType” pode ser introduzido para especificar qual Lista de PLMN é usada pelo UE para selecionar um ID de PLMN, em que selectedPLMN- Identity pode, então ser usada para indicar o índice. A estrutura exemplificativa para porções dessa segunda solução [e mostrada na Figura 12, em que um valor “herdado” corresponde aos campos plmn-IdentityList incluídos no SIB1, e em que um valor 5gc corresponde aos campos plmn- IdentityList5GC incluídos no SIB1. Aqui, deve-se observar também que uma nova Indicação de Tipo de CN introduzida na Msg 5 pode não ser suficiente para especificar qual lista de PLMN é usada, uma vez que as PLMNs 5GC podem ser selecionadas a partir da Lista(s) de PLMNs herdada ou nova 5GC.
[0104] Ao relatar sob a segunda implementação, a selectedPLMN-Identity herdada pode ser usada para identificar o ID de PLMN a partir da nova Lista de PLMN 5GC. Aqui, entretanto, deve-se observar que a nova Indicação de Tipo de CN introduzida na Msg 5 pode ser usada para especificar a nova lista de PLMN 5GC usada pelo UE para a seleção de PLMN 5GC.
[0105] A Figura 13 é um diagrama de blocos que ilustra componentes de seleção de uma entidade de programação 1300 que emprega um sistema de processamento 1302, de acordo com pelo menos um exemplo da presente revelação. Neste exemplo, o sistema de processamento 1302 é implementado com uma arquitetura de barramento, representado geralmente pelo barramento 1304. O barramento 1304 pode incluir qualquer número de barramentos de interconexão e pontes dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 1302 e das restrições de projeto gerais. O barramento 1304 se acopla comunicativamente a vários circuitos, incluindo um ou mais processadores (representados geralmente pelo circuito de processamento 1306), uma memória 1308 e meio legível por computador (representada geralmente pelo meio de armazenamento 1310). O barramento 1304 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. Uma interface de barramento 1312 fornece uma interface entre o barramento 1304 e um transceptor 1314. O transceptor 1314 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. Dependendo da natureza do aparelho, uma interface de usuário 1316 (por exemplo, bloco de teclas, tela, alto- falante, microfone, joystick) também pode ser fornecida.
[0106] O circuito de processamento 1306 é responsável por gerenciar o barramento 1304 e o processamento geral, incluindo a execução de programação armazenada no meio de armazenamento legível por computador
1310. A programação, quando executada pelo circuito de processamento 1306, faz com que o sistema de processamento 1302 realize as várias funções descritas abaixo para qualquer aparelho específico. O meio de armazenamento legível por computador 1310 e a memória 1308 podem também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo circuito de processamento 1306 quando executa-se a programação. Como usado no presente documento, o termo “programação” deve ser amplamente interpretado para incluir, sem limitação, instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, módulos 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.
[0107] O circuito de processamento 1306 fica disposto para obter, processar e/ou enviar dados, controlar acesso e armazenamento de dados, emitir comandos, e controlar outras operações desejadas.
O circuito de processamento 1306 pode incluir o conjunto de circuitos adaptado para implementar a programação desejada fornecida pelos meios adequados e/ou conjunto de circuitos adaptado para realizar uma ou mais funções descritas nesta revelação.
Por exemplo, o circuito de processamento 1306 pode ser implementado como um ou mais processadores, um ou mais controladores e/ou outra estrutura configurada para executar programação executável e/ou executar funções específicas.
Exemplos do circuito de processamento 1306 podem incluir um processador de propósito geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado para aplicação específica (ASIC), uma matriz de portas programável em campo (FPGA) e/ou outro componente lógico programável, lógica de porta discreta ou transistor, componentes de hardware discretos ou qualquer combinação dos mesmos projetados para executar as funções descritas no presente documento.
Um processador de uso geral pode incluir um microprocessador, bem como qualquer processador, controlador, microcontrolador ou máquina de estado convencional.
O circuito de processamento 1306 também podem ser implementado como uma combinação de componentes de computação, como uma combinação de um DSP e um microprocessador, vários microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo DSP, um ASIC e um microprocessador, ou qualquer outro número de configurações variadas.
Esses exemplos do circuito de processamento 1306 servem para ilustração e outras configurações adequadas dentro do escopo da presente revelação também são contemplados.
[0108] Em alguns casos, o circuito de processamento 1306 pode incluir um circuito e/ou módulo de determinação 1318, um circuito e/ou módulo de identificação 1320 e um circuito/módulo de limitação 1322. O circuito/módulo de determinação 1318 pode incluir geralmente conjunto de circuitos e/ou programação (por exemplo, programação armazenada no meio de armazenamento 1310) adaptado para determinar cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN e uma segunda configuração de PLMN, conforme descrito no presente documento.
Aqui, contempla-se que a primeira configuração de PLMN é voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e que a segunda configuração de PLMN é voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo.
O circuito/módulo de identificação 1320 pode incluir geralmente conjunto de circuitos e/ou programação (por exemplo, programação armazenada em um meio de armazenamento 1310) adaptado para identificar pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente (por exemplo, um código de área de rastreamento comum (TAC)), conforme descrito no presente documento.
Aqui, contempla-se que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo, e que a PLMN híbrida e a PLMN diferente são listadas em configurações diferentes da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN.
O circuito/módulo de limitação 1322 pode incluir geralmente o conjunto de circuitos e/ou programação (por exemplo, programação armazenado no meio de armazenamento
1310) adaptado para limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice, conforme descrito no presente documento. Conforme usado no presente documento, a referência ao conjunto de circuitos e/ou programação pode ser geralmente denominada como lógica (por exemplo, portas lógicas e/ou lógica de estrutura de dados).
[0109] O meio de armazenamento 1310 pode representar um ou mais dispositivos legíveis por computador para armazenar programação, tal como código ou instruções executáveis por processador (por exemplo, software, firmware), dados eletrônicos, bancos de dados ou outras informações digitais. O meio de armazenamento 1310 pode também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo circuito de processamento 1306 quando executa-se programação. O meio de armazenamento 1310 pode ser qualquer meio não temporário disponível que possa ser acessado por um processador de uso geral ou de uso especial, incluindo dispositivos de armazenamento portáteis ou fixos, dispositivos de armazenamento óptico e vários outros meios capazes de armazenar, conter e/ou transmitir programação. A título de exemplo, e não de limitação, o meio de armazenamento 1310 pode incluir um meio de armazenamento legível por computador não transitório, tal como dispositivo de armazenamento magnético (por exemplo, disco rígido, disquete, fita magnética), um meio de armazenamento óptico (por exemplo, disco compacto (CD), disco versátil digital (DVD)), um cartão inteligente, um dispositivo de memória flash (por exemplo, cartão, stick, unidade de chave), memória de acesso aleatório (RAM), memória somente de leitura (ROM), ROM programável (PROM), PROM apagável (EPROM), PROM eletricamente apagável (EEPROM), um registro, um disco removível e/ou outros meios para armazenar programação, assim como qualquer combinação dos mesmos.
[0110] O meio de armazenamento 1310 pode ser acoplado ao circuito de processamento 1306 de modo que o circuito de processamento 1306 possa ler informações, e gravar informações no meio de armazenamento 1310. Ou seja, o meio de armazenamento 1310 pode ser acoplado ao circuito de processamento 1306 de modo que o meio de armazenamento 1310 seja pelo menos acessível pelo circuito de processamento 1306, incluindo exemplos em que o meio de armazenamento 1310 é integral ao circuito de processamento 1306 e/ou exemplos em que o meio de armazenamento 1310 é separado do circuito de processamento 1306 (por exemplo, residente no sistema de processamento 1302, fora do sistema de processamento 1302, distribuído ao longo de múltiplas entidades).
[0111] A programação armazenada pelo meio de armazenamento 1310, quando executadas pelo circuito de processamento 1306, pode fazer com que o circuito de processamento 1306 execute uma ou mais das várias funções e/ou etapas de processo descritas no presente documento. Em pelo menos alguns exemplos, o meio de armazenamento 1310 pode incluir determinar operações 1324, identificar operações 1326 e/ou limitar operações 1328. As operações de determinação 1324 são geralmente adaptadas para fazer com que o circuito de processamento 1306 determine cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN e uma segunda configuração de PLMN, conforme descrito no presente documento. As operações de identificação 1326 são geralmente adaptadas para fazer com que o circuito de processamento 1306 identifique pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente (por exemplo, um código de área de rastreamento comum (TAC)), conforme descrito no presente documento. As operações de limitação 1328 são geralmente adaptadas para fazer com que o circuito de processamento 1306 limite uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice, conforme descrito no presente documento.
[0112] Desse modo, de acordo com um ou mais aspectos da presente revelação, o circuito de processamento 1306 é adaptado para realizar (independentemente ou em conjunto com o meio de armazenamento 1310) qualquer um ou todos os processos, funções, etapas e/ou rotinas para qualquer uma ou todas as entidades de programação descritas no presente documento (por exemplo, estação-base 210, 212, 214, 218, UE 238, quadricóptero 220, entidade de programação 108, 1300). Como usado no presente documento, o termo “adaptado” em relação ao circuito de processamento 1306 pode referir-se ao circuito de processamento 1306 que é um ou mais dentre configurado, empregado, implementado, e/ou programado (em conjunto com o meio de armazenamento 1310) para executar um processo, função, etapa e/ou rotina de acordo com vários recursos descritos no presente documento.
[0113] A Figura 14 é um fluxograma que ilustra pelo menos um exemplo de um a método operacional em uma entidade de programação, tal como a entidade de programação
1300. Com referência às Figuras 13 e 14, a entidade de programação 1300 pode determinar cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e uma segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo, na operação 1402. Por exemplo, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de determinação 1318 e/ou operações de determinação 1324) para determinar cada uma dentre uma configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) e uma segunda configuração de PLMN, em que a primeira configuração de PLMN é voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN é voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Em pelo menos um exemplo, a primeira configuração de PLMN pode ser uma configuração de PLMN de Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) voltada em direção a uma rede EPC , e a segunda configuração de PLMN pode ser uma configuração de PLMN de Núcleo de Quinta Geração (5GC) voltada em direção a uma rede 5GC.
[0114] Em algumas implementações, se todas as PLMNs forem exclusivamente voltadas em direção a uma rede 5GC, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de determinação 1318 e/ou operações de determinação 1324) para configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma PLMN de espaço reservado (por exemplo, incluindo um TAC de espaço reservado e/ou um ID de Célula de espaço reservado.
[0115] Em algumas implementações, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de determinação 1318 e/ou operações de determinação 1324) para configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma extensão 5GC para cada PLMN listada. Se todas as PLMNs forem exclusivamente voltadas em direção a uma rede 5GC, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de determinação 1318 e/ou operações de determinação 1324) para configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma PLMN de espaço reservado (por exemplo, incluindo um código de área de rastreamento de espaço reservado (TAC) e/ou um identificador de célula de espaço reservado (ID de célula)).
[0116] Em 1404, a entidade de programação 1300 pode identificar pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo, e em que a PLMN híbrida e a PLMN diferente são listadas em configurações diferentes da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN. Por exemplo, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de identificação 1320 e/ou operações de identificação 1326) para identificar pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre a PLMN híbrida e a PLMN diferente.
[0117] Conforme observado acima, em algumas implementações todas as PLMNs podem ser exclusivamente voltadas em direção a uma rede 5GC, e a entidade de programação 1300 pode configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma PLMN de espaço reservado. Em algumas implementações, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de identificação 1320 e/ou operações de identificação 1326) para listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com o identificador comum e um índice que associa o identificador comum à PLMN híbrida.
[0118] Conforme também observado acima, algumas implementações podem envolver a configuração de PLMN EPC que inclui uma extensão 5GC para cada PLMN listada. Se tal extensão 5GC for usada, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de identificação 1320 e/ou operações de identificação 1326) para listar a PLMN híbrida na configuração de PLMN EPC com uma extensão 5GC vazia. Em tal implementação, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de identificação 1320 e/ou operações de identificação 1326) para listar adicionalmente a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com o identificador comum e um índice que associa o identificador comum à PLMN híbrida.
[0119] Alternativamente, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de identificação 1320 e/ou operações de identificação 1326) para listar a PLMN híbrida na configuração de PLMN EPC com o identificador comum incluído na extensão 5GC. Em tal implementação, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de identificação 1320 e/ou operações de identificação 1326) para listar adicionalmente a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com um índice que a associa a PLMN diferente ao identificador comum incluído na extensão 5GC da PLMN híbrida.
[0120] Em algumas implementações, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de identificação 1320 e/ou operações de identificação 1326) para identificar pelo menos um segundo parâmetro que tem um segundo identificador comum entre a PLMN híbrida e a PLMN diferente (por exemplo, um ID de célula).
[0121] Em 1406, a entidade de programação 1300 pode limitar a inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice. Por exemplo, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de limitação 1322 e/ou operações de limitação 1328) para limitar a inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira ou segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice. Em algumas implementações, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de limitação 1322 e/ou operações de limitação 1328) para listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com o identificador comum e um índice que associa o identificador comum à PLMN híbrida.
[0122] Conforme observado no presente documento, as implementações podem incluir a configuração
EPC que é configurada para incluir uma extensão 5GC para cada PLMN listada. Em pelo menos uma implementação, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de limitação 1322 e/ou operações de limitação 1328) para listar a PLMN híbrida na configuração de PLMN EPC com uma extensão 5GC vazia, e listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com o identificador comum e um índice que associa o identificador comum à PLMN híbrida. Em pelo menos uma implementação, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de limitação 1322 e/ou operações de limitação 1328) para listar a PLMN híbrida na configuração de PLMN EPC ao identificador comum incluído na extensão 5GC, e listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com um índice que associa a PLMN diferente ao identificador comum incluído na extensão 5GC da PLMN híbrida.
[0123] No exemplo observado acima em que a entidade de programação 1300 identifica pelo menos um segundo parâmetro que tem um segundo identificador comum entre a PLMN híbrida e a PLMN diferente (por exemplo, um ID de célula), a entidade de programação 1300 pode incluir adicionalmente lógica (por exemplo, circuito/módulo de limitação 1322 e/ou operações de limitação 1328) para limitar uma inclusão do segundo identificador comum a uma dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC utilizando-se o pelo menos um índice.
[0124] Em 1408, a entidade de programação 1300 transmite cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN para pelo menos um equipamento de usuário. Por exemplo, a entidade de programação 1300 pode incluir lógica (por exemplo, circuito de processamento 1306) para transmitir cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN através do transceptor 1314 para um ou mais UEs.
[0125] Retornando agora à Figura 15, um diagrama de blocos que ilustra componentes de seleção de uma entidade programada 1500 que emprega um sistema de processamento 1502, de acordo com pelo menos um exemplo da presente revelação. Similar ao sistema de processamento 1302 na Figura 13, o sistema de processamento 1502 pode ser implementado com uma arquitetura de barramento, representado geralmente pelo barramento 1504. O barramento 1504 pode incluir qualquer número de barramentos e pontes de interconexão dependendo da aplicação específica do sistema de processamento 1502 e das restrições de projeto gerais. O barramento 1504 acopla comunicativamente em conjunto vários circuitos que incluem um ou mais processadores (geralmente representados pelo circuito de processamento 1506), uma memória 1508 e meios legíveis por computador (geralmente representado pelo meio de armazenamento 1510). O barramento 1504 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. Uma interface de barramento 1512 fornece uma interface entre o barramento 1504 e um transceptor 1514. O transceptor 1514 fornece um meio para comunicação com vários outros aparelhos através de um meio de transmissão. Dependendo da natureza do aparelho, uma interface de usuário 1516 (por exemplo, bloco de teclas, tela, alto-falante, microfone, joystick) também pode ser fornecida.
[0126] O circuito de processamento 1506 é responsável por gerenciar o barramento 1504 e o processamento geral, incluindo a execução de programação armazenada no meio de armazenamento legível por computador
1510. A programação, quando executada pelo circuito de processamento 1506, faz com que o sistema de processamento 1502 realize as várias funções descritas abaixo para qualquer aparelho específico. O meio de armazenamento legível por computador 1510 e a memória 1508 podem também ser usado para armazenar dados que são manipulados pelo circuito de processamento 1506 quando executa-se a programação.
[0127] O circuito de processamento 1506 fica disposto para obter, processar e/ou enviar dados, controlar acesso e armazenamento de dados, emitir comandos, e controlar outras operações desejadas. O circuito de processamento 1506 pode incluir o conjunto de circuitos adaptado para implementar a programação desejada fornecida pelos meios adequados em pelo menos um exemplo e/ou conjunto de circuitos adaptado para realizar uma ou mais funções descritas nesta revelação. O circuito de processamento 1506 pode ser implementado e/ou configurado de acordo com qualquer um dos exemplos do circuito de processamento 1306 descrito acima.
[0128] Em alguns casos, o circuito de processamento 1506 pode incluir um circuito e/ou módulo de seleção 1518, um circuito e/ou módulo de determinação 1520 e/ou um circuito e/ou módulo de relatório 1522. O circuito/módulo de seleção 1518 pode incluir geralmente o conjunto de circuitos e/ou programação (por exemplo, programação armazenada no meio de armazenamento 1510) adaptado para selecionar uma PLMN híbrida incluída em uma dentre uma primeira configuração de PLMN ou uma segunda configuração de PLMN, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre um primeiro tipo de rede de núcleo e um segundo tipo de rede de núcleo, conforme descrito em mais detalhes doravante. O circuito/módulo de determinação 1520 pode incluir geralmente o conjunto de circuitos e/ou programação (por exemplo, programação armazenada no meio de armazenamento 1510) adaptado para determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo, conforme descrito em mais detalhes doravante. O circuito/módulo de relatório 1522 pode incluir geralmente o conjunto de circuitos e/ou programação (por exemplo, programação armazenada no meio de armazenamento 1510) adaptado para relatar se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado por meio da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN, em que um relatório do parâmetro facilita uma indicação de se a PLMN híbrida está conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo, conforme descrito em mais detalhes doravante. Conforme observado anteriormente, a referência ao conjunto de circuitos e/ou programação pode ser geralmente denominada como lógica (por exemplo, portas lógicas e/ou lógica de estrutura de dados).
[0129] O meio de armazenamento 1510 pode representar um ou mais dispositivos legíveis por computador para armazenar programação, tal como código ou instruções executáveis por processador (por exemplo, software, firmware), dados eletrônicos, bancos de dados ou outras informações digitais. O meio de armazenamento 1510 pode ser configurado e/ou implementado de uma maneira similar ao meio de armazenamento 1310 descrito acima.
[0130] A programação armazenada pelo meio de armazenamento 1510, quando executadas pelo circuito de processamento 1506, pode fazer com que o circuito de processamento 1506 execute uma ou mais das várias funções e/ou etapas de processo descritas no presente documento. Em pelo menos alguns exemplos, o meio de armazenamento 1510 pode incluir operações de seleção 1524, operações de determinação 1526 e/ou operações de relatório 1528. As operações de seleção 1524 são geralmente adaptadas para fazer com que o circuito de processamento 1506 selecione uma PLMN híbrida incluída em uma dentre uma primeira configuração de PLMN ou uma segunda configuração de PLMN, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre um primeiro tipo de rede de núcleo e um segundo tipo de rede de núcleo, conforme descrito no presente documento. As operações de determinação 1526 são geralmente adaptadas para fazer com que o circuito de processamento 1506 determine se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo, conforme descrito no presente documento. As operações de relatório 1528 são geralmente adaptadas para fazer com que o circuito de processamento 1506 relate se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado por meio da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN, em que um relatório do parâmetro facilita uma indicação de se a PLMN híbrida é conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo, conforme descrito no presente documento.
[0131] Desse modo, de acordo com um ou mais aspectos da presente revelação, o circuito de processamento 1506 é adaptado para realizar (independentemente ou em conjunto com o meio de armazenamento 1510) qualquer um ou todos os processos, funções, etapas e/ou rotinas para qualquer uma ou todas as entidades programadas descritas no presente documento (por exemplo, entidade programada 106, UE 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240 e 242, entidade programada 1500). Conforme usado no presente documento, o termo “adaptado” em relação ao circuito de processamento 1506 pode se referir ao circuito de processamento 1506 que é um ou mais dentre configurado, empregado, implementado e/ou programado (em conjunto com o meio de armazenamento 1510) para realizar um processo, função, etapa e/ou rotina particular, de acordo com vários recursos descritos no presente documento.
[0132] A Figura 16 é um fluxograma que ilustra pelo menos um exemplo de um a método operacional em uma entidade programada, tal como a entidade programada 1500. Com referência às Figuras 15 e 16, uma entidade programada 1500 pode receber, na operação 1602, cada uma dentre uma primeira configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e uma segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo. Por exemplo, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito de processamento 1506) para receber a primeira e a segunda configurações de PLMN através do transceptor 1514. De acordo com pelo menos uma implementação, a primeira configuração de PLMN pode ser uma configuração de PLMN EPC voltada em direção a uma rede EPC , e a segunda configuração de PLMN pode ser uma configuração de PLMN 5GC voltada em direção a uma rede 5GC.
[0133] Em 1604, a entidade programada 1500 pode selecionar uma PLMN híbrida incluída em uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN, de modo que a PLMN híbrida seja configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo. Por exemplo, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de seleção 1518, operações de seleção 1524) para selecionar uma PLMN híbrida incluída em uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN.
[0134] Em 1606, a entidade programada 1500 pode determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo. Por exemplo, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de determinação 1520, operações de determinação 1526) para determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo.
[0135] Em 1608, a entidade programada 1500 pode relatar se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN, de modo que o relatório facilite uma indicação de se a PLMN híbrida está conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo. Por exemplo, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de relatório 1522, operações de relatório 1528) para relatar através do transceptor 1514 se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN.
[0136] Em pelo menos uma implementação, a PLMN híbrida pode ser listada na configuração de PLMN EPC. Em algumas implementações, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de relatório 1522, operações de relatório 1528) para relatar através do transceptor 1514 um uso de um índice incluído na configuração de PLMN 5GC, em que o uso do índice incluído na configuração de PLMN 5GC indica que a PLMN híbrida está conectada à rede 5GC. Por exemplo, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de relatório 1522, operações de relatório 1528) para configurar um parâmetro de relatório para incluir adicionalmente uma identificação do índice.
[0137] Em pelo menos alguns implementações, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de relatório 1522, operações de relatório 1528) para configurar um segundo parâmetro de relatório para incluir uma indicação explícita de se a PLMN híbrida foi selecionada dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC. Em outras implementações, a entidade programada 1500 pode incluir lógica (por exemplo, circuito/módulo de relatório 1522, operações de relatório 1528) para configurar um segundo parâmetro de relatório para incluir uma indicação implícita de se a PLMN híbrida foi selecionada dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC.
[0138] Vários aspectos de uma rede de comunicação sem fio foram apresentados com referência a uma implementação exemplificativa. Como os versados na técnica compreenderão prontamente, vários aspectos descritos ao longo desta revelação podem ser estendidos a outros sistemas de telecomunicações, arquiteturas de rede e padrões de comunicação.
[0139] A título de exemplo, vários aspectos podem ser implementados dentro de outros sistemas definidos pelo 3GPP, como Evolução a Longo Prazo (LTE), o Sistema de Pacotes Evoluídos (EPS), o Sistema de Telecomunicação Móvel Universal (UMTS) e/ou o Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Vários aspectos também podem ser estendidos aos sistemas definidos pelo Projeto de Parceria de 3a Geração 2 (3GPP2), como CDMA2000 e/ou Evolução de Dados Otimizados (EV-DO). Outros exemplos podem ser implementados em sistemas que empregam IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Banda Ultralarga (UWB), Bluetooth, e/ou outros sistemas adequados. O padrão de telecomunicação, arquitetura de rede, e/ou padrão de comunicação real empregados dependerão da aplicação específica e das restrições de desenho geral impostas ao sistema.
[0140] Na presente revelação, a palavra “exemplificativo” é usada para significar “que serve como um exemplo, caso ou ilustração”. Qualquer implementação ou aspecto descrito no presente documento como “exemplificativo” não deve ser necessariamente interpretado como preferencial ou vantajoso em relação a outros aspectos da revelação. Igualmente, o termo “aspectos” não exige que todos os aspectos da revelação incluam o recurso, vantagem ou modo de operação discutido. O termo “acoplado” é usado no presente documento para se referir ao acoplamento direto ou indireto entre dois objetos. Por exemplo, se o objeto A tocar fisicamente o objeto B, e o objeto B tocar o objeto C, então, os objetos A e C ainda podem ser considerados acoplados um ao outro — mesmo que os mesmos não se toquem diretamente fisicamente. Por exemplo, um primeiro objeto pode ser acoplado a um segundo objeto, mesmo que o primeiro objeto nunca esteja diretamente fisicamente em contato com o segundo objeto. Os termos “circuito” e “conjunto de circuitos” são usados amplamente, e pretendem incluir implementações de hardware de dispositivos elétricos e condutores que, quando conectados e configurados, permitem o desempenho das funções descritas na presente revelação, sem limitação ao tipo de circuitos eletrônicos, bem como implementações de software de informações e instruções que, quando executadas por um processador, permitem o desempenho das funções descritas na presente revelação.
[0141] Embora os aspectos, disposições e modalidades discutidos acima sejam discutidos com detalhes e particularidades específicos, um ou mais dos componentes, etapas, recursos, parâmetros e/ou funções ilustrados nas Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e/ou 16 podem ser reorganizados e/ou combinados em um único componente, etapa, recurso, parâmetro ou função ou incorporados em vários componentes, etapas, parâmetros ou funções. Elementos, componentes, etapas, parâmetros e/ou funções adicionais também podem ser adicionados ou não utilizados sem que se afaste dos recursos inovadores da presente revelação. O aparelho, dispositivos e/ou componentes ilustrados nas Figuras 1, 2, 13 e/ou 15 podem ser configurados para realizar ou empregar um ou mais dos métodos, recursos, parâmetros e/ou etapas descritos no presente documento com referência às Figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e/ou 16. Os algoritmos inovadores descritos no presente documento também pode ser implementados com eficiência em software e/ou integrados em hardware.
[0142] Será entendido que a ordem específica ou hierarquia de etapas nos métodos revelados é uma ilustração de processos exemplificadoras. Com base nas preferências de design, entende-se que a ordem específica ou a hierarquia de etapas nos métodos podem ser reorganizadas. O método anexo reivindica elementos presentes das várias etapas em uma ordem exemplificativa e não se destina a limitar-se à ordem ou hierarquia específica apresentada, exceto onde citado especificamente no presente documento.
[0143] Os vários recursos associados aos exemplos descritos no presente documento e mostrados nos desenhos anexos podem ser implementados em diferentes exemplos e implementações sem que se afaste do escopo da presente revelação.
Portanto, embora certas construções e disposições específicas tenham sido descritas e mostradas nos desenhos anexos, tais modalidades são meramente ilustrativas e não restritivas do escopo da revelação, uma vez que várias outras adições, modificações e exclusões das modalidades descritas serão evidentes para uma pessoa de habilidade comum na técnica.
Desse modo, o escopo da revelação é determinado apenas pela linguagem literal e equivalentes legais das reivindicações que se seguem.

Claims (30)

REIVINDICAÇÕES
1. Dispositivo de comunicações sem fio que compreende: um transceptor; uma memória; e um processador comunicativamente acoplado ao transceptor e à memória, sendo que o processador é configurado para: determinar cada uma dentre uma primeira configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) e uma segunda configuração de PLMN, a primeira configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo; identificar pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente, sendo que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo, em que a PLMN híbrida e a PLMN diferente são listadas em configurações diferentes da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN; limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice; e transmitir através do transceptor cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN para pelo menos um equipamento de usuário.
2. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 1, em que a primeira configuração de PLMN é uma configuração de PLMN de Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) voltada em direção a uma rede EPC, e em que a segunda configuração de PLMN é uma configuração de PLMN de Núcleo de Quinta Geração (5GC) voltada em direção a uma rede 5GC.
3. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 2, em que o processador configurado para determinar cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN compreende o processador configurado para: configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma extensão 5GC para cada PLMN listada.
4. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 2, em que o processador configurado para limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice compreende o processador configurado para: listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com o identificador comum e um índice que associa o identificador comum à PLMN híbrida.
5. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 2, em que: o processador configurado para identificar pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre a PLMN híbrida e a PLMN diferente compreende o processador configurado para identificar pelo menos um segundo parâmetro que tem um segundo identificador comum entre a
PLMN híbrida e a PLMN diferente; e o processador configurado para limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice compreende o processador configurado para limitar uma inclusão do segundo identificador comum a uma dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC utilizando-se o pelo menos um índice.
6. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 1 , em que o pelo menos um parâmetro é um código de área de rastreamento (TAC).
7. Método de comunicações sem fio que compreende: determinar cada uma dentre uma primeira configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) e uma segunda configuração de PLMN, a primeira configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo; identificar pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre uma PLMN híbrida e uma PLMN diferente, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo, e em que a PLMN híbrida e a PLMN diferente são listadas em configurações diferentes da primeira configuração de PLMN e da segunda configuração de PLMN; limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice; e transmitir cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN para pelo menos um equipamento de usuário.
8. Método, de acordo com a reivindicação 7, em que a primeira configuração de PLMN é uma configuração de PLMN de Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) voltada em direção a uma rede EPC, e em que a segunda configuração de PLMN é uma configuração de PLMN de Núcleo de Quinta Geração (5GC) voltada em direção a uma rede 5GC.
9. Método, de acordo com a reivindicação 8, em que determinar cada uma dentre a primeira configuração de PLMN e a segunda configuração de PLMN compreende: configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma extensão 5GC para cada PLMN listada.
10. Método, de acordo com a reivindicação 9, que compreende adicionalmente: configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma PLMN de espaço reservado quando todas as PLMNs são exclusivamente voltadas em direção a uma rede 5GC.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, que compreende adicionalmente: configurar a PLMN de espaço reservado para incluir pelo menos um dentre um código de área de rastreamento de espaço reservado (TAC) ou um identificador de célula de espaço reservado (ID de célula).
12. Método, de acordo com a reivindicação 9, em que limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice compreende: listar a PLMN híbrida na configuração de PLMN EPC com uma extensão 5GC vazia; e listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com o identificador comum e um índice que associa o identificador comum à PLMN híbrida.
13. Método, de acordo com a reivindicação 9, em que limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice compreende: listar a PLMN híbrida na configuração de PLMN EPC com o identificador comum incluído na extensão 5GC; e listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com um índice que associa a PLMN diferente ao identificador comum incluído na extensão 5GC da PLMN híbrida.
14. Método, de acordo com a reivindicação 8, em que limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice compreende: listar a PLMN diferente na configuração de PLMN 5GC com o identificador comum e um índice que associa o identificador comum à PLMN híbrida.
15. Método, de acordo com a reivindicação 14, que compreende adicionalmente configurar a configuração de PLMN EPC para incluir uma PLMN de espaço reservado quando todas as PLMNs são exclusivamente voltadas em direção a uma rede
5GC.
16. Método, de acordo com a reivindicação 15, que compreende adicionalmente configurar a PLMN de espaço reservado para incluir pelo menos um dentre um código de área de rastreamento de espaço reservado (TAC) ou um identificador de célula de espaço reservado (ID de célula).
17. Método, de acordo com a reivindicação 8, em que: identificar pelo menos um parâmetro que tem um identificador comum entre a PLMN híbrida e a PLMN diferente compreende identificar pelo menos um segundo parâmetro que tem um segundo identificador comum entre a PLMN híbrida e a PLMN diferente; e limitar uma inclusão do identificador comum a uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN utilizando-se pelo menos um índice compreende adicionalmente limitar uma inclusão do segundo identificador comum a uma dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC utilizando-se o pelo menos um índice.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17, em que o segundo parâmetro é um identificador de célula (ID de célula).
19. Dispositivo de comunicação sem fio que compreende: um transceptor; uma memória; e um processador comunicativamente acoplado ao transceptor e à memória, sendo que o processador é configurado para:
receber através do receptor cada uma dentre uma primeira configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) e uma segunda configuração de PLMN, a primeira configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo; selecionar uma PLMN híbrida incluída em uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo; determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo; e relatar através do transceptor se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN, em que um relatório do parâmetro facilita uma indicação de se a PLMN híbrida está conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo.
20. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 19, em que a primeira configuração de PLMN é uma configuração de PLMN de Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) voltada em direção a uma rede EPC, e em que a segunda configuração de PLMN é uma configuração de PLMN de Núcleo de Quinta Geração (5GC) voltada em direção a uma rede 5GC.
21. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 20, em que a PLMN híbrida é listada na configuração de PLMN EPC, e em que o processador configurado para relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende o processador configurado para: relatar um uso de um índice incluído na configuração de PLMN 5GC, sendo que o uso do índice na configuração de PLMN 5GC indica que a PLMN híbrida é conectada à rede 5GC.
22. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 21, em que o processador configurado para relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende o processador configurado para: configurar um parâmetro de relatório para incluir adicionalmente uma identificação do índice.
23. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 22, em que o processador configurado para relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende o processador configurado para: configurar um segundo parâmetro de relatório para incluir uma indicação explícita de se a PLMN híbrida foi selecionada dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC.
24. Dispositivo de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 22, em que o processador configurado para relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende o processador configurado para: configurar um segundo parâmetro de relatório para incluir uma indicação implícita de se a PLMN híbrida foi selecionada dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC.
25. Método de comunicações sem fio que compreende: receber cada uma dentre uma primeira configuração de rede móvel terrestre pública (PLMN) e uma segunda configuração de PLMN, a primeira configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um primeiro tipo de rede de núcleo, e a segunda configuração de PLMN voltada em direção às PLMNs configuradas para se conectar a um segundo tipo de rede de núcleo; selecionar uma PLMN híbrida incluída em uma dentre a primeira configuração de PLMN ou a segunda configuração de PLMN, em que a PLMN híbrida é configurada para se conectar a cada um dentre o primeiro tipo de rede de núcleo e o segundo tipo de rede de núcleo; determinar se a PLMN híbrida será usada para se conectar ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo; e relatar se um parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN, sendo que o relatório facilita uma indicação de se a PLMN híbrida está conectada ao primeiro tipo de rede de núcleo ou ao segundo tipo de rede de núcleo.
26. Método, de acordo com a reivindicação 25, em que a primeira configuração de PLMN é uma configuração de
PLMN de Núcleo de Pacote Evoluído (EPC) voltada em direção a uma rede EPC , e em que a segunda configuração de PLMN é uma configuração de PLMN de Núcleo de Quinta Geração (5GC) voltada em direção a uma rede 5GC.
27. Método, de acordo com a reivindicação 26, em que a PLMN híbrida é listada na configuração de PLMN EPC, e em que relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende: relatar um uso de um índice incluído na configuração de PLMN 5GC, sendo que o uso do índice na configuração de PLMN 5GC indica que a PLMN híbrida é conectada à rede 5GC.
28. Método, de acordo com a reivindicação 27, em que relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende: configurar um parâmetro de relatório para incluir adicionalmente uma identificação do índice.
29. Método, de acordo com a reivindicação 28, em que relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende: configurar um segundo parâmetro de relatório para incluir uma indicação explícita de se a PLMN híbrida foi selecionada dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC.
30. Método, de acordo com a reivindicação 28, em que relatar se o parâmetro associado à PLMN híbrida foi verificado através da primeira configuração de PLMN ou da segunda configuração de PLMN compreende adicionalmente: configurar um segundo parâmetro de relatório para incluir uma indicação implícita de se a PLMN híbrida foi selecionada dentre a configuração de PLMN EPC ou a configuração de PLMN 5GC.
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