BR112020018848A2 - métodos para receber e para transmitir dados, produto de programa de computador, primeiro dispositivo de rádio para receber dados, segundo dispositivo de rádio para transmitir dados, equipamento de usuário, e, sistema de comunicação . - Google Patents

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Abstract

Uma técnica para transmitir e receber dados (610) em uma comunicação de rádio de um segundo dispositivo de rádio (200) a um primeiro dispositivo de rádio (100) é descrito. Quanto ao aspecto de um método da técnica, um ou mais recursos de rádio (606) são determinados com base em sinais de rádio (602) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100). O um ou mais recursos de rádio (606) compreendem pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio (100). Uma mensagem de estado (604) indicativa do um ou mais recursos de rádio (606) determinados é transmitida para o segundo dispositivo de rádio (200). Os dados (610) do segundo dispositivo de rádio (200) são recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100) em pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado transmitida (604).

Description

1 / 78 MÉTODOS PARA RECEBER E PARA TRANSMITIR DADOS, PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, PRIMEIRO DISPOSITIVO DE RÁDIO PARA RECEBER DADOS, SEGUNDO DISPOSITIVO DE RÁDIO PARA TRANSMITIR DADOS, EQUIPAMENTO DE USUÁRIO, E, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
CAMPO DA TÉCNICA
[001] A presente descrição refere-se à comunicação de dispositivo a dispositivo. Mais especificamente, e sem limitação, métodos e dispositivos são providos para alocar o recurso de rádio em uma comunicação direta entre os dispositivos de rádio.
FUNDAMENTOS
[002] A comunicação de rádio para tráfego de estrada pode evitar ativamente os acidentes e melhorar a eficácia de tráfego. Para essa finalidade, a comunicação de veículo a veículo (V2V), veículo a pedestre (V2P) e veículo a infraestrutura (V2I), coletivamente denominada como comunicação de veículo-com-tudo (V2X), necessita de alta confiabilidade e baixa latência de extremidade a extremidade (E2E), o que é alcançável por comunicação de dispositivo a dispositivo (D2D), isto é, comunicação direta incluindo transmissão de pacote diretamente entre dispositivos de rádio que participam no tráfego.
[003] O Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) expandiu a plataforma de Evolução a Longo Prazo (LTE) construindo-se a comunicação V2X mediante Serviços com base em Proximidade (ProSe, também denominado LTE D2D) desde a Versão 12 de LTE. A comunicação V2X, por exemplo, de acordo com o documento 3GPP TS 22.185, versão 14.3.0, inclui intensificações que alvejam características específicas de comunicações veiculares, como alta velocidade (por exemplo, até 250 km/h) e alta densidade de dispositivos de rádio (por exemplo, centenas de nós adjacentes).
[004] Para intensificar o desempenho de nível de sistema sob alta
2 / 78 densidade enquanto se satisfazem os requisitos de latência de comunicação V2X, o 3GPP introduziu os modos de transmissão de enlace lateral (SL) 3 e 4 (também denominados modos de alocação de recurso) para comunicação V2X com e sem a infraestrutura de uma rede de acesso de rádio (RAN) envolvida, respectivamente. A RAN tem responsabilidade por alocar recursos de rádio a um dispositivo de rádio de transmissão (isto é, agendamento centralizado) no modo 3, enquanto o dispositivo de rádio de transmissão seleciona de modo autônomo os recursos de rádio para suas próprias transmissões (isto é, agendamento distribuído) no modo 4.
[005] Visto que o agendamento distribuído necessita de um dispositivo de rádio de transmissão para realizar um mecanismo de acesso para acesso múltiplo de detecção de portador (CSMA), o agendamento distribuído é suscetível a um “problema de nó oculto” (HNP), o qual ocorre se um dispositivo de rádio de transmissão está dentro do alcance de um dispositivo de rádio de recebimento e fora do alcance de outro dispositivo de rádio de transmissão (isto é, o nó “oculto”) em comunicação de rádio com o dispositivo de rádio de recebimento. Q. Gao et al. sugerem no documento “Radio resource management of D2D communication”, Conferência Internacional IEEE sobre Sistemas de Comunicação, Macau, 2014, páginas 6 a 10, modificar o mecanismo de acesso nos dispositivos de rádio de transmissão para mitigar o HNP.
[006] Entretanto, os mecanismos de acesso existentes dependem de uma janela de contenção, o que causa uma perda de recursos de rádio no domínio de tempo e adiciona à latência da comunicação de rádio. Adicionalmente, os mecanismos de acesso existentes ainda podem levar ao HNP se a comunicação de rádio inclui uma transmissão de rádio direcional direcionada ao dispositivo de rádio de recebimento. Desse modo, o HNP pode ocorrer até mesmo se o nó oculto é um nó adjacente do dispositivo de rádio de transmissão da comunicação de rádio.
3 / 78
SUMÁRIO
[007] Consequentemente, há uma necessidade por uma comunicação técnica D2D que evita ou mitiga um problema de nó oculto para comunicações de rádio direcional. Alternativa ou adicionalmente, há uma necessidade por uma técnica de comunicação D2D que usa recursos de rádio de modo mais eficaz.
[008] Quanto a um primeiro aspecto de método, um método para receber dados em uma comunicação de rádio em um primeiro dispositivo de rádio de um segundo dispositivo de rádio é provido. O método pode compreender ou iniciar uma etapa que determina um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio. O um ou mais recursos de rádio pode compreender pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio. O método pode compreender adicionalmente ou iniciar uma etapa de transmitir uma mensagem de estado indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados ao segundo dispositivo de rádio. O método pode compreender adicionalmente ou iniciar uma etapa de receber os dados do segundo dispositivo de rádio no primeiro dispositivo de rádio em pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado transmitida.
[009] A comunicação de rádio entre o primeiro e o segundo dispositivos de rádio pode ser uma comunicação de dispositivo a dispositivo (D2D). O primeiro dispositivo de rádio também pode ser denominado como um dispositivo de rádio de recebimento de dados. O segundo dispositivo de rádio também pode ser denominado como um dispositivo de rádio de transmissão de dados.
[0010] As modalidades possibilitam que o primeiro dispositivo de rádio de recebimento de dados influencie, determine e/ou controle, por meio da mensagem de estado, os recursos de rádio e/ou parâmetros da transmissão
4 / 78 de dados do segundo dispositivo de rádio para o primeiro dispositivo de rádio. Com base nos sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio, as modalidades iguais ou adicionais podem evitar ou mitigar um problema de nó oculto para a comunicação de rádio, particularmente para uma comunicação de rádio direcional indicando-se na mensagem de estado o pelo menos um fluxo espacial.
[0011] O primeiro dispositivo de rádio pode detectar e/ou evitar uma colisão de recurso de rádio no primeiro dispositivo de rádio com base nos sinais de rádio recebidos. Por transmissão da mensagem de estado ao segundo dispositivo de rádio, o pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão de dados pode ser corrigido e/ou controlado no caso de detecção de colisão e/ou para evitação de colisão.
[0012] Alternativa ou adicionalmente, as modalidades podem reduzir uma latência da comunicação de rádio e/ou usar recursos de rádio de modo mais eficaz, por exemplo, visto que o segundo dispositivo de rádio pode depender do um ou mais recursos de rádio indicados para a transmissão de dados. Mais especificamente, mecanismos de resolução de contenção ou uma janela de contenção podem ser evitados, por exemplo, usando-se o pelo menos um recurso de rádio, que depende da mensagem de estado, para a transmissão de dados.
[0013] A técnica pode ser implantada como uma comunicação D2D ou direta entre dois ou mais dispositivos de rádio. Uma rede de rádio pode compreender o primeiro e o segundo dispositivos de rádio. A rede de rádio pode ser uma rede veicular e/ou uma rede ad hoc. A rede de rádio pode compreender uma pluralidade de dispositivos de rádio.
[0014] A mensagem de estado pode indicar o um ou mais recursos de rádio em tempo (por exemplo, em termos de fendas, subquadros ou atrasos), frequência (por exemplo, em termos de subportadores) e/ou espaço (por exemplo, em termos de pré-codificação, combinação coerente ou fluxos
5 / 78 espaciais), ou combinações dos mesmos (por exemplo, em termos de blocos de recurso para cada um dentre o pelo menos um fluxo espacial).
[0015] Os sinais de rádio podem ser recebidos no primeiro dispositivo de rádio de um interferente, um ou mais dispositivos de rádio da rede de rádio, qualquer fonte de rádio diferente do primeiro dispositivo de rádio e/ou qualquer fonte de rádio fora da rede de rádio. Os recursos de rádio determinados com base em tais sinais de rádio recebidos podem ser indicados na mensagem de estado como excluídos. Alternativa ou adicionalmente, os sinais de rádio podem ser recebidos no primeiro dispositivo de rádio do segundo dispositivo de rádio, por exemplo, que porta dados ou sinais de referência anteriormente transmitidos. Os recursos de rádio determinados com base em tais sinais de rádio recebidos podem ser indicados na mensagem de estado como preferenciais.
[0016] Pelo menos um dos dispositivos de rádio, por exemplo, o primeiro e/ou o segundo dispositivo de rádio, pode ser configurado para trocar os dados com ou encaminhar os dados de ou para a Internet e/ou um computador hospedeiro. Pelo menos um dos dispositivos de rádio, por exemplo, o primeiro e/ou o segundo dispositivo de rádio, pode funcionar como uma porta de comunicação para a Internet e/ou o computador hospedeiro. Por exemplo, os dados podem ser enviados do computador hospedeiro através do segundo dispositivo de rádio para o primeiro dispositivo de rádio. Os dados do computador hospedeiro podem compreender fluxos de mídia (por exemplo, vídeo ou música), alimentações de rede (por exemplo, sequências de imagens e textos), resultados de mecanismo de busca (por exemplo, uma lista de localizadores de recurso universal), serviços de reconhecimento de fala (um fluxo de áudio de uma voz sintetizada do computador hospedeiro responsivo a um fluxo de áudio registrado enviado ao computador hospedeiro), informações específicas de localização (por exemplo, objetos para renderizar uma realidade aumentada)
6 / 78 e/ou código de programa (por exemplo, para aplicativos móveis ou “apps”).
[0017] O primeiro dispositivo de rádio e/ou o segundo dispositivo de rádio podem compreender um sistema de antenas combinadas. O primeiro dispositivo de rádio pode usar o sistema de antenas combinadas para receber o sinal de rádio para a determinação e/ou para receber os dados. O segundo dispositivo de rádio pode usar o sistema de antenas combinadas para transmitir os dados. A comunicação de rádio pode usar um canal de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO).
[0018] A comunicação de rádio pode ser uma comunicação de rádio direcional. A comunicação de rádio direcional pode compreender uma transmissão direcional e/ou uma recepção direcional. Os exemplos para a transmissão de rádio direcional podem incluir pelo menos um dentre pré- codificar o sistema de antenas combinadas (por exemplo, para uma transmissão de formação de feixe) no dispositivo de rádio de transmissão, combinando coerentemente o sistema de antenas combinadas (por exemplo, para uma recepção de formação de feixe) no dispositivo de rádio de recebimento e sombreamento (por exemplo, uma propagação de rádio obstruído) entre os dispositivos de transmissão.
[0019] O primeiro aspecto de método pode ser implantado como um método para selecionar recursos de transmissão e/ou recursos de recepção como o um ou mais recursos de rádio indicados. O primeiro aspecto de método pode ser implantado como um método para o primeiro dispositivo de rádio para sugerir ou recomendar, e/ou declinar ou desfavorecer, o um ou mais recursos de rádio determinados e certos parâmetros de transmissão para um ou mais outros (por exemplo, circundantes) segundos dispositivos de rádio por meio da mensagem de estado. No presente documento, os recursos de rádio podem abranger certos parâmetros de transmissão e/ou parâmetros de recepção, por exemplo, uma direção de propagação de rádio de um ganho direcional ou uma matriz de pré-codificação para a transmissão de dados do
7 / 78 segundo dispositivo de rádio e/ou um ganho direcional ou vetores de combinação para a recepção de dados no primeiro dispositivo de rádio. Os parâmetros de transmissão e/ou os parâmetros de recepção podem definir o pelo menos um fluxo espacial.
[0020] O pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado pode depender adicionalmente de um resultado de um procedimento de detecção de canal realizado no segundo dispositivo de rádio.
[0021] O pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão de dados do segundo dispositivo de rádio ou, respectivamente, para a recepção de dados no primeiro dispositivo de rádio, pode depender do um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado transmitida. Por exemplo, o um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado podem compreender o pelo menos um recurso de rádio usado para a comunicação de dados. O um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado pode compreender um recurso de rádio localmente vago, predeterminado e/ou preferencial para os dados comunicação. Alternativa ou adicionalmente, o pelo menos um recurso de rádio usado para a comunicação de dados pode ser diferente de um, um subconjunto de ou todos os recursos de rádio indicados na mensagem de estado. O um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado pode compreender um recurso de rádio localmente ocupado, excluído e/ou adverso para a comunicação de dados. No presente documento, “localmente” pode se referir à localização ou adjacência do primeiro dispositivo de rádio. Alternativa ou adicionalmente, “localmente” pode se referir a um resultado da recepção de sinal de rádio no primeiro dispositivo de rádio. Por exemplo, o fluxo espacial indicado pode ter uma relação sinal-ruído máxima e/ou interferência no primeiro dispositivo de rádio de recebimento.
[0022] O primeiro dispositivo de rádio pode compreender uma
8 / 78 pluralidade de portas de antena. Os fluxos espaciais diferentes podem corresponder a combinações de sinais da pluralidade de portas de antena de acordo com vetores de combinação diferentes para uma recepção de formação de feixe no primeiro dispositivo de rádio.
[0023] As combinações de sinal podem compreender combinações coerentes de sinais de antena recebidos ou sinais de banda de base. Os sinais podem ser combinados multiplicando-se cada um dos sinais por um componente do vetor de combinação aplicado correspondente à porta de antena e adicionando-se os sinais multiplicados. Multiplicar os componentes pode corresponder a deslocamentos de fase ou ganhos complexos. Os vetores de combinação podem ser aplicados (por exemplo, por meio de deslocadores de fase) em um domínio analógico e/ou (por exemplo, por meio de processadores de sinal) em um domínio digital do primeiro dispositivo de rádio. Alternativa ou adicionalmente, os fluxos espaciais diferentes podem corresponder a ganhos direcionais diferentes no primeiro dispositivo.
[0024] A recepção de formação de feixe no primeiro dispositivo de rádio pode ser a extremidade de recebimento de um canal MIMO ou um canal de entrada única e múltiplas saídas (SIMO) para a comunicação de rádio do segundo dispositivo de rádio ao primeiro dispositivo de rádio.
[0025] A mensagem de estado pode ser indicativa do pelo menos um fluxo espacial correspondente a uma recepção de formação de feixe no primeiro dispositivo de rádio indicando-se um grau espacial de liberdade (DoF) da recepção de formação de feixe no primeiro dispositivo de rádio.
[0026] A mensagem de estado pode ser indicativa do pelo menos um fluxo espacial indicando-se uma classificação (por exemplo, máxima ou preferencial) da comunicação de rádio ou grau espacial de liberdade (DoF) para a recepção no primeiro dispositivo de rádio e/ou uma prontidão para a formação de feixe ou recepção direcional no primeiro dispositivo de rádio, por exemplo, na presença de interferência que chega no primeiro dispositivo
9 / 78 de rádio em uma direção diferente de uma direção da recepção de dados e/ou em uma direção que suprime a interferência.
[0027] O segundo dispositivo de rádio pode compreender uma pluralidade de portas de antena. Os fluxos espaciais diferentes podem corresponder a vetores de pré-codificação diferentes aplicados à pluralidade de portas de antena para as transmissões de formação de feixe no segundo dispositivo de rádio.
[0028] Um sinal a ser transmitido pode ser dividido em sinais de antena coerentes em que cada um é multiplicado por um componente do vetor de pré-codificação aplicado e sendo transmitido através do correspondente das portas de antena. Multiplicar os componentes pode corresponder a deslocamentos de fase ou ganhos complexos. Os vetores de pré-codificação podem ser aplicados (por exemplo, por meio de deslocadores de fase) em um domínio analógico e/ou (por exemplo, por meio de processadores de sinal) em um domínio digital do segundo dispositivo de rádio. Alternativa ou adicionalmente, os fluxos espaciais diferentes podem corresponder a ganhos direcionais diferentes no segundo dispositivo.
[0029] As portas de antena no primeiro dispositivo de rádio e/ou no segundo dispositivo de rádio podem corresponder a elementos de antena de um sistema de antenas combinadas no respectivo dispositivo de rádio. Por exemplo, cada porta de antena pode corresponder a um elemento de antena diferente ou pode ser acoplado a um ponto de conjuntos disjuntos de elementos de antena.
[0030] Um canal de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) entre o primeiro dispositivo de rádio e o segundo dispositivo de rádio pode compreender os fluxos espaciais diferentes.
[0031] Os sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio para a determinação podem compreender sinais de rádio de uma fonte de rádio diferente do segundo dispositivo de rádio. O um ou mais recursos de
10 / 78 rádio determinados podem suprimir, ou podem não ser interferidos por, os sinais de rádio da outra fonte de rádio.
[0032] O um ou mais recursos de rádio determinados podem suprimir os sinais de rádio da outra fonte de rádio circundando-se os sinais de rádio da outra fonte de rádio em tempo, frequência e/ou do fluxo espacial.
[0033] Um vetor de combinação de cada um de pelo menos um fluxo espacial compreendido no um ou mais recursos de rádio determinados pode ser ortogonal a um vetor de combinação correspondente aos sinais de rádio da outra fonte de rádio.
[0034] Os sinais de rádio da outra fonte de rádio podem ser recebidos em uma primeira direção no primeiro dispositivo de rádio. O fluxo espacial compreendido no um ou mais recursos de rádio determinados pode ter um ganho de receptor máximo em uma segunda direção no primeiro dispositivo de rádio. A segunda direção pode ser diferente da primeira direção. Mais especificamente, o fluxo espacial compreendido no um ou mais recursos de rádio determinados pode corresponder a um ganho de antena direcional que é mínimo na primeira direção.
[0035] Os sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio para a determinação podem compreender os sinais de referência ou interferência. O um ou mais recursos de rádio podem ser determinados com base em uma potência recebida dos sinais de rádio medidos no primeiro dispositivo de rádio.
[0036] A potência recebida pode compreender pelo menos um dentre uma potência recebida de sinal de referência (RSRP), um indicador de força de sinal de referência (RSSI), um nível de potência de ruído e um nível de potência de interferência.
[0037] A potência recebida dos sinais de rádio de outra fonte de rádio pode ser medida no primeiro dispositivo de rádio em cada um do um ou mais recursos de rádio determinados suprimidos ou não interferidos pelos sinais de
11 / 78 rádio da outra fonte de rádio.
[0038] A mensagem de estado pode ser indicativa de dois ou mais recursos de rádio e uma preferência numérica ou nível de preferência associado a cada um dos recursos de rádio indicados. A preferência numérica ou nível de preferência pode depender da potência recebida medida no recurso de rádio correspondente e/ou na interferência medida no recurso de rádio correspondente.
[0039] A mensagem de estado pode ser indicativa de um ou mais recursos de rádio preferenciais para a recepção de dados.
[0040] A mensagem de estado pode ser indicativa do nível de preferência para cada um dentre o um ou mais preferencial recursos de rádio.
[0041] A mensagem de estado pode ser indicativa de um ou mais recursos de rádio preferenciais para a recepção de dados, se a potência recebida medida nos respectivos um ou mais recursos de rádio preferenciais é menor do que um valor de limiar predefinido.
[0042] A mensagem de estado pode ser adicionalmente indicativa de uma prioridade de outros dados de outra fonte de rádio a ser transmitida em um ou mais dos recursos de rádio preferenciais.
[0043] A prioridade dos outros dados (ou um pacote de dados correspondente) pode depender de pelo menos um dentre um tipo de serviço subjacente aos outros dados, um Identificador de Classe (QCI) de Qualidade de Serviço (QoS) para os outros dados e um destino dos outros dados. O primeiro dispositivo de rádio pode derivar a prioridade de uma mensagem de reserva transmitida do outro dispositivo de rádio. O segundo dispositivo de rádio pode deferir sua transmissão ou usar outro recurso de rádio (por exemplo, entre os recursos de rádio indicados) se uma prioridade de seus dados a serem transmitidos é menor do que a prioridade indicada na mensagem de estado.
[0044] A mensagem de estado pode ser indicativa de um ou mais
12 / 78 recursos de rádio excluídos para a recepção de dados.
[0045] Os recursos de rádio preferenciais podem ser associados a um nível de preferência positivo. Os recursos de rádio excluídos podem ser associados a um nível de preferência negativo.
[0046] A mensagem de estado pode ser indicativa de um ou mais recursos de rádio excluídos para a recepção de dados, se a potência recebida medida no respectivo um ou mais recursos de rádio excluídos é maior do que um valor de limiar predefinido.
[0047] A mensagem de estado pode ser adicionalmente indicativa do valor de limiar, por exemplo, para recursos de rádio preferenciais e/ou para os recursos de rádio excluídos, ou um valor comum para ambos.
[0048] Os sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio para a determinação podem compreender mensagens de reserva (ou qualquer outro anúncio de agendamento), os quais são indicativos de transmissões agendadas. O um ou mais recursos de rádio são determinados com base nas transmissões agendadas, por exemplo, decodificando-se as mensagens de reserva no primeiro dispositivo de rádio.
[0049] A transmissão agendada indicada pelas mensagens de reserva pode se referir a uma futura interferência no primeiro dispositivo de rádio. O um ou mais recurso de rádio determinado pode circundar a transmissão agendada em tempo e/ou frequência. As mensagens de reserva podem ser recebidas no primeiro dispositivo de rádio de dispositivos de rádio da rede de rádio diferente do segundo dispositivo de rádio.
[0050] Os sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio para a determinação podem compreender sinais de referência do segundo dispositivo de rádio. Um vetor de combinação de cada um dentre pelo menos um fluxo espacial (por exemplo, compreendido no um ou mais recursos de rádio determinados) pode corresponder a uma combinação de razão máxima (MRC) dos sinais de rádio do segundo dispositivo de rádio.
13 / 78
[0051] O vetor de combinação usado para a formação de feixe de receptor no primeiro dispositivo de rádio pode corresponder a um vetor de combinação medido para os sinais de rádio recebidos do segundo dispositivo de rádio no primeiro dispositivo de rádio.
[0052] Os sinais de rádio diferentes recebidos do segundo dispositivo de rádio para a determinação podem ser pré-codificados por vetores de pré- codificação diferentes. Os vetores de pré-codificação diferentes podem ser associados a identificadores de sinal diferentes codificados nos sinais de rádio diferentes. A mensagem de estado pode ser indicativa do pelo menos um fluxo espacial (que é compreendido no um ou mais recursos de rádio determinados) incluindo-se uma referência ao um ou mais identificadores de sinal correspondentes.
[0053] Os identificadores de sinal podem ser codificados nos sinais de rádio do segundo dispositivo de rádio com o uso de sequências de sinal diferentes e/ou padrões de recurso de rádio diferentes, por exemplo, em tempo e/ou frequência.
[0054] O um ou mais recursos de rádio determinados e/ou indicados podem ser uma combinação do pelo menos um fluxo espacial e uma restrição em pelo menos um dentre domínio de tempo e domínio de frequência. Por exemplo, cada recurso de rádio determinado e/ou indicado pode definir uma combinação de um fluxo espacial (adicionalmente: recurso de rádio espacial, por exemplo, um vetor de pré-codificação, um vetor de combinação ou ambos), uma faixa de frequência (por exemplo, um ou mais subportadores) e um período de tempo (por exemplo, um ou mais subquadros ou fendas). A restrição pode depender dos sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio e/ou uma capacidade de receptor do primeiro dispositivo de rádio.
[0055] Um padrão de multiplexação de divisão de tempo (TDM) e/ou um padrão de multiplexação de divisão de frequência (FDM) podem ser indicativos da restrição em pelo menos um dentre o domínio de tempo e o
14 / 78 domínio de frequência. O padrão indicativo da restrição pode ser transmitido na mensagem de estado que também é indicativa do pelo menos um fluxo espacial (por exemplo, em campos de dois bits, respectivamente) ou em uma mensagem de estado separada.
[0056] A comunicação de rádio pode compreender um enlace de comunicação de semi-duplex entre o primeiro dispositivo de rádio e o segundo dispositivo de rádio. O primeiro dispositivo de rádio pode excluir um recurso de tempo do um ou mais recursos de rádio indicados para uma transmissão do primeiro dispositivo de rádio ao segundo dispositivo de rádio.
[0057] A rede de rádio pode compreender uma pluralidade de modalidades do primeiro dispositivo de rádio e/ou uma pluralidade de modalidades do segundo dispositivo de rádio. As mensagens de estado diferentes indicativas de fluxos espaciais diferentes podem ser transmitidas a segundos dispositivos de rádio diferentes.
[0058] O primeiro dispositivo de rádio pode ter capacidade para receber simultaneamente um número máximo de sinais de rádio independentes. A determinação do um ou mais recursos de rádio pode incluir determinar recursos de rádio disponíveis com base nos sinais de rádio recebidos, e selecionar um subconjunto do s recursos de rádio disponíveis que satisfazem o número máximo de sinais de rádio simultaneamente recebíveis.
[0059] A mensagem de estado pode ser transmitida em um Canal de Controle de Enlace Lateral Física (PSCCH) e/ou com o uso de Informações de Controle de Enlace Lateral (SCI). A mensagem de estado pode compreender um ou mais campos de bits indicativos do um ou mais recursos de rádio determinados.
[0060] A mensagem de estado pode ser transmitida em pelo menos um dentre um campo de informações do SCI, um canal de dados de enlace lateral físico, um Canal Compartilhado de Enlace Lateral Físico (PSSCH), um canal físico especial ou dedicado que é especificamente projetado para
15 / 78 transmitir a mensagem de estado. Alternativa ou adicionalmente, a mensagem de estado, ou uma cópia da mesma, pode ser transmitida em um canal físico de enlace ascendente a uma estação-base.
[0061] O método pode compreender adicionalmente ou iniciar uma etapa de transmitir dados de usuário do primeiro dispositivo de rádio ao segundo dispositivo de rádio. A mensagem de estado e os dados de usuário podem ser incluídos no mesmo pacote de dados transmitido do primeiro dispositivo de rádio ao segundo dispositivo de rádio.
[0062] A mensagem de estado pode ser pelo menos uma dentre periodicamente transmitida e transmitida mediante solicitação (por exemplo, do segundo dispositivo de rádio).
[0063] A mensagem de estado pode ser transmitida em pelo menos um dentre um modo de difusão ponto a ponto, um modo de difusão seletiva e um modo de difusão. Por exemplo, a mensagem de estado pode ser difundida periodicamente. Alternativa ou adicionalmente, a mensagem de estado pode ser transmitida no modo de difusão ponto a ponto ao segundo dispositivo de rádio em resposta à solicitação recebida do segundo dispositivo de rádio.
[0064] A transmissão da mensagem de estado pode ser acionada por uma mudança no um ou mais recursos de rádio determinados, por exemplo, em comparação com um ou mais recursos de rádio anteriormente indicados ao segundo dispositivo de rádio.
[0065] Os sinais de rádio para a determinação do um ou mais recursos de rádio podem ser recebidos em um procedimento de detecção de canal no primeiro dispositivo de rádio. A mensagem de estado pode ser adicionalmente indicativa de uma capacidade de realizar o processo de detecção de canal no primeiro dispositivo de rádio.
[0066] A mensagem de estado pode ser indicativa de um escopo do procedimento de detecção de canal realizado pelo primeiro dispositivo de rádio, por exemplo, caso a detecção total ou parcial seja realizada. A detecção
16 / 78 total e a detecção parcial podem ser diferentes em termos de uma duração de tempo (por exemplo, janela de detecção) e/ou uma largura de banda de rádio da detecção de canal.
[0067] Quanto a um segundo aspecto de método, um método para transmitir dados em uma comunicação de rádio de um segundo dispositivo de rádio para um primeiro dispositivo de rádio é provido. O método pode compreender ou iniciar uma etapa de receber, do primeiro dispositivo de rádio, uma mensagem de estado indicativa de um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio. O um ou mais recursos de rádio pode compreender pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio. O método pode compreender adicionalmente ou iniciar uma etapa de determinar pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado recebida. O método pode compreender adicionalmente ou iniciar uma etapa de transmitir os dados ao primeiro dispositivo de rádio com o uso do determinado pelo menos um recurso de rádio.
[0068] O segundo aspecto de método pode ser implantado como um método para o segundo dispositivo de rádio para considerar o um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado durante a determinação (por exemplo, seleção) do pelo menos um recurso de rádio para a transmissão de dados. A mensagem de estado recebida pode sugerir ou recomendar, e/ou declinar ou desfavorecer, um ou mais dos recursos de rádio indicados. Opcionalmente, o segundo dispositivo de rádio pode combinar as sugestões indicadas na mensagem de estado com resultados de um próprio procedimento de detecção local (brevemente: detecção de canal), por exemplo, durante ou parte de um processo de seleção de recurso de rádio (brevemente: seleção de recurso de rádio com base em detecção), no segundo dispositivo de rádio para a transmissão de dados.
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[0069] O segundo dispositivo de rádio pode receber múltiplas mensagens de estado, por exemplo, de múltiplos primeiros dispositivos de rádio como receptores (por exemplo, abordados ou potenciais) da transmissão de dados. Em outras palavras, o segundo dispositivo de rádio pode capturar múltiplas sugestões. O segundo dispositivo de rádio pode combinar as múltiplas sugestões com os resultados de seu próprio procedimento de detecção local para determinar o pelo menos um recurso de rádio.
[0070] O pelo menos um recurso de rádio pode se referir ao tempo da transmissão de dados (por exemplo, uma ou mais fendas ou subquadros usados para a transmissão), a frequência da transmissão de dados (por exemplo, um ou mais subportadores usados para a transmissão) e/ou o fluxo espacial usado para a transmissão de dados. Por exemplo, a etapa de determinar o pelo menos um recurso de rádio pode compreender determinar a possibilidade de transmitir ou atrasar a transmissão e/ou decisão nos recursos de transmissão e/ou parâmetros de transmissão.
[0071] O método pode compreender adicionalmente ou iniciar uma etapa de que determina um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no segundo dispositivo de rádio. A determinação do pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão pode depender de uma combinação dos recursos de rádio indicados pelo primeiro dispositivo de rádio e os recursos de rádio determinados pelo segundo dispositivo de rádio.
[0072] A determinação do um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no segundo dispositivo de rádio pode ser parte de um procedimento de detecção de canal (adicionalmente: detecção local), particularmente uma alocação de recurso de rádio com base em detecção, realizada pelo segundo dispositivo de rádio. O pelo menos um recurso de rádio pode ser determinado com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado e adicionalmente com base em um resultado da detecção local, isto é, a combinação dos recursos de rádio
18 / 78 indicada pelo primeiro dispositivo de rádio e os recursos de rádio determinados pelo segundo dispositivo de rádio.
[0073] A mensagem de estado pode ser adicionalmente indicativa de uma prioridade de outros dados a serem transmitidos em um ou mais dos recursos de rádio (por exemplo, preferenciais) indicados na mensagem de estado. A determinação do pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão dos dados pode depender de uma comparação de uma prioridade associada aos dados transmitidos pelo segundo dispositivo de rádio e a prioridade indicada na mensagem de estado. Os dados podem ser transmitidos se (por exemplo, apenas se) a prioridade associada é mais alta do que a prioridade indicada.
[0074] A determinação do pelo menos um recurso de rádio para a transmissão de dados pode ter base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado se (por exemplo, apenas se) um espaço de tempo entre a recepção da mensagem de estado e a transmissão de dados é menor do que um valor de limiar predefinido. Por exemplo, a mensagem de estado ou cada recurso de rádio indicado pode ser associado a um tempo de expiração.
[0075] Tais mensagens de estado podem ser recebidas de múltiplos tais primeiros dispositivos de rádio. A determinação do pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão pode depender de uma combinação dos recursos de rádio indicados pelos múltiplos primeiros dispositivos de rádio.
[0076] Alternativa ou adicionalmente, tais mensagens de estado podem ser recebidas de múltiplos primeiros dispositivos de rádio de uma rede de rádio de malha. O método pode compreender adicionalmente ou iniciar uma etapa de selecionar o primeiro dispositivo de rádio para a transmissão dos dados entre os múltiplos primeiros dispositivos de rádio com base nas mensagens de estado. A comunicação de rádio do segundo dispositivo de rádio ao primeiro dispositivo de rádio selecionado pode prover um salto em
19 / 78 uma comunicação de rádio de múltiplos saltos dos dados.
[0077] Alternativa ou adicionalmente, tais mensagens de estado são recebidas de múltiplos primeiros dispositivos de rádio (por exemplo, sendo receptores pretendidos dos dados). A determinação pode compreender determinar um modo de transmissão dentre um modo de difusão ponto a ponto e um modo de difusão seletiva para a transmissão de dados dependendo de uma sobreposição de fontes de rádio preferenciais indicadas pelas mensagens de estado. Por exemplo, a determinação pode compreender derivar um vetor de pré-codificação dos fluxos espaciais indicados pelos múltiplos primeiros dispositivos de rádio para a transmissão no modo de difusão ponto a ponto.
[0078] O segundo aspecto de método pode compreender adicionalmente qualquer recurso, ou pode compreender ou iniciar qualquer etapa, descrito no contexto do primeiro aspecto de método ou um recurso ou etapa correspondente ao mesmo. Ademais, o primeiro aspecto de método pode ser realizado em ou pelo primeiro dispositivo de rádio. Alternativamente ou em combinação, o segundo aspecto de método pode ser realizado em ou pelo segundo dispositivo de rádio. O primeiro dispositivo de rádio e o segundo dispositivo de rádio podem ser separados. O primeiro dispositivo de rádio e o segundo dispositivo de rádio podem estar em comunicação de dados ou sinal exclusivamente por meio da comunicação de rádio.
[0079] Em qualquer aspecto, o primeiro dispositivo de rádio e o segundo dispositivo de rádio podem formar, ou podem ser parte de, uma rede de rádio. A rede de rádio pode ser uma rede veicular, ad hoc e/ou de malha, por exemplo, de acordo com o Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) ou de acordo com a família padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi). O primeiro aspecto de método pode ser realizado por uma ou mais modalidades do primeiro dispositivo de rádio na rede de rádio. O segundo aspecto de método pode ser realizado por uma ou mais modalidades do segundo dispositivo de
20 / 78 rádio na rede de rádio.
[0080] Qualquer um dentre o primeiro e o segundo dispositivos de rádio pode ser um dispositivo de rádio móvel ou sem fio, por exemplo, um equipamento de usuário (UE) 3GPP ou uma estação Wi-Fi (STA). O primeiro dispositivo de rádio e/ou o segundo dispositivo de rádio podem ser uma estação móvel ou portátil, um dispositivo para comunicação do tipo máquina (MTC), um dispositivo para Internet das Coisas de banda estreita (NB-IoT) ou uma combinação dos mesmos. Os exemplos para o UE e a estação móvel incluem um telefone móvel, um computador do tipo tablet e um veículo autônomo. Os exemplos para a estação portátil incluem um computador do tipo laptop e um conjunto de televisão. Os exemplos para o dispositivo MTC ou o dispositivo NB-IoT incluem robôs, sensores e/ou atuadores, por exemplo, em fabricação, comunicação automotiva e automação domiciliar. O dispositivo MTC ou o dispositivo NB-IoT pode ser implantado em uma usina de fabricação, eletrodomésticos e eletrônicos de consumidores.
[0081] Qualquer um dos dispositivos de rádio pode ser conectado de modo sem fio ou conectáveis (por exemplo, de acordo com um controle de recurso de rádio, RRC, condição ou modo ativo) com uma estação-base, também denominado ponto de transmissão e recepção (TRP), nó de acesso de rádio ou ponto de acesso (AP). Uma rede de acesso de rádio (RAN) pode compreender uma ou mais das estações-base. No presente documento, a estação-base pode abranger qualquer estação que é configurada para prover acesso de rádio a qualquer um dentre o primeiro e o segundo dispositivos de rádio. Alternativa ou adicionalmente, pelo menos um dos dispositivos de rádio pode funcionar como uma porta de comunicação entre a rede de rádio e a RAN e/ou a Internet, particularmente para um enlace de dados ao computador hospedeiro que provê os dados. Os exemplos para as estações- base podem incluir uma estação-base 3G ou Nó B, estação-base 4G ou eNodeB, uma estação-base 5G ou gNodeB, um Wi-Fi AP e um controlador de
21 / 78 rede (por exemplo, de acordo com Bluetooth, ZigBee ou Z-Wave).
[0082] A RAN pode ser implantada de acordo com o Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM), o Sistema de Telecomunicações Móveis Universal (UMTS), Evolução a Longo Prazo 3GPP (LTE) e/ou Novo Rádio 3GPP (NR).
[0083] Qualquer modalidade do primeiro e segundo dispositivos de rádio pode realizar seletivamente o aspecto de método correspondente em um modo para seleção de recursos autônomos ou agendamento distribuído, por exemplo, se o primeiro dispositivo de rádio e/ou o segundo dispositivo de rádio da comunicação de rádio está fora de cobertura da RAN.
[0084] A comunicação de rádio pode ser um enlace lateral D2D (SL, por exemplo, uma 3GPP D2D SL) com agendamento distribuído e/ou de acordo com o modo 4 de transmissão 3GPP SL. A técnica pode ser compatível com ou estender pelo menos um dentre o documento 3GPP TS
24.386, por exemplo, versão 14.3.0; o documento 3GPP TS 23.303, por exemplo, versão 14.1.0; o documento 3GPP TS 23.285, por exemplo, versão 14.5.0; e o documento 3GPP TS 22.185, por exemplo, versão 14.3.0.
[0085] Qualquer aspecto da técnica pode ser implantado em um Enlace Física (PHY), uma camada de Controle de Acesso Médio (MAC), uma camada de Controle de Enlace de Rádio (RLC) e/ou uma camada de Controle de Recurso de Rádio (RRC) de uma pilha de protocolo para a comunicação de rádio.
[0086] Quanto a outro aspecto, um produto de programa de computador é provido. O produto de programa de computador compreende porções de código de programa para realizar qualquer uma das etapas do aspecto de método descrito no presente documento quando o produto de programa de computador é executado por um ou mais dispositivos de computação. O produto de programa de computador pode ser armazenado em um meio de registro legível por computador. O produto de programa de
22 / 78 computador também pode ser provido para transferência por download por meio da rede de rádio, a RAN, a Internet e/ou o computador hospedeiro. Alternativa ou adicionalmente, o método pode ser codificado em um Arranjo de Portas Programáveis em Campo (FPGA) e/ou um Circuito Integrado Específico de Aplicação (ASIC), ou a funcionalidade pode ser provida para transferência por download por meio de uma linguagem de descrição de hardware.
[0087] Quanto a um primeiro aspecto de dispositivo, um primeiro dispositivo de rádio para receber dados em uma comunicação de rádio no primeiro dispositivo de rádio de um segundo dispositivo de rádio é provido. O primeiro dispositivo de rádio pode ser configurado para realizar qualquer uma das etapas do primeiro aspecto de método. Alternativa ou adicionalmente, o primeiro dispositivo de rádio pode compreender uma unidade de determinação configurada para determinar um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio, em que o um ou mais recursos de rádio compreendem pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio. Alternativa ou adicionalmente, o primeiro dispositivo de rádio pode compreender uma unidade de transmissão configurada para transmitir uma mensagem de estado indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados ao segundo dispositivo de rádio. Alternativa ou adicionalmente, o primeiro dispositivo de rádio pode compreender uma unidade de recebimento configurada para receber os dados do segundo dispositivo de rádio no primeiro dispositivo de rádio em pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado transmitida.
[0088] Quanto a um segundo aspecto de dispositivo, um segundo dispositivo de rádio para transmitir dados em uma comunicação de rádio do segundo dispositivo de rádio a um primeiro dispositivo de rádio é provido. O
23 / 78 segundo dispositivo de rádio pode ser configurado para realizar qualquer uma das etapas do segundo aspecto de método. Alternativa ou adicionalmente, o segundo dispositivo de rádio pode compreender uma unidade de recebimento configurada para receber, do primeiro dispositivo de rádio, uma mensagem de estado indicativa de um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio, o um ou mais recursos de rádio que compreendem pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio. Alternativa ou adicionalmente, o segundo dispositivo de rádio pode compreender uma unidade de determinação configurada para determinar pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado recebida. Alternativa ou adicionalmente, o segundo dispositivo de rádio pode compreender uma unidade de transmissão configurada para transmitir os dados ao primeiro dispositivo de rádio com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado.
[0089] Quanto a um primeiro aspecto de dispositivo adicional, um primeiro dispositivo de rádio para receber dados em uma comunicação de rádio no primeiro dispositivo de rádio de um segundo dispositivo de rádio é provido. O primeiro dispositivo de rádio compreende pelo menos um processador e uma memória. A dita memória pode compreender instruções executáveis pelo dito pelo menos um processador, em que o primeiro dispositivo de rádio é operacional para determinar um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio, em que o um ou mais recursos de rádio compreendem pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio. A execução das instruções pode fazer adicionalmente com que o primeiro dispositivo de rádio seja operacional para transmitir uma mensagem de estado indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados ao segundo dispositivo de rádio. A execução das instruções pode fazer
24 / 78 adicionalmente com que o primeiro dispositivo de rádio seja operacional para receber os dados do segundo dispositivo de rádio no primeiro dispositivo de rádio em pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado transmitida.
[0090] Quanto a um segundo aspecto de dispositivo adicional, um segundo dispositivo de rádio para transmitir dados em uma comunicação de rádio do segundo dispositivo de rádio a um primeiro dispositivo de rádio é provido. O segundo dispositivo de rádio compreende pelo menos um processador e uma memória. A dita memória pode compreender instruções executáveis pelo dito pelo menos um processador, em que o segundo dispositivo de rádio é operacional para receber, do primeiro dispositivo de rádio, uma mensagem de estado indicativa de um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio, em que o um ou mais recursos de rádio compreendem pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio. A execução das instruções pode fazer adicionalmente com que o segundo dispositivo de rádio seja operacional para determinar pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado recebida. A execução das instruções pode fazer adicionalmente com que o segundo dispositivo de rádio adicional seja operacional para transmitir os dados ao primeiro dispositivo de rádio com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado.
[0091] Quanto um aspecto ainda adicional, um sistema de comunicação incluindo um computador hospedeiro é provido. O computador hospedeiro pode compreender um conjunto de circuitos de processamento configurado para prover dados de usuário, por exemplo, dependendo da localização do UE determinada na etapa de localização. O computador hospedeiro pode compreender adicionalmente uma interface de comunicação configurada para encaminhar dados de usuário a uma rede celular para
25 / 78 transmissão a um equipamento de usuário (UE), em que o UE compreende uma interface de rádio e conjunto de circuitos de processamento, em que um conjunto de circuitos de processamento da rede celular é configurado para executar qualquer uma das etapas do primeiro e/ou segundo aspecto de método.
[0092] O sistema de comunicação pode incluir adicionalmente o UE. Alternativa ou adicionalmente, a rede celular pode incluir adicionalmente uma ou mais estações-base e/ou portas de comunicação configuradas para se comunicar com o UE e/ou para prover um enlace de dados entre o UE e o computador hospedeiro com o uso do primeiro aspecto de método e/ou o segundo aspecto de método.
[0093] O conjunto de circuitos de processamento do computador hospedeiro pode ser configurado para executar um aplicativo hospedeiro, assim provendo os dados de usuário e/ou qualquer funcionalidade de computador hospedeiro descrita no presente documento. Alternativa ou adicionalmente, o conjunto de circuitos de processamento do UE pode ser configurado para executar um aplicativo de cliente associado ao aplicativo hospedeiro.
[0094] O primeiro e o segundo dispositivos de rádio (por exemplo, o UE), a estação-base, o sistema ou qualquer nó ou estação para incorporar a técnica pode incluir adicionalmente qualquer recurso descrito no contexto dos aspectos de método, e vice-versa. Particularmente, qualquer um dentre unidades e módulos, ou uma unidade ou módulo dedicado, pode ser configurado para realizar ou iniciar uma ou mais das etapas do aspecto de método.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0095] Os detalhes adicionais das modalidades da técnica são descritos com referência aos desenhos anexos, em que: a Figura 1 mostra um diagrama de blocos esquemático de um
26 / 78 primeiro dispositivo de rádio para receber dados em uma comunicação de rádio no primeiro dispositivo de rádio de um segundo dispositivo de rádio; a Figura 2 mostra um diagrama de blocos esquemático de um segundo dispositivo de rádio para transmitir dados em uma comunicação de rádio do segundo dispositivo de rádio a um primeiro dispositivo de rádio; a Figura 3 mostra um fluxograma para um método para receber dados em uma comunicação de rádio em um primeiro dispositivo de rádio de um segundo dispositivo de rádio, cujo método pode ser implantável pelo primeiro dispositivo de rádio da Figura 1; a Figura 4 mostra um fluxograma para um método para transmitir dados em uma comunicação de rádio de um segundo dispositivo de rádio a um primeiro dispositivo de rádio, cujo método pode ser implantável pelo segundo dispositivo de rádio da Figura 2; a Figura 5 ilustra esquematicamente um ambiente que compreende modalidades dos dispositivos de rádio das Figuras 1 e 2; a Figura 6A ilustra esquematicamente um exemplo comparativo de um ambiente de rádio que compreende dispositivos de rádio em uma comunicação de rádio direcional suscetível a um problema de nó oculto; a Figura 6B ilustra esquematicamente um exemplo de um ambiente de rádio que compreende modalidades dos dispositivos de rádio das Figuras 1 e 2 em uma comunicação de rádio direcional; a Figura 7 mostra um diagrama de sinalização esquemática resultante de modalidades dos dispositivos de rádio das Figuras 1 e 2 em uma comunicação de rádio direcional; a Figura 8 ilustra esquematicamente as modalidades dos dispositivos de rádio das Figuras 1 e 2 em uma comunicação de rádio direcional com o uso de pelo menos um fluxo espacial formado no primeiro dispositivo de rádio da Figura 1;
27 / 78 a Figura 9 ilustra esquematicamente as modalidades dos dispositivos de rádio das Figuras 1 e 2 em uma comunicação de rádio direcional com o uso de pelo menos um fluxo espacial formado no segundo dispositivo de rádio da Figura 2; a Figura 10 ilustra esquematicamente as modalidades dos dispositivos de rádio das Figuras 1 e 2 em uma comunicação de rádio direcional com o uso de pelo menos um fluxo espacial formado tanto no primeiro dispositivo de rádio da Figura 1 quanto no segundo dispositivo de rádio da Figura 2; a Figura 11 mostra um diagrama de blocos esquemático de uma modalidade do primeiro dispositivo de rádio da Figura 1; a Figura 12 mostra um diagrama de blocos esquemático de uma modalidade do segundo dispositivo de rádio da Figura 2; a Figura 13 ilustra esquematicamente uma rede de telecomunicação conectada por meio de uma rede intermediária a um computador hospedeiro; a Figura 14 mostra um diagrama de blocos generalizado de um computador hospedeiro que se comunica por meio de uma estação-base ou dispositivo de rádio que funciona como uma porta de comunicação com um equipamento de usuário por meio de uma conexão parcialmente sem fio; e as Figuras 15 e 16 mostram fluxogramas para métodos implantados em um sistema de comunicação incluindo um computador hospedeiro, uma estação-base ou dispositivo de rádio que funciona como uma porta de comunicação e um equipamento de usuário.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0096] Na seguinte descrição, com propósitos de explicação e não limitação, os detalhes específicos são estabelecidos, como um ambiente de rede específico a fim de prover um entendimento completo da técnica descrita no presente documento. Será evidente para um versado na técnica que a
28 / 78 técnica pode ser praticada em outras modalidades que se afastam destes detalhes específicos. Além disso, enquanto as seguintes modalidades são primariamente descritas para uma implantação de Novo Rádio (NR) ou 5G, é prontamente evidente que a técnica descrita no presente documento também pode ser implantada para qualquer outra técnica de comunicação de rádio, incluindo 3GPP LTE (por exemplo, LTE-Advanced ou uma técnica de acesso de rádio relacionado, como MulteFire), em uma Rede de Área Local Sem Fio (WLAN) de acordo com a família padrão IEEE 802.11, para Bluetooth de acordo com o Grupo de Interesse Especial em Bluetooth (SIG), particularmente Baixa Energia Bluetooth, Rede de Malha Bluetooth e difusão Bluetooth, para Z-Wave de acordo com a Z-Wave Alliance ou para ZigBee com base em IEEE 802.15.4.
[0097] Além disso, aqueles versados na técnica observarão que as funções, etapas, unidades e módulos explicados no presente documento podem ser implantados com o uso de funcionamento de software em combinação com um microprocessador programado, um Circuito Integrado de Aplicação Específica (ASIC), um Arranjo de Portas Programáveis em Campo (FPGA), um Processador de Sinal Digital (DSP) ou um computador de propósitos gerais, por exemplo, incluindo uma Máquina RISC Avançada (ARM). Também será observado que, enquanto as seguintes modalidades são primariamente descritas em contexto com métodos e dispositivos, a invenção também pode ser incorporada em um produto de programa de computador, assim como em um sistema que compreende pelo menos um processador de computador e memória acoplada ao pelo menos um processador, em que a memória é codificada com um ou mais programas que podem realizar as funções e etapas ou implantar as unidades e módulos descritos no presente documento.
[0098] Adicionalmente, as modalidades descritas no presente documento são combináveis, por exemplo, em partes ou completamente. Por
29 / 78 exemplo, recursos indicados por sinais de referência semelhantes podem corresponder a implantações equivalentes ou alternativas dos ditos recursos e podem ser individualmente substituíveis entre as modalidades descritas no presente documento. Embora as modalidades da técnica sejam descritas no contexto de comunicações V2X, tais modalidades são prontamente aplicáveis a qualquer outra comunicação direta entre dispositivos de rádio, por exemplo, em outras situações que envolvem comunicações D2D.
[0099] A Figura 1 ilustra esquematicamente um diagrama de blocos de um primeiro dispositivo de rádio para receber dados de um segundo dispositivo de rádio. O primeiro dispositivo de rádio é genericamente referido pelo sinal de referência 100.
[00100] O primeiro dispositivo de rádio 100 pode ser brevemente denominado como o dispositivo de recebimento ou receptor. O segundo dispositivo de rádio pode ser brevemente denominado como o dispositivo de transmissão ou transmissor. O dispositivo de recebimento 100 e o dispositivo de transmissão estão em uma comunicação de rádio pelo menos para a recepção de dados no dispositivo de recebimento 100.
[00101] O dispositivo de recebimento 100 compreende um módulo de determinação de recurso 102 que determina um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no dispositivo de recebimento 100. O um ou mais recursos de rádio determinados compreendem pelo menos um fluxo espacial dentre uma pluralidade de fluxos espaciais recebíveis no dispositivo de recebimento 100. O dispositivo de recebimento 100 compreende adicionalmente um módulo de transmissão de estado 104 que transmite uma mensagem de estado indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados ao dispositivo de transmissão. O dispositivo de recebimento 100 compreende adicionalmente um módulo de recepção de dados 106 que recebe os dados do dispositivo de transmissão em pelo menos um recurso de rádio que depende do um ou mais recursos de rádio indicados
30 / 78 na mensagem de estado transmitida.
[00102] Qualquer um dos módulos do dispositivo de recebimento 100 pode ser implantado por unidades configuradas para prover a funcionalidade correspondente.
[00103] A Figura 2 ilustra esquematicamente um diagrama de blocos de um segundo dispositivo de rádio para transmitir dados a um primeiro dispositivo de rádio. O segundo dispositivo de rádio é genericamente referido pelo sinal de referência 200.
[00104] O primeiro dispositivo de rádio pode ser brevemente denominado como o dispositivo de recebimento ou receptor. O segundo dispositivo de rádio 200 pode ser brevemente denominado como o dispositivo de transmissão ou transmissor. O dispositivo de recebimento e o dispositivo de transmissão 200 estão em uma comunicação de rádio pelo menos para a transmissão de dados do dispositivo de transmissão 200.
[00105] O dispositivo de transmissão 200 compreende um módulo de recepção de estado 202 que recebe, do dispositivo de recebimento, uma mensagem de estado indicativa de um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no dispositivo de recebimento. O um ou mais recursos de rádio indicados compreendem pelo menos um fluxo espacial dentre uma pluralidade de fluxos espaciais recebíveis no dispositivo de recebimento. O dispositivo de transmissão 200 compreende adicionalmente um módulo de determinação de recurso 204 que determina pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado recebida. O dispositivo de transmissão 200 compreende adicionalmente uma transmissão de dados módulo 206 que transmite os dados ao dispositivo de recebimento com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado.
[00106] Qualquer um dos módulos do dispositivo 200 pode ser implantado por unidades configuradas para prover a funcionalidade
31 / 78 correspondente.
[00107] As modalidades do dispositivo de recebimento 100 e/ou dispositivo de transmissão 200 podem selecionar recursos de transmissão e/ou certos parâmetros de transmissão a serem usados para as comunicações de rádio. Um aspecto da técnica possibilita que o dispositivo de recebimento 100 sugira os recursos de transmissão e/ou parâmetros de transmissão a outros dispositivos de rádio por meio da mensagem de estado, por exemplo, com o uso de resultados de sua própria seleção de recurso de rádio com base em detecção. Outro aspecto da técnica possibilita que o dispositivo de transmissão 200 selecione recursos de transmissão e/ou parâmetros de transmissão considerando-se as sugestões de outros dispositivos de rádio, por exemplo, em sua própria seleção de recurso de rádio com base em detecção.
[00108] A Figura 3 mostra um fluxograma para um método 300 para receber dados em uma comunicação de rádio de um dispositivo de transmissão em um dispositivo de recebimento. O método 300 compreende ou inicia uma etapa 302 da determinação de um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no dispositivo de recebimento. O um ou mais recursos de rádio compreendem pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes recebíveis no dispositivo de recebimento. O método 300 compreende adicionalmente ou inicia uma etapa 304 de transmitir, ao dispositivo de transmissão, uma mensagem de estado que é indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados. Ademais, o método 300 compreende adicionalmente ou inicia uma etapa 306 de receber os dados do dispositivo de transmissão em pelo menos um recurso de rádio. O pelo menos um recurso de rádio depende do um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado transmitida.
[00109] O método 300 pode ser realizado pelo dispositivo de recebimento 100. Por exemplo, os módulos 102, 104 e 106 podem realizar as etapas 302, 304 e 306, respectivamente.
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[00110] A Figura 4 mostra um fluxograma para um método 400 para transmitir dados em uma comunicação de rádio de um dispositivo de transmissão a um dispositivo de recebimento. O método 400 compreende ou inicia uma etapa 402 de receber, do dispositivo de recebimento, uma mensagem de estado indicativa de um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no dispositivo de recebimento, em que o um ou mais recursos de rádio compreendem pelo menos um fluxo espacial dentre uma pluralidade de fluxos espaciais recebíveis no dispositivo de recebimento. O método 400 compreende adicionalmente ou inicia uma etapa 404 de determinar pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado recebida. Ademais, o método 400 compreende adicionalmente ou inicia uma etapa 406 de transmitir os dados ao dispositivo de recebimento com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado.
[00111] O método 400 pode ser realizado pelo dispositivo de transmissão 200. Por exemplo, os módulos 202, 204 e 206 podem realizar as etapas 402, 404 e 406, respectivamente.
[00112] No presente documento, qualquer dispositivo de rádio, por exemplo, o dispositivo de recebimento 100 e/ou o dispositivo de transmissão 200, pode ser uma estação móvel ou portátil ou um dispositivo de rádio conectável de modo sem fio à RAN ou outro dispositivo de rádio. Qualquer dispositivo de rádio pode ser um equipamento de usuário (UE), um dispositivo para comunicação do tipo máquina (MTC) e/ou um dispositivo para (por exemplo, banda estreita) Internet das Coisas (IoT).
[00113] A técnica pode ser aplicada a quaisquer comunicações diretas entre UEs. Os métodos 300 ou 400 podem ser realizados por UEs para selecionar recursos de transmissão e/ou recursos de recepção, por exemplo, incluindo parâmetros de transmissão e/ou recepção.
[00114] O método 300 pode ser implantado pelo UE de recebimento
33 / 78 100 que sugere ou recomenda na etapa 304 os recursos de transmissão e/ou recepção e, opcionalmente, certos parâmetros de transmissão e/ou recepção na mensagem de estado a outros UEs (por exemplo, circundante), por exemplo, incluindo o UE de transmissão 200.
[00115] O método 400 pode ser implantado pelo UE de transmissão 200 que considera as sugestões de recurso de rádio indicadas na mensagem de estado recebida (e, opcionalmente, combina as sugestões recebidas com resultados de seu próprio procedimento de detecção local) durante seu processo de seleção de recurso de rádio 404. Ademais, o UE de transmissão 200 que captura múltiplas sugestões (por exemplo, múltiplas mensagens de estado de UEs diferentes 100) pode combinar as múltiplas sugestões com o resultado seu próprio procedimento de detecção local para determinar a possibilidade de transmitir ou atrasar a transmissão e/ou decisão nos recursos e parâmetros de transmissão.
[00116] A Figura 5 é uma ilustração descritiva de uma modalidade de uma rede de rádio 500, por exemplo, uma implantação de LTE, que compreende modalidades dos dispositivos de rádio 100 e/ou 200. A modalidade da rede de rádio 500 compreende uma estado V2X. As modalidades dos dispositivos de rádio 100 e 200 são configuradas para comunicação veicular incluindo funcionalidades V2V diretas. Opcionalmente, os dispositivos de rádio 100 e 200 são adicionalmente configurados para comunicação V2X, incluindo funcionalidades V2P ou V2I.
[00117] Em comunicações V2V, o dispositivo de rádio de transmissão 200 e o dispositivo de recebimento 100 são montados em um veículo ou integrados em um veículo. Uma modalidade do dispositivo de recebimento 100 ou o dispositivo de transmissão 200 montado ou integrado sobre/em um veículo também pode ser denominada como UE de veículo (ou V-UE, para abreviação). A comunicação V2P envolve V-UEs e UEs de pedestres (ou P- UEs, para abreviação) como modalidades dos dispositivos de rádio 100 e 200.
34 / 78 Os exemplos dos P-UEs incluem dispositivos portáteis e dispositivos vestíveis.
[00118] P-UEs e V-UEs podem ter conjuntos diferentes de requisitos e restrições. Por exemplo, P-UEs são submetidos a restrições de energia, enquanto V-UEs são potencializados por um motor de veículo ou um armazenamento de energia de tração (por exemplo, uma bateria de alta tensão) e, desse modo, não têm restrições de fonte de alimentação para sua cadeia de rádio ou processamento de sinal. Isso implica que V-UEs e P-UEs têm capacidades diferentes para manipular comunicações V2X. Por exemplo, V-UEs são dispositivos de rádio avançados em comparação com P-UEs que podem ter capacidades limitadas. Ademais, P-UEs podem compreender adicionalmente categorias diferentes, por exemplo, P-UEs com capacidades de SL Rx/Tx (Recepção ou Transmissão de Enlace Lateral) e P-UEs sem capacidades de SL Rx/Tx. O dispositivo de recebimento 100 pode ser incorporado por um P-UE com capacidades SL Rx/Tx.
[00119] A rede de rádio 500 pode compreender áreas de cobertura RAN. Por exemplo, a rede de rádio 500 compreende uma RAN estacionária incluindo pelo menos uma estação-base 502. Cada estação-base 502 serve pelo menos uma célula 504. A estação-base 502 pode ser um Nó B evoluído (eNodeB ou eNB) ou um Nó B de Próxima Geração (gNodeB ou gNB).
[00120] A operação V2X é possível com e sem cobertura RAN e com graus variáveis de interação direta entre os dispositivos de rádio 100 e 200 e/ou a RAN. Fora da cobertura RAN, os dispositivos de rádio 100 e 200 podem realizar os métodos 300 e 400, respectivamente, em uma operação independente ou sem RAN. Os métodos 300 e 400 podem ser seletivamente realizados, se os dispositivos de rádio 100 e/ou 200 estão todos fora de uma célula 504 servida por uma estação-base 502. Entretanto, os métodos 300 e 400 também podem ser realizados quando os dispositivos de rádio 100 e/ou 200 estão dentro de uma célula 504 servida por uma estação-base 502.
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[00121] Para comunicação D2D com cobertura RAN, por exemplo, de acordo com o modo 3 de transmissão 3GPP SL, a RAN é responsável por alocar o recurso de rádio. Para comunicação D2D sem cobertura RAN, por exemplo, de acordo com modo 4 de transmissão 3GPP SL, o dispositivo de transmissão 200 seleciona de modo autônomo os recursos de rádio para suas próprias transmissões 406.
[00122] A técnica pode ser implantada com o uso de recursos de modo 4 de transmissão 3GPP SL. Isto é, a comunicação de rádio entre os dispositivos de rádio 100 e 200 pode usar modo 4 de transmissão 3GPP SL para a comunicação D2D. Em modo 4 de transmissão 3GPP SL, a seleção distribuída de recursos de rádio é empregada. Não há nó central para agendamento e dispositivos de rádio terem a mesma função em seleção de recurso autônomo.
[00123] As comunicações V2X de acordo com Novo Rádio 3GPP (NR) e/ou versões futuras de 3GPP LTE não suportam apenas os serviços de difusão. Por exemplo, as transmissões V2X de difusão ponto a ponto e difusão seletiva são importantes para alguns casos de uso V2X intensificado (eV2X), por exemplo, sistema de controle de caminhões autônomos, transparência e manobra cooperativa.
[00124] Para transmissões de difusão ponto a ponto e difusão seletiva, uma comunicação de rádio direcional é benéfica para melhorar a transmissão de dados de um dispositivo de rádio de fonte ao pelo menos um dispositivo de rádio alvo. Por exemplo, uma transmissão direcional do dispositivo de transmissão 200 pode melhorar a recepção de dados no dispositivo de rádio alvo, por exemplo, pelo menos uma modalidade do dispositivo de recebimento 100 como um alvo da transmissão de dados. Adicionalmente, uma recepção direcional no dispositivo de recebimento 100 pode melhorar a recepção de dados. Alternativa ou adicionalmente, uma transmissão direcional do dispositivo de transmissão 200 pode reduzir a interferência em outros
36 / 78 dispositivos de rádio que não são dispositivos de rádio alvo da transmissão de dados. Adicionalmente, uma recepção direcional no dispositivo de recebimento 100 pode reduzir a interferência causada por outras transmissões que não alvejam o dispositivo de recebimento 100.
[00125] A comunicação direcional pode compreender uma transmissão direcional e/ou uma recepção direcional. A transmissão direcional pode ser implantada com o uso de um sistema de antenas combinadas ou qualquer outra configuração de múltiplas antenas no dispositivo de transmissão 200. A recepção direcional pode ser implantada com o uso de um sistema de antenas combinadas ou qualquer outra configuração de múltiplas arenas no dispositivo de recebimento 100.
[00126] O modo 4 de transmissão 3GPP SL compreende duas funcionalidades, a saber, transmissão semipersistente e alocação com base em detecção (adicionalmente: seleção) de recursos de rádio. Pelo menos uma das duas funcionalidades pode ser combinada com os métodos 300 e/ou 400. Por exemplo, a determinação 404 pode ter base em uma combinação tanto da detecção de canal no dispositivo de transmissão 200 quanto no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado recebida do dispositivo de recebimento 100.
[00127] Para implantar a alocação com base em detecção de recursos de rádio, o dispositivo de transmissão 200 pode detectar um canal (por exemplo, um recurso de rádio indicado como preferencial na mensagem de estado) por alguma duração de tempo (por exemplo, durante uma janela de detecção) que antecede um acionamento para selecionar ou resselecionar o acionamento ao pelo menos um recurso de rádio de acordo com a etapa 404. A detecção de canal pode compreender medir a energia no canal e/ou decodificar uma mensagem de reserva no canal. Por exemplo, o dispositivo de transmissão 200 pode juntar mensagens de reserva de outros dispositivos de rádio (por exemplo, outras modalidades do dispositivo de transmissão 200) na
37 / 78 rede de rádio 500.
[00128] Quanto mais longa a janela de detecção para receber o máximo de mensagens de reserva possível ou necessário, melhor o desempenho (por exemplo, para detectar de modo bem-sucedido ou evitar uma colisão com base em observações no dispositivo de transmissão 200). O tamanho da janela de detecção pode ser suficientemente longo para cobrir (por exemplo, aproximadamente) o máximo da mensagem de reserva possível, o que é denominado como procedimento de detecção completa. Visto que longas janelas de detecção podem necessitar de mais consumo de energia para a detecção de canal (por exemplo, o recebimento de mensagens de reserva) e/ou visto que longas janelas de detecção podem necessitar do dispositivo de transmissão 200 para realizar operações complexas rapidamente (por exemplo, a decodificação de mensagens de reserva), a detecção de canal pode ser evitada e/ou o comprimento da janela de detecção pode ser restringido para alguns tipos de dispositivos de transmissão 200 (por exemplo, P-UEs) que são submetidos a restrições em termos de capacidades e/ou energia.
[00129] Para modalidades do dispositivo de transmissão 200 com capacidades limitadas, a alocação com base em detecção de recursos de rádio pode ser implantada com o uso de um procedimento de detecção parcial e/ou a seleção de recurso aleatório. No procedimento de detecção parcial, o dispositivo de transmissão 200 pode detectar apenas um subconjunto (apropriado) dos recursos de rádio na janela de detecção do procedimento de detecção completa, por exemplo, apenas um subconjunto (apropriado) do um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado. Em seleção de recurso aleatório, o pelo menos um recurso de rádio pode ser selecionado (isto é, determinado na etapa 404) pelo dispositivo de transmissão 200 de maneira aleatória, isto é, nenhuma detecção de canal é usada. Por exemplo, o pelo menos um recurso de rádio pode ser aleatoriamente selecionado na etapa 404 dentre o um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado 604.
38 / 78 No presente documento, a complexidade envolvida em detecção parcial pode ser reduzida em relação à detecção completa no domínio de tempo (por exemplo, com o uso de uma janela de detecção mais curto), no domínio de frequência (por exemplo, com o uso de menos largura de banda), no domínio espacial (por exemplo, com o uso de menos elementos de antena) ou uma combinação dos mesmos.
[00130] Alternativa ou adicionalmente à detecção de canal (por exemplo, durante a alocação com base em detecção na etapa 404), cada modalidade do dispositivo de transmissão 200 pode realizar opcionalmente a etapa 406 como uma transmissão semipersistente. A transmissão semipersistente compreende transmitir uma mensagem de notificação do dispositivo de transmissão 200. A mensagem de notificação é transmitida ao dispositivo de recebimento 100 ou difundida para todos os dispositivos de rádio (por exemplo, no alcance da transmissão de dados 406) da rede de rádio
500.
[00131] A mensagem de notificação notifica os dispositivos de rádio (por exemplo, outras modalidades do dispositivo de recebimento 100 que recebem, por exemplo, na etapa 302, a mensagem de notificação) sobre a intenção do dispositivo de transmissão 200 para transmitir com o uso do pelo menos um recurso de rádio em um ponto posterior no tempo de acordo com a etapa 406. O pelo menos um recurso de rádio pode ser especificado em tempo, frequência e/ou espaço. Por exemplo, a frequência e/ou o espaço (isto é, a direção da transmissão, por exemplo, um vetor de pré-codificação) usado para a transmissão 406 dos dados pode corresponder à frequência e/ou ao espaço usado para a transmissão da mensagem de notificação. Por exemplo, um dispositivo de transmissão 200 que transmite a mensagem de notificação no tempo T pode informar aos receptores da mensagem de notificação que o dispositivo de transmissão 200 transmitirá com o uso dos mesmos recursos de frequência no tempo T+100 ms. A transmissão da mensagem de notificação
39 / 78 também pode ser denominada como reservação de recurso ou reserva de recurso. A mensagem de notificação também pode ser denominada como a mensagem de reserva. A reserva de recurso pode ser benéfica para aplicativos veiculares (por exemplo, aqueles alvejados por 3GPP LTE Versão 14), que dependem de uma transmissão periódica de pacotes.
[00132] A transmissão semipersistente, por exemplo, a recepção da mensagem de reserva como um exemplo dos sinais de rádio recebidos de acordo com a etapa 302, permite que um dispositivo de rádio, por exemplo, uma modalidade do dispositivo de recebimento 100, preveja a utilização dos recursos de rádio no futuro. Isto é, ouvindo-se as transmissões atuais de outro dispositivo de rádio (por exemplo, uma modalidade do dispositivo de transmissão 200 e possivelmente, mas não necessariamente, aquela que está em comunicação de rádio com o dispositivo de recebimento 100 que recebe a mensagem de reserva), o dispositivo de recebimento 100 obtém informações sobre futuras transmissões potenciais. Essas informações podem ser usadas pelo dispositivo de recebimento 100 para evitar colisões durante a seleção de seus próprios recursos e/ou para a determinação 302 do um ou mais recursos de rádio indicados.
[00133] Por exemplo, o dispositivo de recebimento 100 prevê a utilização futura do um ou mais recursos de rádio decodificando-se (isto é, lendo) a uma ou mais mensagens de reserva recebidas. Com base na uma ou mais mensagens de reserva, o dispositivo de recebimento 100 pode agendar sua transmissão atual (por exemplo, uma resposta à recepção de dados 306) e/ou determinar o um ou mais recursos de rádio indicados na etapa 302 para evitar o uso dos mesmos recursos de rádio usados pelo dispositivo de rádio que transmite a mensagem de reserva. Isso também pode ser denominado como seleção de recurso de rádio com base em detecção.
[00134] Qualquer modalidade do dispositivo de recebimento 100 e/ou do dispositivo de transmissão 200 pode implantar a seleção de recurso com
40 / 78 base em detecção, por exemplo, nas etapas 302 e 404, respectivamente. A seleção de recurso com base em detecção pode ser implantada de acordo com 3GPP Versão 14 ou later, por exemplo, Seção 14.1.1.6 no documento 3GPP TS 36.213, Versão 14.5.0.
[00135] Alternativa ou adicionalmente, uma implantação exemplificativa da seleção de recurso de rádio com base em detecção pode compreender pelo menos uma dentre as seguintes etapas de detecção. Em uma primeira etapa de detecção, todos os recursos de rádio (por exemplo, todos os recursos de rádio recebíveis no dispositivo de rádio correspondente) são considerados disponíveis. Em uma segunda etapa de detecção, o dispositivo de rádio 100 e/ou 200 exclui os recursos de rádio com base em detecção de canal. A detecção de canal pode compreender pelo menos um dentre decodificação de uma atribuição de agendamento (SA) para o respectivo recurso de rádio, por exemplo, de uma estação-base 502 se em uma célula 504 e/ou um ou mais mensagens de reserva, detectar (ou medir) energia no respectivo recurso de rádio e opcionalmente condições adicionais. Um recurso de rádio é excluído se é indicado ou reservado por um SA decodificado. Alternativa ou adicionalmente, um recurso de rádio é excluído se sua energia ou potência é maior do que um valor de limiar predefinido. Por exemplo, um recurso de rádio é excluído se sua potência recebida de sinal de referência (RSRP) medida no Canal Compartilhado de Enlace Lateral (PSSCH) física (PHY) nos recursos de rádio associados está acima de um valor de limiar predefinido. Em uma terceira etapa de detecção, o dispositivo de rádio mede e classifica os recursos de PSSCH restantes com base em uma medição de uma Indicação de Força de Sinal Recebido (RSSI) e seleciona um subconjunto. O subconjunto é o conjunto de recursos de rádio candidatos com a energia recebida total mais baixa. O tamanho do subconjunto é, por exemplo, 20% dos recursos totais na janela de seleção. O pelo menos um recurso de rádio selecionado é usado para a etapa 406 pelo dispositivo de transmissão 200 ou o
41 / 78 um ou mais recursos de rádio resultantes são indicados de acordo com a etapa 304 pelo dispositivo de recebimento 100.
[00136] Uma vantagem alcançável por modalidades da técnica é descrita com referência às Figuras 6A e 6B.
[00137] A Figura 6A ilustra esquematicamente um exemplo comparativo de um ambiente de rádio incluindo dispositivos de rádio convencionais 10, 20 e 30, por exemplo, V-UEs existentes. Em seleção de recurso autônomo convencional, por exemplo, um esquema de alocação de recurso para UEs de modo 4 de acordo com 3GPP LTE Versão 14 para V2X, um recurso é selecionado transmitindo-se UE com base em seu próprio resultado de detecção. O mecanismo funciona bem para difusão de SL, por exemplo, conforme especificado para 3GPP LTE. Entretanto, se um ou mais dos UEs convencionais usam comunicações direcionais, por exemplo, no caso de uma transmissão direcional, a seleção de recurso autônomo convencional pode não ser apropriada, visto que pode levar à escolha de recurso incorreto pelo UE de transmissão. Uma colisão pode ser causada por esquemas de seleção de recurso autônomo atualmente existentes.
[00138] Com a transmissão direcional, o esquema de seleção de recurso autônomo convencional pode não funcionar bem, isto é, o recurso selecionado pelo dispositivo de transmissão pode não ser apropriado para recepção de sinal no dispositivo de recebimento. Um exemplo da colisão é esquematicamente ilustrado na Figura 6A. Nesse exemplo, o dispositivo de rádio 30 pretende usar o recurso X, isto é, um conjunto de blocos de rádio (RBs) no domínio de tempo-frequência, para sua transmissão e notifica outros UEs da reservação de recurso através de SA (por exemplo, transmitindo-se uma mensagem de reserva correspondente). Entretanto, o dispositivo 20 está fora do alcance de comunicação do dispositivo 30 e, desse modo, não está ciente da notificação. Como consequência, é possível que o dispositivo 20 também selecione o recurso X com base em seu resultado de detecção para
42 / 78 uma transmissão ao dispositivo 10. Nesse caso, a recepção de sinal no dispositivo 10 pode ser degradada significativamente pela interferência causada pelo dispositivo 30, devido ao fato de que o dispositivo 10 está no alcance de comunicação do dispositivo 30. Isso pode estabelecer um caso específico para comunicação direcional do problema de nó oculto (HNP).
[00139] A Figura 6B ilustra esquematicamente uma modalidade de uma rede de rádio 500 que compreende pelo menos uma modalidade do dispositivo de recebimento 100 e pelo menos uma modalidade do dispositivo de transmissão 200 em comunicação de rádio direcional. A rede de rádio 500 compreende adicionalmente um interferente 250, o qual pode ser outro dispositivo de transmissão da rede de rádio 500.
[00140] De acordo com os sinais de rádio 602 recebidos do interferente 250, um ou mais recursos de rádio podem ser ocupados no dispositivo de recebimento 100. Os sinais de rádio recebidos 602 podem compreender interferência (por exemplo, alguma outra transmissão de dados) ou podem ser indicativos (por exemplo, pelo menos parte) dos recursos de rádio ocupados, por exemplo, mensagens de reserva. Os sinais de rádio recebidos possibilitam que o dispositivo de recebimento 100 determine o um ou mais recursos de rádio 606 na etapa 302.
[00141] No presente documento, um fluxo espacial pode se referir a pelo menos um dentre uma direção ou parâmetros de uma transmissão direcional, uma direção ou parâmetros de uma recepção direcional e um canal de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) ou parâmetros do canal MIMO. O fluxo espacial também pode ser denominado como um recurso de rádio espacial.
[00142] Os recursos de rádio ocupados podem ser definidos em termos de tempo, frequência, fluxo espacial ou qualquer combinação ou subcombinação dos mesmos. O um ou mais recursos de rádio indicados 606 podem ser definidos em termos de tempo, frequência, fluxo espacial ou
43 / 78 qualquer combinação ou subcombinação dos mesmos. Por exemplo, o um ou mais recursos de rádio indicados 606 podem compreender os recursos de rádio ocupados como recursos excluídos. Particularmente, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa de um fluxo espacial ocupado como sendo excluído. Alternativa ou adicionalmente, o um ou mais recursos de rádio indicados 606 podem compreender os recursos de rádio que são recebíveis no dispositivo de recebimento 100 e não ocupados com base nos sinais de rádio recebidos 602. Particularmente, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa de um fluxo espacial não ocupado como sendo preferencial.
[00143] O dispositivo de recebimento 100 transmite a mensagem de estado 604 indicativa de um ou mais recursos de rádio determinados na etapa
304. O dispositivo de transmissão 200 usa o um ou mais recursos de rádio indicados 606 para transmitir os dados 610 na etapa 406.
[00144] A rede de rádio 500 pode ser uma implantação 3GPP NR. A comunicação de rádio entre o dispositivo de transmissão 200 e o dispositivo de recebimento 100 pode empregar difusão ponto a ponto SL e/ou difusão seletiva SL. Para difusão ponto a ponto ou difusão seletiva, a transmissão direcional é mais eficaz em termos de ganho de formação de feixe e/ou menos interferência a outros UEs 250 que não participam na comunicação de rádio. Mais especificamente, para a difusão ponto a ponto SL ou difusão seletiva SL, o SA (por exemplo, a mensagem de reserva) e/ou os dados podem ser direcionalmente transmitidos a um ou mais UEs alvo, por exemplo, modalidades do dispositivo de recebimento 100.
[00145] Abaixo no presente documento, as implantações 3GPP entre outros do método 300 em ou para uma modalidade do UE de recebimento 100 são descritas. O método 300 pode ser implantado como um método para sugerir recursos de rádio a outros UEs.
[00146] O UE de recebimento 100, exemplificado por UE1 na Figura 6B, pode ter um conjunto de recursos de rádio preferenciais 606 de sua
44 / 78 perspectiva, por exemplo, obtida a partir de sua própria detecção de canal local na etapa 302 (isto é, com base nos sinais de rádio recebidos). No presente documento, os recursos de rádio preferenciais 606 podem abranger os recursos de rádio que são interpretados pelo UE de recebimento 100 como ocioso, vago ou não ocupado. O UE de recebimento 100 pode indicar seus últimos recursos de rádio preferenciais 606 para recepção 306 a outros UEs 200 como sugestões de recurso de rádio 604 para transmissões 406 dos outros UEs 200 ao UE de recebimento 100.
[00147] O conjunto de recursos de rádio preferenciais no UE de recebimento 100 para a recepção 306 também pode ser associado a um conjunto de valores de medição que indicam o nível de interferência medido (por exemplo, a interferência média expressada em termos de RSRP ou RSSI ou medição de congestão) nos recursos de rádio por um certo período, o que pode ser pré-configurado ou configurado pelo eNB ou gNB 502.
[00148] Em uma implantação do método 300, o UE de recebimento 100 pode indicar apenas os recursos de tempo-frequência preferenciais em combinação com o pelo menos um fluxo espacial, isto é, aqueles recursos de rádio no pelo menos um fluxo de rádio cuja interferência medida 602 está abaixo de um valor de limiar predefinido, para que UEs 200 que recebem tais informações 604 devam priorizar a transmissão 406 em tais recursos de rádio
606. Em outra implantação, o que é combinável com a uma implantação, o UE de recebimento 100 indica apenas os recursos de rádio 606 cuja interferência está acima de um valor de limiar predefinido, cujo caso os UEs 200 que recebem tais informações 604 não devem priorizar a transmissão em tais recursos de rádio 606.
[00149] O pelo menos um fluxo espacial pode ser implicado pela mensagem de estado 604. Por exemplo, se o dispositivo de recebimento 200 determina na etapa 302 que tem capacidade para receber os dados 610 com o uso de uma recepção de direção 306 na presença da interferência 602 (por
45 / 78 exemplo, em alguma frequência e/ou ao mesmo tempo) que chega no dispositivo de recebimento 100 em outra direção. Opcionalmente, o UE de recebimento 100 pode sinalizar por meio da mensagem de estado o grau restante de liberdade para uma recepção MIMO 306, por exemplo, no recurso de rádio particular 606 como um recurso de rádio preferencial ou como um recurso de rádio excluído se o recurso de rádio é reservado para transmissão e/ou recepção no futuro iminente.
[00150] Por exemplo, se o UE de recebimento 100 recebe um fluxo de dados no recurso X com o uso de 2 antenas de recebimento e tem duas antenas de recebimento adicionais (isto é, não usadas), o UE de recebimento 100 pode associar os 2 graus restantes de liberdade para a possível recepção 306 e decodificação. A mensagem de estado 604 pode ser indicativa do número de graus espaciais não usados de liberdade.
[00151] Em qualquer modalidade ou implantação, a mensagem de estado 604 pode ser transmitida na etapa 304 incluindo-se um campo (por exemplo, dedicado) nas informações de controle de enlace lateral (SCI) para indicar o recurso de rádio 606. Isto é, a mensagem de estado 604 pode ser implantada pela sinalização de controle transmitida no canal de controle de enlace lateral. Esse campo de sugestão de recurso que implanta a mensagem de estado 604 é usado para auxiliar outros UEs 200 na seleção de recursos de rádio para futuras transmissões 406 ao UE de recebimento 100. A mensagem de estado 604 é diferente de um campo existente para reservação de recurso, por exemplo, em SCI convencional, que é transmitido pelo UE de transmissão 200 e/ou é usado para indicar recursos reservados pelo UE 100 para suas próprias futuras transmissões (por exemplo, um acionamento para ou uma resposta para os dados 610).
[00152] Em algumas modalidades, o UE de recebimento 100 exclui o um ou mais recursos preferenciais 606, ou um subconjunto dos mesmos, de seus candidatos de recursos de rádio localmente disponíveis.
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[00153] Alternativa ou adicionalmente, o um ou mais recursos de rádio indicados 606 são transmitidos junto com outros dados (isto é, 608 na Figura 7) do UE de recebimento 100. Por exemplo, a mensagem de estado 604 é suportada em um pacote de dados transmitido pelo UE de recebimento 100 no PSSCH.
[00154] A Figura 7 mostra um diagrama de sinalização esquemático 700 para implantar a mensagem de estado 604, por exemplo, incluída em uma transmissão de dados 608 do dispositivo de recebimento 100 para o dispositivo de transmissão 200. O UE de recebimento 100 pretende transmitir um pacote 608 ao UE de transmissão 200. O UE de recebimento 100 pode suportar a indicação, isto é, a mensagem de estado 604, do um ou mais recursos de rádio determinados 606 no pacote 608.
[00155] Em qualquer modalidade, a detecção de um canal 702 no dispositivo de transmissão 200 na etapa 404 pode ser implantada de modo analógico ao recebimento 302 dos sinais de rádio 602 no dispositivo de recebimento 100 na etapa 302. Uma diferença, por exemplo, a única diferença, pode ser que o resultado da etapa 302 é transmitido ao dispositivo de transmissão 200 por meio da mensagem de estado 604 na etapa 304, que é recebida na etapa 402 no dispositivo de transmissão 200. O resultado da detecção de um canal 702 no dispositivo de transmissão 200 pode ser combinado com o um ou mais recursos de rádio 606 indicados na mensagem de estado 604 na etapa 404, rendendo o pelo menos um recurso de rádio usado no dispositivo de transmissão 200 na etapa 406.
[00156] Alternativa ou adicionalmente, mesmo que não haja pacote de dados 608 a ser transmitido do UE de recebimento 100 para o UE de transmissão 200, o UE de recebimento 100 pode transmitir as sugestões de recurso 606 no PSSCH para outros UEs 200. Isso pode ser feito com base em uma periodicidade pré-configurada ou acionado por uma solicitação de outros UEs 200.
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[00157] Em qualquer modalidade ou implantação, a indicação 604 do um ou mais recursos de rádio 606 pode ser transmitida apenas se houver mudanças no um ou mais recursos de rádio determinados (por exemplo, preferenciais ou excluídos) em comparação com um recurso de rádio anteriormente usado para a comunicação de rádio (por exemplo, em comparação com um subquadro anterior transmitido do UE de recebimento 100). A mudança pode compreender uma mudança em tempo (por exemplo, em relação a uma estrutura de quadro de rádio periódico), em frequência e/ou no pelo menos um fluxo espacial dos recursos de rádio. Alternativa ou adicionalmente, a indicação 604 de um ou mais recursos de rádio 606 é apenas transmitida se as medições (por exemplo, medições de interferência) do um ou mais recursos de rádio (por exemplo, tempo, frequência ou recursos espaciais) mudarem significativamente em comparação com uma indicação anterior 604. Por exemplo, a mensagem de estado 604 pode ser transmitida em resposta a uma mudança da RSRP e/ou da RSSI dos recursos de rádio anteriormente indicados 606, por exemplo, se a RSRP e/ou a RSSI dos mesmos (ou correspondentes de modo temporal) recursos de rádio atualmente medida exceder e/ou ficar abaixo de um valor de limiar (por exemplo, absoluto ou relativo) em relação à medição anterior.
[00158] Alternativa ou adicionalmente, a mensagem de estado 604 (por exemplo, sugestões e/ou exclusões) indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados 606 é transmitida em um canal especial ou dedicado. O canal pode ser específica ou exclusivamente definido ou reservado para a transmissão 304 da mensagem de estado 604, isto é, qualquer implantação de uma indicação do um ou mais recursos de rádio 606 e opcionalmente outras informações relacionadas.
[00159] Em qualquer modalidade ou implantação, a mensagem de estado 604 pode implicar um certo fluxo espacial como o pelo menos um fluxo espacial. Por exemplo, um fluxo espacial anteriormente usado para a
48 / 78 comunicação de rádio e/ou parâmetros para uma recepção direcional do dispositivo de transmissão 200 no dispositivo de recebimento 100 pode ser implicado pela mensagem de estado 604. Alternativa ou adicionalmente, a mensagem de estado 604 pode ser expressamente indicativa do um ou mais recursos de rádio 606 em termos de localizações de recurso no domínio de tempo-frequência. Por exemplo, se o pelo menos um fluxo espacial é implicado, a mensagem de estado 604 pode ser expressamente indicativa apenas das localizações de recurso no domínio de tempo-frequência.
[00160] O pelo menos um fluxo espacial pode ser indicado na mensagem de estado 604 por um grau espacial de liberdade (DoF) que o dispositivo de recebimento 100 tem capacidade de usar para a recepção 306. Isto é, o pelo menos um fluxo espacial, conforme indicado na mensagem de estado 604 (por exemplo, como uma recomendação de recurso de rádio), pode compreender uma classificação (por exemplo, máxima ou preferencial) da comunicação de rádio ou um número (por exemplo, máximo ou preferencial) do pelo menos um fluxo espacial. Por exemplo, a comunicação de rádio pode compreender um canal MIMO ou um canal SIMO. O DoF pode corresponder à classificação (por exemplo, máxima ou preferencial) do canal na extremidade do dispositivo de recebimento 100. No caso de um canal SIMO para a comunicação de rádio, o DoF indicado pode ser um (1). O canal SIMO pode ser implantado por uma recepção de direção 306 no dispositivo de recebimento 100. A transmissão 304 da mensagem de estado 604 pode implicar que o DoF é igual a 1 ou maior do que 1. Por exemplo, a transmissão 304 da mensagem de estado 604 pode implicar que o dispositivo de recebimento 100 está pronto para a recepção 306, em que a interferência é suprimida no dispositivo de recebimento 100 por meio da recepção direcional.
[00161] Em qualquer modalidade ou implantação, o um ou mais recursos de rádio indicados 604 (por exemplo, as sugestões de recurso de rádio) podem compreender não apenas o pelo menos um fluxo espacial, como
49 / 78 também as localizações de recurso no domínio de tempo-frequência e/ou outras informações relacionadas. As informações relacionadas podem incluir, sem limitação, uma capacidade do UE de recebimento 100 (por exemplo, em termos de largura de banda recebível, número de subportadores, número de cadeias de receptor, etc.), um valor de limiar usado na detecção de canal para a etapa 302 no UE de recebimento 100 (por exemplo, o valor de limiar usado na segunda etapa de detecção mencionada acima), o portador e/ou frequência associada a recursos de tempo e/ou frequência medidos (por exemplo, recebendo-se os sinais 602) na etapa 302, etc.
[00162] Na mensagem de estado 604, o UE de recebimento 100 pode sinalizar uma prioridade, por exemplo, junto com o um ou mais recursos de rádio indicados 606. A prioridade pode ser indicativa de outros dados agendados a serem transmitidos no recurso de rádio correspondente 606 de outro dispositivo de rádio (por exemplo, o dispositivo de rádio 250, outra modalidade do UE de transmissão 200 ou qualquer dispositivo de rádio na rede de rádio 500). Por exemplo, uma prioridade pode ser associada a cada um dentre o um ou mais recursos de rádio 606. A prioridade pode depender de pelo menos um dentre uma prioridade absoluta ou classificação, um tipo dos outros dados, um tipo de serviço, um Identificador de Classe (QCI) de Qualidade de Serviço (QoS) para os dados e/ou o serviço, um destino dos outros dados, etc. A prioridade pode ser um recurso dos dados e/ou o outro dispositivo de rádio que transmite outros dados.
[00163] O UE de recebimento 100 pode determinar a prioridade dos outros dados que serão transmitidos com o uso de pelo menos um dentre o um ou mais recursos de rádio indicados (por exemplo, certos recursos de tempo- frequência) com base em um SA, mensagem de reserva ou SCI recebido do outro dispositivo de rádio. Alternativa ou adicionalmente, um relato de estado de tampão pode ser indicativo de um tamanho dos outros dados a serem transmitidos pelo outro dispositivo de rádio, e a prioridade pode depender do
50 / 78 tamanho.
[00164] Se outros dados de prioridades diferentes são agendados em um dentre o um ou mais recursos de rádio indicados, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa da prioridade mais alta das prioridades diferentes.
[00165] Se os outros dados são agendados para a recepção no UE de recebimento 100 (isto é, o UE 100 também é o receptor dos outros dados) e o UE de recebimento 100 tem capacidade para receber os dados 610 e os outros dados em fluxos espaciais diferentes (por exemplo, no mesmo tempo e frequência), o UE de recebimento 100 pode indicar ao UE de transmissão 200 o DoF espacial restante para a recepção 306 dos dados 610 (por exemplo, sem indicar uma prioridade dos outros dados). Alternativa ou adicionalmente, as mensagens de estado diferentes 604 podem ser difundidas ponto a ponto na etapa 304 para modalidades diferentes do UE de transmissão 200 agendadas para tempo e frequência iguais, em que as mensagens de estado diferentes 604 são indicativas dos fluxos espaciais diferentes que são independentemente recebíveis no UE de recebimento 100.
[00166] Em qualquer modalidade ou implantação, o UE de recebimento 100 pode realizar seletivamente o método 300, particularmente a etapa 304, por exemplo, dependendo, de sua capacidade e/ou se o procedimento de detecção completa é realizado (por exemplo, como parte da etapa 302). Por exemplo, o UE de recebimento 100 realiza a sugestão de recurso de rádio apenas se tiver capacidade de detecção completa e realizou realmente a detecção completa. Alternativa ou adicionalmente, durante um período de cobertura de RAN, a RAN 500, por exemplo, uma estação-base de serviço 502, pode configurar os UEs (ou um subconjunto apropriado dos UEs) para realizar o método 300 (isto é, a sugestão de recurso). Qualquer UE 100 pode ser seletivamente configurado para realizar o método 300 com base, por exemplo, na capacidade do respectivo UE 100 e/ou uma configuração de um agrupamento de recursos de rádio. O agrupamento de recursos de rádio pode
51 / 78 compreender recursos de rádio disponíveis na rede de rádio 500 para as comunicações SL.
[00167] Em qualquer modalidade do UE de recebimento 100, a etapa 304 pode implantar a transmissão das sugestões de recurso de rádio 604 em um modo de difusão ponto a ponto ou difusão seletiva. Alternativa ou adicionalmente, a etapa 304 pode implantar a transmissão das sugestões de recurso de rádio 604 em um modo de difusão.
[00168] Em qualquer modalidade do UE de recebimento 100, por exemplo, com uma limitação de semi-duplex para a comunicação de rádio, o UE de recebimento 100 pode considerar não apenas as medições de canal durante a determinação do conjunto de recursos de rádio disponíveis 606 como recursos de rádio preferenciais na etapa 302. Por exemplo, o UE de recebimento 100 pode considerar um recurso de tempo X em que outra transmissão (por exemplo, um acionamento de ou uma resposta aos dados 610) do UE de recebimento 100 é esperada ou agendada. O UE de recebimento 100 não indica, por exemplo, em uma lista de recursos de rádio disponíveis ou preferenciais 606 indicados na mensagem de estado 604 ao UE de transmissão 200, o subquadro X em que o UE de recebimento 100 espera realizar sua própria transmissão. A título de exemplo, se o UE de recebimento 100 já tiver reservado alguns recursos de frequência nos subquadros X para sua própria transmissão (por exemplo, já sinalizado nas SCI), o UE de recebimento 100 exclui todos os recursos de rádio no subquadro X da lista de recursos de rádio disponíveis ou preferenciais 606 e/ou indica os recursos de rádio 606 no subquadro X como recursos de rádio excluídos 606.
[00169] Várias cadeias (por exemplo, independentemente operacionais) de receptor (cadeias RX) no UE de recebimento 100 ou suportadas pelo UE de recebimento 100 podem ser limitadas. Em outras palavras, uma modalidade do UE de recebimento 100 pode ter capacidade para receber simultaneamente um certo número de portadores de enlace
52 / 78 lateral ou canais de enlace lateral. A mensagem de estado 604 indicativa de um conjunto do um ou mais recursos de rádio preferenciais, que é transmitido para o UE de transmissão 200 na etapa 304, considera o número de cadeias RX.
[00170] Em um exemplo de implantação, o UE de recebimento 100 pode indicar no conjunto de recursos de rádio preferenciais 606 certos subquadros para uma dada frequência A. Devido a um número limitado de cadeias RX no UE de recebimento 100, tais subquadros podem ser excluídos do conjunto de recursos de rádio preferenciais para a recepção de dados 306 em todas aquelas frequências em que o UE de recebimento 100 não tem capacidade para receber simultaneamente com a frequência A. O conjunto de tais subquadros (por exemplo, subquadros exclusivamente disponíveis para a frequência A) pode ser representado por um padrão de multiplexação de divisão de tempo (TDM). O padrão TDM pode ser sinalizado na mesma mensagem de estado 604 (por exemplo, em outro campo) ou em uma mensagem de estado adicional 604 separadamente dos recursos de rádio (por exemplo, recursos de tempo-frequência para cada um dentre o pelo menos um fluxo espacial) que são detectados na etapa 302 como vagos (também denominados como ociosos ou não ocupados).
[00171] Em outro exemplo de implantação, o um ou mais recursos de rádio 606 determinados na etapa 302 a estarem vagos são reduzidos excluindo-se os conflitos RX devido à capacidade RX limitada do UE de recebimento 100. Em outras palavras, o um ou mais recursos de rádio 606 indicados na mensagem de estado 604 consideram juntamente o padrão TDM, em que o UE de recebimento 100 não está disponível para receber devido à capacidade RX limitada, e os recursos de tempo-frequência que são medidos como sendo vagos. Por exemplo, até mesmo se um certo recurso de tempo- frequência é medido como vago, o mesmo é excluído da lista de recursos de rádio preferenciais 606 indicados na mensagem de estado 604, se o UE de
53 / 78 recebimento 100 não pode receber no dito recurso de rádio devido à capacidade RX limitada.
[00172] Abaixo no presente documento, as implantações 3GPP entre outros do método 400 em ou para uma modalidade do UE de transmissão 200 são descritas. O método 400 pode ser implantado como um método para selecionar recursos de rádio considerando-se sugestões e/ou exclusões recebidas para um ou mais recursos de rádio.
[00173] Quando uma ou mais modalidades de um UE 200 diferente do UE de recebimento 100 recebem a mensagem de estado 604 (por exemplo, indicativa das sugestões de recurso de rádio) do UE de recebimento 100 na etapa 402, o UE 200 pode considerar o um ou mais recursos de rádio indicados (por exemplo, as sugestões de recurso de rádio) durante seu próprio processo de seleção de recurso na etapa 404. As Figuras 6B e 7 ilustram esquematicamente uma modalidade do UE 200. O UE 200 pode ser denominado como um UE de transmissão 200, devido ao fato de que transmite ou transmite seletivamente os dados 610 ao UE de recebimento 100.
[00174] Opcionalmente, o UE de transmissão 200 recebe a mensagem de estado 604 de cada uma das múltiplas modalidades do UE 100 na etapa
402. A etapa 404 realizada por uma modalidade do UE 200 pode determinar o pelo menos um recurso de rádio com base nos recursos de rádio indicados nas múltiplas mensagens de estado 604 recebidas dos múltiplos UEs 100. Por exemplo, o pelo menos um recurso de rádio pode compreender a interseção dos conjuntos de um ou mais recursos de rádio indicados pelos múltiplos UEs 100 aos quais os dados 610 devem ser submetidos à difusão seletiva na etapa
406.
[00175] Como considerar o um ou mais recursos de rádio indicados (por exemplo, as sugestões de recurso de rádio) pode depender de muitos fatores, por exemplo, incluindo pelo menos um dentre uma capacidade do UE de transmissão 200, um ou mais receptores pretendidos do UE de transmissão
54 / 78 200, um espaço de tempo entre a recepção 402 no UE de transmissão 200 e a transmissão 406 do UE de transmissão 200, uma comparação entre o um ou mais recursos de rádio indicados (por exemplo, os recursos de rádio sugeridos ou preferenciais) e um resultado da detecção de canal realizada no UE de transmissão 200 na etapa 404 e a combinação de múltiplas mensagens de estado 604 (por exemplo, sugestões capturadas) de diversos UEs circundantes
100.
[00176] Algumas modalidades do UE de transmissão 200 podem considerar apenas o um ou mais recursos de rádio (por exemplo, preferenciais) 606 indicados na mensagem de estado 604 de UE de recebimento 100. Por exemplo, um P-UE pode depender das sugestões de recurso de rádio recebidas.
[00177] Algumas modalidades alternativas do UE de transmissão 200 compreendem um UE avançado, por exemplo, um V-UE. O UE avançado 200 pode ter a capacidade para implantar a seleção de recurso de rádio com base em detecção completa na etapa 404. Nesse caso, o UE de transmissão 200 pode comparar o um ou mais recursos de rádio 606 indicados (por exemplo, sugeridos) pelo UE de recebimento 100 com seus próprios recursos de rádio preferenciais resultados de sua detecção de canal local (por exemplo, recursos de rádio localmente vagos).
[00178] Se há uma interseção entre os dois conjuntos de recursos, o UE de transmissão 200 pode selecionar o pelo menos um recurso de rádio na interseção para sua transmissão 406 ao UE de recebimento 100. Opcionalmente, se há múltiplos recursos de rádio interseccionados, o UE de transmissão 200 pode selecionar um dos mesmos, por exemplo, com base em certos critérios ou aleatoriamente (por exemplo, por meio de um gerador pseudoaleatório).
[00179] No exemplo ilustrado na Figura 6B, o UE de transmissão 200 determina (por exemplo, seleciona) na etapa 404 o recurso Y como o pelo
55 / 78 menos um recurso de rádio para sua transmissão 406 ao UE de recebimento
100. Dessa maneira, a qualidade de recepção de sinal 306 no UE de recebimento 100, por exemplo, uma relação sinal-ruído (SINR), pode ser melhorada, visto que a recepção de sinal 306 não é interferida pela transmissão 602 do UE interferente 250.
[00180] Em uma variante, se não há interseção (isto é, sobreposição) entre os dois conjuntos de recursos preferenciais do UE de recebimento 100 e do UE de transmissão 200 (isto é, o conjunto de um ou mais recursos de rádio preferenciais indicados na mensagem de estado 604 e o conjunto de um ou mais recursos de rádio preferenciais resultantes da detecção de canal local na etapa 404), o UE de transmissão 200 pode determinar (por exemplo, selecionar) o pelo menos um recurso de rádio considerando-se apenas sua própria preferência. Em outra variante, se não há interseção, o UE de transmissão 200 não transmite, por exemplo, não até uma mensagem de estado adicional 604 ser recebida de acordo com a etapa 402. Em uma variante adicional, se não há interseção, o UE de transmissão 200 determina (por exemplo, seleciona) o pelo menos um recurso de rádio dos recursos de rádio que são menos ou minimamente interferidos nos dois conjuntos. Em outras palavras, o UE de transmissão 200 pode classificar os recursos de rádio disponíveis nos dois conjuntos em uma ordem de interferência crescente (por exemplo, uma ordem que surge de ambos os lados). O UE de transmissão 200 pode selecionar a quantidade de recursos de rádio necessários para transmitir os dados 610, por exemplo, para acomodar um MAC PDU de tal lista ordenada. Em ainda outra variante, o UE de transmissão 200 transmite em certos recursos aleatoriamente selecionados dos dois conjuntos.
[00181] Em qualquer modalidade ou implantação, por exemplo, conforme descrito no contexto de algumas modalidades anteriores do dispositivo de recebimento 100, o UE de recebimento 100 sinaliza os recursos de rádio menos preferenciais ou excluídos 606. Por exemplo, a mensagem de
56 / 78 estado 604 pode ser indicativa de um conjunto de um ou mais recursos de rádio que são mais ou maximamente interferidos no UE de recebimento 100. Nesse caso, o UE de transmissão 200 exclui ou evita de seu conjunto de recursos de rádio de transmissão (por exemplo, resultando de sua detecção de canal local na etapa 404) o um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado 604 do UE de recebimento 100 conforme excluído ou interferido. Em outras palavras, o UE de transmissão 200 determina (ou seleciona) recursos na etapa 404 realizando-se uma detecção local no UE de transmissão 200, resultando em candidatos locais para os recursos de rádio determinados. Se o conjunto de candidatos locais para o pelo menos um recurso de rádio sobrepõe um ou mais recursos de rádio 606 indicados pelo UE de recebimento 100 como excluído, tais recursos de rádio de sobreposição são excluídos do conjunto de candidatos locais. Se o conjunto total de candidatos locais para o pelo menos um recurso de rádio sobrepõe os recursos de rádio excluídos, o UE de transmissão 200 não transmite preferencialmente, por exemplo, até a recepção 402 de uma mensagem de estado adicional 604.
[00182] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 exclui, a partir de seu conjunto de candidatos locais de recursos de rádio, os recursos de rádio em que o UE de transmissão 200 pretende ou é agendado para transmitir para algum UE diferente do UE de recebimento 100, por exemplo, se os recursos de tempo e/ou frequência em que o UE de transmissão 200 pretende ou é agendado para transmitir são sinalizados como recursos de rádio preferenciais 606 pelo UE de recebimento 100. Isto é, o UE de transmissão 200 ignora tais um ou mais recursos de rádio preferenciais (por exemplo, preferência ou sugestão) indicados pelo UE de recebimento
100.
[00183] Em qualquer modalidade, o UE de transmissão 200 pode considerar um nível de preferência de cada um dentre o um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado 604 durante a determinação do
57 / 78 pelo menos um recurso de rádio de acordo com a etapa 404. Alternativa ou adicionalmente, por exemplo, na etapa 404, o UE de transmissão 200 pode considerar uma prioridade dos dados 610 (ou de um pacote de dados correspondente) que será transmitido na etapa 406 com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado. A prioridade dos dados 610 pode ser comparada com a prioridade de outros dados agendados para transmissão no recurso de rádio correspondente, por exemplo, conforme descrito no contexto de algumas das modalidades anteriores do UE de recebimento 100. No caso de a prioridade associada a certos recursos de rádio 606 conforme indicados pelo dispositivo de recebimento 100 na mensagem de estado 604 ser mais alta do que a prioridade dos dados 610 que o UE de transmissão 200 pretende ou é agendado para transmitir, o UE de transmissão 200 exclui tais recursos de rádio do conjunto de candidatos para o pelo menos um recurso de rádio para a transmissão 406. De outro modo, o UE de transmissão 200 pode incluir ou não excluir no conjunto de candidatos esses recursos de rádio para os quais a mensagem de estado 604 é indicativa de dados de prioridade mais baixa.
[00184] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 é um UE com restrição de capacidade e/ou energia limitada, por exemplo, um P- UE. Tal UE 200 pode realizar apenas um processo de seleção de recurso simplificado na etapa 404, por exemplo, incluindo pelo menos um dentre uma seleção de recurso de rádio com base em detecção parcial, uma seleção de recurso puramente aleatória e seleção de recurso de rádio com base em detecção completa com complexidade reduzida (por exemplo, omitindo-se algumas das etapas de detecção no procedimento de seleção de recurso de rádio).
[00185] Em algumas implantações, o UE de transmissão 200 realiza a seleção de recurso na etapa 404 detecção de canal com base parcial (brevemente: detecção parcial) em combinação com o um ou mais recursos de rádio indicados 606. Detecção parcial significa que o UE de transmissão 200
58 / 78 detecta apenas (por exemplo, e pode detectar apenas) um conjunto limitado de candidatos de recurso de rádio, um conjunto E ou candidatos detectados, e determina (por exemplo, seleciona) o pelo menos um recurso de rádio no conjunto E de acordo com a etapa 404. Se há uma interseção entre o um ou mais recursos de rádio preferenciais 606 indicados na mensagem de estado 604 recebida do UE de recebimento 100 (brevemente: candidatos indicados de UE 100) e o um ou mais recursos de rádio resultantes da detecção parcial no UE de transmissão 200 (brevemente: candidatos locais de UE 200, que é um subconjunto dos candidatos de detecção), o UE de transmissão 200 determina (por exemplo, seleciona) a pelo menos uma fonte de rádio na interseção para a transmissão 406 ao UE de recebimento 100. Opcional e adicionalmente, se todos os candidatos de detecção no conjunto E são percebidos como ocupados no UE de transmissão 200 (por exemplo, com alta energia, isto é, a interferência severa seria gerada usando-se esses recursos para a transmissão 406), o UE de transmissão 200 pode determinar (por exemplo, selecionar) o pelo menos um recurso de rádio para a transmissão 406 dentre os candidatos indicados do UE de recebimento 100, por exemplo, mesmo que pelo menos um recurso de rádio não pertença aos candidatos de detecção originais (isto é, não esteja no conjunto E) do UE de transmissão
200.
[00186] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 implanta uma seleção puramente aleatória de recursos de rádio, a qual não considera qualquer procedimento de detecção local. O UE de transmissão 200 seleciona na etapa 404 o pelo menos um recurso de rádio do um ou mais recursos de rádio preferenciais indicados na mensagem de estado 604 do UE de recebimento 100 (brevemente: candidatos indicados de UE 100), que é um recurso de rádio considerado ocioso por pelo menos o UE de recebimento
100. Dessa maneira, a estado de interferência na rede de rádio inteira 500 pode ser melhorada, por exemplo, em comparação com uma seleção de
59 / 78 recurso puramente aleatória no UE de transmissão 200 entre os candidatos locais do UE de transmissão 200.
[00187] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 implanta um esquema de seleção de recurso na etapa 404 com base em um procedimento de detecção completa em combinação com os candidatos indicados do UE de recebimento 100. Opcionalmente, uma ou mais das etapas de detecção são omitidas para reduzir a complexidade. Para a omissão de uma ou mais etapas de detecção, o UE de transmissão 200 pode utilizar o um ou mais recursos de rádio preferenciais (isto é, as sugestões) indicados pelo UE de recebimento 100 para pular uma etapa de detecção, por exemplo, a terceira etapa de detecção mencionada acima. Mais especificamente, o UE de transmissão 200 pode comparar os recursos de rádio disponíveis resultantes da segunda etapa de detecção mencionada acima com o um ou mais recursos de rádio preferenciais (isto é, os recursos sugeridos) indicados na mensagem de estado 604 do UE de recebimento 100. A comparação pode incluir encontrar sua interseção (por exemplo, se existente).
[00188] Em qualquer modalidade ou implantação, se um espaço de tempo entre a recepção 402 da mensagem de estado 604 (por exemplo, a recepção das sugestões de recurso) e a transmissão 406 dos dados 610 (por exemplo, o UE de transmissão 200 começa a transmitir ao UE de recebimento 100) é menor do que um valor de limiar, o UE de transmissão 200 pode considerar o um ou mais recurso de rádio 606 indicados na mensagem de estado 604 (por exemplo, as sugestões) recebidos do UE de recebimento 100 durante o processo de seleção de recurso de rádio da etapa 404.
[00189] Em qualquer modalidade ou implantação, entre a recepção 402 da mensagem de estado 604 (por exemplo, a recepção das sugestões de recurso) e a transmissão 406 dos dados 610 (por exemplo, o UE de transmissão 200 que começa a transmitir ao UE de recebimento 100) é maior do que um valor de limiar (por exemplo, o valor de limiar supracitado), o UE
60 / 78 de transmissão 200 preferencialmente não considera o um ou mais recurso de rádio 606 indicados na mensagem de estado 604 (por exemplo, as sugestões) durante o processo de seleção de recurso de rádio da etapa 404.
[00190] Em qualquer modalidade ou implantação, se o UE de recebimento 100 é um receptor pretendido do UE de transmissão 200, o UE de transmissão 200 considera o um ou mais recursos de rádio preferenciais (por exemplo, sugestões de recurso) indicados pelo UE de recebimento 100 durante seu próprio procedimento de seleção de recurso, por exemplo, também para transmissão a dispositivos de rádio diferentes do UE de recebimento 100. Alternativa ou adicionalmente, se o UE de recebimento 100 não é um receptor pretendido do UE de transmissão 200, ou se o UE de transmissão 200 alveja múltiplos receptores (por exemplo, em um modo de transmissão de difusão seletiva ou difusão), a mensagem de estado 604 (por exemplo, as sugestões de recurso) do UE de recebimento 100 é opcionalmente não considerada.
[00191] Em qualquer modalidade ou implantação, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa do pelo menos um fluxo espacial incluindo-se pelo menos um (por exemplo, preferencial) parâmetro de comunicação de rádio espacial (por exemplo, como uma recomendação de recurso de rádio espacial) na mensagem de estado 604. O parâmetro de comunicação de rádio espacial pode compreender um parâmetro de transmissão espacial e/ou um parâmetro de recepção espacial. O parâmetro de comunicação de rádio espacial, por exemplo, o parâmetro de recepção espacial, pode compreender o DoF no UE de recebimento 100.
[00192] A título de exemplo, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa do pelo menos um fluxo espacial incluindo-se o DoF que o UE de recebimento 100 pode usar para a recepção 306.
[00193] Para cada um dentre o pelo menos um fluxo espacial, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa de um ou mais parâmetros de
61 / 78 comunicação de rádio espacial. Opcionalmente, para cada um dentre o pelo menos um fluxo espacial, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa de pelo menos um recurso de rádio em termos de tempo e/ou frequência. Isto é, a mensagem de estado 604 pode ser indicativa de pelo menos um recurso de tempo e/ou frequência associado a cada um dentre o pelo menos um fluxo espacial. Por exemplo, a mensagem de estado 604 pode compreender uma lista de parâmetros (por exemplo, incluindo o pelo menos um parâmetro de controle espacial e/ou DoF espacial) associado a um ou mais recursos de tempo e/ou frequência.
[00194] Com base no DoF indicado na mensagem de estado 604, o UE de transmissão 200 pode determinar uma classificação de transmissão na etapa 404. O UE de transmissão 200 pode ser equipado com múltiplas antenas de transmissão, por exemplo, elementos de antena de um sistema de antenas combinadas. Por exemplo, o DoF indicado pelo UE de recebimento 100 é N, o UE de transmissão 200 pode selecionar uma classificação de transmissão até o máximo de N e M, isto é, máx. (N, M), em que M é o número de antenas de transmissão no UE de transmissão 200.
[00195] Adicionalmente, a mensagem de estado 604 do UE de recebimento 100 pode indicar uma baixa interferência medida em recurso de tempo e/ou frequência Z em combinação com o pelo menos um fluxo espacial (por exemplo, durante a combinação de modo coerente de vários elementos de antena de acordo com o DoF). Com base na mensagem de estado 604 recebida na etapa 402 e na classificação de transmissão determinada na etapa 404, o UE de transmissão 200 pode aplicar um pré-codificador para a transmissão MIMO 406 com a classificação determinada com o uso do recurso de tempo e/ou frequência Z. Alternativa ou adicionalmente, com base em um nível de interferência implicitamente ou explicitamente indicado pelas sugestões de recurso na mensagem de estado 604 de uma modalidade do UE de recebimento 100, o UE de transmissão 200 pode determinar (por exemplo,
62 / 78 selecionar) na etapa 404 uma modulação apropriada e esquema de codificação (MCS) para sua transmissão 406 ao UE de recebimento 100.
[00196] Algumas modalidades do UE de transmissão 200 são configuradas para determinar (por exemplo, selecionar) na etapa 404 o pelo menos um recurso de rádio considerando-se juntamente múltiplas mensagens de estado recebidas 604 (por exemplo, sugestões capturadas) de múltiplas (por exemplo, diversas) modalidades do UE de recebimento 100 na rede de rádio 500. A consideração conjunta pode ser implantada determinando-se a interseção dos múltiplos conjuntos de um ou mais recursos de rádio preferenciais 606 indicados nas respectivas mensagens de estado 604. Alternativa ou adicionalmente, a consideração conjunta pode ser implantada determinando-se a união dos múltiplos conjuntos de um ou mais recursos de rádio excluídos 606 indicados nas respectivas mensagens de estado 604.
[00197] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 determina (por exemplo, seleciona) um receptor pretendido como o UE de recebimento 100 da comunicação de rádio considerando-se conjuntamente múltiplas mensagens de estado recebidas 604 (por exemplo, sugestões capturadas ou recomendações recebidas) de múltiplas modalidades do UE de recebimento 100, em que cada um é um candidato para a recepção 306 dos dados 610. Por exemplo, as múltiplas modalidades do UE de recebimento 100 podem compreender múltiplos UEs circundantes de uma rede de rádio de malha 500. Nesse caso, não há receptor a priori específico para o UE de transmissão 200. Por exemplo, o UE de transmissão 200 determina um próximo salto para comunicação de múltiplos saltos dos dados 610.
[00198] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 pode estar envolvido em mais do que uma sessão de comunicação de enlace lateral. Isto é, a comunicação de rádio do UE de transmissão 200 compreende múltiplas sessões de comunicação de enlace lateral. Cada uma dentre as sessões de comunicação de enlace lateral é associada a uma modalidade do
63 / 78 UE de recebimento 100 (isto é, o respectivo receptor pretendido). O UE de transmissão 200 recebe mensagens de estado 604 de acordo com a etapa 402 de algum ou cada um dos receptores pretendidos. O UE de transmissão 200 considera as mensagens de estado recebidas 604 (por exemplo, sugestões de recurso), se disponíveis, de todos os receptores pretendidos durante seu próprio processo de seleção de recurso na etapa 404. Por exemplo, o UE de transmissão 200 pode determinar (por exemplo, selecionar) o pelo menos um recurso de rádio do conjunto de sobreposição de recursos de rádio através de múltiplos conjuntos de um ou mais recursos de rádio 606 indicados nas mensagens de estado respectivamente recebidas 604.
[00199] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 pode determinar o pelo menos um recurso de rádio na etapa 404 com base nas múltiplas mensagens de estado 604 recebidas de múltiplas modalidades do UE de recebimento 100 (brevemente: receptores pretendidos) considerando uma correlação em uma localização (por exemplo, atual) dos múltiplos receptores pretendidos. Os respectivos dados 610 a serem transmitidos para cada um dos múltiplos recebimentos pretendidos pode ou pode não ser diferente para receptores pretendidos diferentes. Por exemplo, o UE de transmissão 200 pode considerar conjuntamente os conjuntos de um ou mais recursos de rádio preferenciais indicados nas respectivas mensagens de estado 604 recebidas do respectivo receptor pretendido para reforçar uma seleção de um uso limpo ou homogêneo de recurso de rádio, por exemplo, em termos de recursos de tempo e/ou frequência. A título de exemplo, o UE de transmissão 200 tem múltiplos (por exemplo, 3) UEs 100 (isto é, receptores pretendidos) na rede de rádio 500. Os receptores pretendidos 100 podem ser UEs circundantes ou adjacentes 100 do UE 200. Todos ou uma maior parte dos receptores pretendidos 100 indicam um recurso de rádio X como preferencial. Por exemplo, a respectiva mensagem de estado 604 de cada um dos receptores pretendidos 100 (ou cada um de uma maior parte dos mesmos) é
64 / 78 indicativa de X como recurso de rádio preferencial 606. Adicionalmente, uma minoria dos receptores pretendidos 100 (por exemplo, 1 dentre os 3), indica um recurso de rádio Y como recurso de rádio preferencial 606. Nesse caso, o UE de transmissão 200 determina o recurso de rádio X como o pelo menos um recurso de rádio para a transmissão 406.
[00200] Alternativa ou adicionalmente, o UE de transmissão 200 pode determinar a possibilidade de transmitir na etapa 406 no modo de difusão seletiva ou no modo de difusão ponto a ponto dependendo da consideração conjunta dos conjuntos de um ou mais recursos de rádio dos respectivos recebimentos pretendidos que incorporam, cada um, um UE de recebimento
100. Por exemplo, se o UE de transmissão 200 deseja transmitir os mesmos dados 610 (por exemplo, o mesmo pacote de dados) os múltiplos 3 UEs e todos os 3 UEs sugerem o mesmo recurso, o UE de transmissão 200 pode escolher o modo de difusão seletiva para uma utilização de recurso de rádio eficaz.
[00201] A Figura 8 ilustra esquematicamente as modalidades do dispositivo de recebimento 100, isto é, o primeiro dispositivo de rádio, e o dispositivo de transmissão 200, isto é, o segundo dispositivo de rádio, em uma comunicação de rádio direcional com o uso de pelo menos um fluxo espacial para receber dados 610 no dispositivo de recebimento 100 do dispositivo de transmissão 200.
[00202] O pelo menos um fluxo espacial é formado no dispositivo de recebimento 100. O dispositivo de recebimento 100 determina um ou mais recursos de rádio 606-R1 com base em sinais de rádio recebidos no dispositivo de recebimento 100 na etapa 302. Os sinais de rádio subjacentes à determinação 302 compreendem pelo menos um dentre os sinais de rádio recebidos do dispositivo de transmissão 200 e sinais de rádio recebidos de alguma outra fonte de rádio, por exemplo, mensagens de reserva ou interferência 602. Por exemplo, os sinais de rádio recebidos do dispositivo de
65 / 78 transmissão 200 portam alguns dados anteriormente transmitidos.
[00203] O um ou mais recursos de rádio 606-R1 são determinados na etapa 302 com base nos sinais de rádio recebidos no dispositivo de recebimento 100 como um fluxo espacial 606-R1 definido pela primeira recepção direcional que amplifica os sinais de rádio recebidos do dispositivo de transmissão 200 e/ou que suprime a interferência 602. Desse modo, o um ou mais recursos de rádio determinados compreendem pelo menos um fluxo espacial 606-R1 dentre fluxos espaciais diferentes 606-R1 e 606-R2 recebíveis no dispositivo de recebimento 100. O outro fluxo espacial recebível 606-R2 corresponde a uma segunda recepção direcional definida pela interferência 602.
[00204] Cada um dos fluxos espaciais pode ser associado a um vetor de combinação que compreende ganhos de valor complexo para combinar de modo coerente o sinal de rádio de elementos de antena para a respectiva recepção direcional. Em uma implantação simplificada do método 300, apenas o vetor de combinação para a primeira recepção direcional do fluxo espacial 606-R1 é computada maximizando-se um ganho direcional na direção da recepção para o dispositivo de transmissão 200 e/ou maximizando- se RSRP ou RSSI para o sinal de rádio recebido do dispositivo de transmissão
200. Em uma implantação avançada, o vetor de combinação para cada um dos sinais de rádio do dispositivo de transmissão 200 e a interferência 602 é determinado com o uso da restrição adicional de que os vetores de combinação correspondentes ao dispositivo de transmissão 200 e interferência 602, respectivamente, são mutuamente ortogonais em um espaço de vetor de valor complexo.
[00205] Uma mensagem de estado 604 indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados 606-R1 é transmitida ao dispositivo de transmissão 200 na etapa 304. Por exemplo, a mensagem de estado 604 é (por exemplo, expressamente ou implicitamente) indicativa de um DoF espacial
66 / 78 (por exemplo, igual a 1) disponível no dispositivo de recebimento 100 para receber no fluxo espacial 606-R1.
[00206] A título de exemplo, o dispositivo de transmissão 200 pode observar a interferência 602. Embora um transmissor convencional possa se abster de transmitir os dados 610 ao receptor 100 no recurso de tempo e/ou frequência ocupado pela interferência 602, a mensagem de estado 604 é indicativa da capacidade do dispositivo de recebimento 100 para receber na etapa 306 os dados 610 no fluxo espacial 606-R1, por exemplo, até mesmo se o mesmo recurso de tempo e/ou frequência é usado. Isso é possível devido ao fato de que o dispositivo de recebimento 100 tem pelo menos um DoF espacial disponível para a recepção 306 na presença da interferência 602.
[00207] Consequentemente, os dados 610 são recebidos na etapa 306 do dispositivo de transmissão 200 no dispositivo de recebimento 100 no fluxo espacial 606-R1 como o pelo menos um recurso de rádio, que corresponde ao um ou mais recursos de rádio 606-R1 indicados na mensagem de estado transmitida 604 indicando-se o DoF.
[00208] Conforme exemplificado com referência às modalidades da Figura 8, o método 300 pode ser implantado como um método para selecionar uma recepção direcional (adicionalmente: a recepção de formação de feixe 306) em um receptor 100. O método 400 pode ser implantado como um método para realizar uma transmissão de difusão ou onidirecional 406 na presença de interferência 602 com base em uma recepção de mensagem de estado 402 indicativa de uma recepção direcional 306 da transmissão de difusão ou onidirecional 406.
[00209] A Figura 9 ilustra esquematicamente as modalidades do dispositivo de recebimento 100, isto é, o primeiro dispositivo de rádio, e o dispositivo de transmissão 200, isto é, o segundo dispositivo de rádio, em uma comunicação de rádio direcional com o uso de pelo menos um fluxo espacial para receber dados 610 no dispositivo de recebimento 100 do dispositivo de
67 / 78 transmissão 200.
[00210] O pelo menos um fluxo espacial 606-T1 é formado no dispositivo de transmissão 200. O dispositivo de recebimento 100 determina um ou mais recursos de rádio 606-T1 e 606-T2 com base em sinais de rádio 904 recebidos no dispositivo de recebimento 100 na etapa 302.
[00211] Os sinais de rádio 904 subjacentes à determinação 302 são transmitidos com o uso de pré-codificadores espaciais diferentes para transmissões direcionais diferentes do dispositivo de transmissão 200. Pelo menos um subconjunto das transmissões direcionais diferentes é recebível no dispositivo de recebimento 100 e, desse modo, define os fluxos espaciais diferentes 606-T1 e 606-T2 recebíveis no dispositivo de recebimento 100.
[00212] Os sinais de rádio 904 das transmissões direcionais diferentes são codificados com identificadores de sinal diferentes 906. Isto é, vetores de pré-codificação diferentes são aplicados aos sinais de rádio 904 transmitidos do dispositivo de transmissão 200, em que os vetores de pré-codificação diferentes correspondem unicamente aos identificadores de sinal diferentes 906 codificados nos sinais de rádio 904.
[00213] A mensagem de estado 604 é indicativa do um ou mais recursos de rádio determinados 606-T1 e 606-T2 por referência aos correspondentes um ou mais identificadores de sinal 906. Opcionalmente, conforme esquematicamente ilustrado na Figura 9, a mensagem de estado 604 é adicionalmente indicativa de um nível de preferência 902 associado a cada um dentre o um ou mais recursos de rádio indicados 606-T1 e 606-T2.
[00214] Conforme exemplificado com referência às modalidades da Figura 9, o método 300 pode ser implantado como um método para selecionar uma transmissão direcional (adicionalmente: a transmissão de formação de feixe 406) em um receptor 100. O método 400 pode ser implantado como um método para realizar uma transmissão direcional 406 com base em uma recepção de mensagem de estado 402 indicativa da transmissão direcional
68 / 78
406.
[00215] A Figura 10 ilustra esquematicamente as modalidades do dispositivo de recebimento 100, isto é, o primeiro dispositivo de rádio, e o dispositivo de transmissão 200, isto é, o segundo dispositivo de rádio, em uma comunicação de rádio com o uso de um canal MIMO que compreende pelo menos um fluxo espacial para receber dados 610 no dispositivo de recebimento 100 do dispositivo de transmissão 200.
[00216] As modalidades dos dispositivos 100 e 200 na Figura 10 podem ser implantadas combinando-se recursos das modalidades dos dispositivos 100 e 200, respectivamente, de ambas as Figuras 8 e 9.
[00217] O pelo menos um fluxo espacial compreende dois fluxos espaciais 606-1 e 606-2 no exemplo da Figura 10. Cada um dentre o pelo menos um fluxo espacial é formado tanto no dispositivo de recebimento 100 e o dispositivo de transmissão 200 codificando-se previamente e combinando- se de modo coerente os elementos de antena, respectivamente. O dispositivo de recebimento 100 determina um ou mais de recursos de rádio que compreendem pelo menos um dos fluxos espaciais 606-1 e 606-2 com base em sinais de referência (RS, por exemplo, RS de mobilidade ou RS de demodulação) recebidos no dispositivo de recebimento 100 na etapa 302.
[00218] A mensagem de estado 604 é indicativa do um ou mais recursos de rádio espaciais determinados, a saber, o um ou mais fluxos espaciais 606-1 e 606-2. Por exemplo, a mensagem de estado 604 é indicativa de uma classificação para o canal MIMO que compreende o um ou mais fluxos espaciais 606-1 e 606-2.
[00219] Conforme exemplificado com referência às modalidades da Figura 10, o método 300 pode ser implantado como um método para selecionar um ou mais fluxos espaciais 606-1 e 606-2 em um receptor 100 para um canal MIMO. O método 400 pode ser implantado como um método para realizar uma transmissão MIMO 406 com base em uma recepção de
69 / 78 mensagem de estado 402 indicativa do canal MIMO, por exemplo, as matrizes de classificação e/ou pré-codificação a serem usadas para a transmissão MIMO 406.
[00220] A Figura 11 mostra um diagrama de blocos esquemático para uma modalidade do dispositivo 100. O dispositivo 100 compreende um ou mais processadores 1104 para realizar o método 300 e a memória 1106 acoplados aos processadores 1104. Por exemplo, a memória 1106 pode ser codificada com instruções que implantam pelo menos um dos módulos 102, 104 e 106.
[00221] O um ou mais processadores 1104 pode ser uma combinação de um ou mais dentre um microprocessador, controlador, microcontrolador, unidade de processamento central, processador de sinal digital, circuito integrado de aplicação específica, arranjo de portas programáveis em campo, ou qualquer outro dispositivo de computação adequado, recurso, ou combinação de hardware, microcódigo e/ou lógica codificada operável para prover, sozinho ou em combinação com outros componentes do dispositivo 100, como a memória 1106, funcionalidade de receptor. Por exemplo, o um ou mais processadores 1104 podem executar instruções armazenadas na memória 1106. Tal funcionalidade pode incluir prover vários recursos e etapas discutidos no presente documento, incluindo qualquer um dos benefícios descritos no presente documento. A expressão “o dispositivo é operacional para realizar uma ação” pode denotar o dispositivo 100 configurado para realizar a ação.
[00222] Conforme esquematicamente ilustrado na Figura 11, o dispositivo 100 pode ser incorporado por um primeiro dispositivo de rádio 1100, por exemplo, que funciona como um UE de recebimento. O primeiro dispositivo de rádio 1100 compreende uma interface de rádio 1102 acoplada ao dispositivo 100 para comunicação de rádio com um ou mais dispositivos de rádio e/ou uma ou mais outras estações-base.
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[00223] A Figura 12 mostra um diagrama de blocos esquemático para uma modalidade do dispositivo 200. O dispositivo 200 compreende um ou mais processadores 1204 para realizar o método 400 e a memória 1206 acoplados aos processadores 1204. Por exemplo, a memória 1206 pode ser codificada com instruções que implantam pelo menos um dos módulos 202, 204 e 206.
[00224] O um ou mais processadores 1204 pode ser uma combinação de um ou mais dentre um microprocessador, controlador, microcontrolador, unidade de processamento central, processador de sinal digital, circuito integrado de aplicação específica, arranjo de portas programáveis em campo, ou qualquer outro dispositivo de computação adequado, recurso, ou combinação de hardware, microcódigo e/ou lógica codificada operável para prover, sozinho ou em combinação com outros componentes do dispositivo 200, como a memória 1206, funcionalidade de transmissor. Por exemplo, o um ou mais processadores 1204 podem executar instruções armazenadas na memória 1206. Tal funcionalidade pode incluir prover vários recursos e etapas discutidos no presente documento, incluindo qualquer um dos benefícios descritos no presente documento. A expressão “o dispositivo é operacional para realizar uma ação” pode denotar o dispositivo 200 configurado para realizar a ação.
[00225] Conforme esquematicamente ilustrado na Figura 12, o dispositivo 200 pode ser incorporado por um segundo dispositivo de rádio 1200, por exemplo, que funciona como um UE de transmissão. O segundo dispositivo de rádio 1200 compreende uma interface de rádio 1202 acoplada ao dispositivo 200 para comunicação de rádio com um ou mais dispositivos de rádio e/ou uma ou mais outras estações-base.
[00226] Com referência à Figura 13, de acordo com uma modalidade, um sistema de comunicação 1300 inclui uma rede de telecomunicação 1310, como uma rede celular do tipo 3GPP, que compreende uma rede de acesso
71 / 78 1311, como uma rede de acesso de rádio, e uma rede de núcleo 1314. A rede de acesso 1311 compreende uma pluralidade de estações-base 1312a, 1312b, 1312c, como NBs, eNBs, gNBs ou outros tipos de pontos de acesso sem fio, em que cada um define uma área de cobertura correspondente 1313a, 1313b, 1313c. Cada estação-base 1312a, 1312b, 1312c é conectável à rede de núcleo 1314 por uma conexão com fio ou sem fio 1315. Um primeiro equipamento de usuário (UE) 1391 localizado em área de cobertura 1313c é configurado para conectar de modo sem fio à ou ser paginado pela estação-base correspondente 1312c. Um segundo UE 1392 em área de cobertura 1313a é conectável de modo sem fio à estação-base correspondente 1312a. Embora uma pluralidade de UEs 1391, 1392 seja ilustrada nesse exemplo, as modalidades descritas são igualmente aplicáveis a uma estado em que um único UE está na área de cobertura ou em que um UE único se conecta à estação-base correspondente 1312.
[00227] A rede de telecomunicação 1310 é conectada a um computador hospedeiro 1330, que pode ser incorporado no hardware e/ou software de um servidor independente, um servidor implantado por nuvem, um servidor distribuído ou como recursos de processamento em um parque de servidores. O computador hospedeiro 1330 pode estar sob a propriedade ou controle de um provedor de serviços, ou pode ser operado pelo provedor de serviço ou em representação do provedor de serviço. As conexões 1321, 1322 entre a rede de telecomunicação 1310 e o computador hospedeiro 1330 podem se estender diretamente da rede de núcleo 1314 para o computador hospedeiro 1330 ou podem ir por meio de uma rede intermediária opcional 1320. A rede intermediária 1320 pode ser uma de, ou uma combinação de mais do que uma de, uma rede pública, privada ou hospedada; a rede intermediária 1320, se houver, pode ser uma rede de backbone ou a Internet; em particular, a rede intermediária 1320 pode compreender duas ou mais sub-redes (não mostrado).
[00228] O sistema de comunicação 1300 da Figura 13 como um inteiro
72 / 78 habilita a conectividade entre um dos UEs conectados 1391, 1392 e o computador hospedeiro 1330. A conectividade pode ser descrita como uma conexão over-the-top (OTT) 1350. O computador hospedeiro 1330 e os UEs conectados 1391, 1392 são configurados para comunicar dados e/ou sinalização por meio da conexão OTT 1350, com o uso da rede de acesso 1311, da rede de núcleo 1314, qualquer rede intermediária 1320 e infraestrutura adicional possível (não mostrado) como intermediários. A conexão OTT 1350 pode ser transparente no sentido que os dispositivos de comunicação participantes através dos quais a conexão OTT 1350 passa têm desconhecimento de roteamento de comunicações de enlace ascendente e enlace descendente. Por exemplo, uma estação-base 1312 pode não ou não precisa ser informada sobre o roteamento passado de uma comunicação de enlace descendente incidente com dados que se originam de um computador hospedeiro 1330 a ser encaminhado (por exemplo, transferido) para um UE conectado 1391. De modo similar, a estação-base 1312 não precisa estar ciente do roteamento futuro de uma comunicação de enlace ascendente de saída que se origina do UE 1391 em direção ao computador hospedeiro 1330.
[00229] As implantações exemplificativas, de acordo com uma modalidade, do UE, estação-base e computador hospedeiro discutidas nos parágrafos anteriores serão descritos agora com referência à Figura 14. Em um sistema de comunicação 1400, um computador hospedeiro 1410 compreende hardware 1415 incluindo uma interface de comunicação 1416 configurada para definir e manter uma conexão com fio ou sem fio com uma interface de um dispositivo de comunicação diferente do sistema de comunicação 1400. O computador hospedeiro 1410 compreende adicionalmente o conjunto de circuitos de processamento 1418, o qual pode ter capacidades de armazenamento e/ou processamento. Em particular, o conjunto de circuitos de processamento 1418 pode compreender um ou mais processadores programáveis, circuitos integrados específicos de aplicação,
73 / 78 arranjos de porta programável em campo ou combinações dos mesmos (não mostrado) adaptadas para executar instruções. O computador hospedeiro 1410 compreende adicionalmente software 1411, que é armazenado em ou acessível pelo computador hospedeiro 1410 e executável pelo conjunto de circuitos de processamento 1418. O software 1411 inclui um aplicativo hospedeiro 1412. O aplicativo hospedeiro 1412 pode ser operável para prover um serviço a um usuário remoto, como um UE 1430 que se conecta por meio de uma conexão OTT 1450 que termina no UE 1430 e no computador hospedeiro 1410. No provimento do serviço ao usuário remoto, o aplicativo hospedeiro 1412 pode prover dados de usuário que são transmitidos com o uso da conexão OTT 1450. Os dados de usuário podem depender da localização do UE 1430 determinada na etapa 206. Os dados de usuário podem compreender informações auxiliares ou propaganda de precisão (adicionalmente: publicidade) entregues ao UE 1430. A localização pode ser relatada pelo UE 1430 ao computador hospedeiro, por exemplo, com o uso da conexão OTT 1450, e/ou pela estação-base 1420, por exemplo, com o uso de uma conexão 1460.
[00230] O sistema de comunicação 1400 inclui adicionalmente uma estação-base 1420 provida em um sistema de telecomunicação e que compreende hardware 1425 que habilita ao mesmo para se comunicar com o computador hospedeiro 1410 e com o UE 1430. O hardware 1425 pode incluir uma interface de comunicação 1426 para definir e manter uma conexão com fio ou sem fio com uma interface de um dispositivo de comunicação diferente do sistema de comunicação 1400, assim como uma interface de rádio 1427 para definir e manter pelo menos uma conexão sem fio 1470 com um UE 1430 localizado em uma área de cobertura (não mostrado na Figura 14) servida pela estação-base 1420. A interface de comunicação 1426 pode ser configurada para facilitar uma conexão 1460 ao computador hospedeiro 1410. A conexão 1460 pode ser direta ou pode passar
74 / 78 através de uma rede de núcleo (não mostrado na Figura 14) do sistema de telecomunicação e/ou através de uma ou mais redes intermediárias fora do sistema de telecomunicação. Na modalidade mostrada, o hardware 1425 da estação-base 1420 inclui adicionalmente o conjunto de circuitos de processamento 1428, o qual pode compreender um ou mais processadores programáveis, circuitos integrados específicos de aplicação, arranjos de porta programável em campo ou combinações dos mesmos (não mostrado) adaptadas para executar instruções. A estação-base 1420 tem adicionalmente o software 1421 armazenado internamente ou acessível por meio de uma conexão externa.
[00231] O sistema de comunicação 1400 inclui adicionalmente o UE 1430 já referido. Seu hardware 1435 pode incluir uma interface de rádio 1437 configurada para definir e manter uma conexão sem fio 1470 com uma estação-base que serve uma área de cobertura em que o UE 1430 está atualmente localizado. O hardware 1435 do UE 1430 inclui adicionalmente o conjunto de circuitos de processamento 1438, o qual pode compreender um ou mais processadores programáveis, circuitos integrados de aplicação específica, arranjos de porta programável em campo ou combinações dos mesmos (não mostrado) adaptadas para executar instruções. O UE 1430 compreende adicionalmente software 1431, que é armazenado em ou acessível pelo UE 1430 e executável pelo conjunto de circuitos de processamento 1438. O software 1431 inclui um aplicativo de cliente 1432. O aplicativo de cliente 1432 pode ser operável para prover um serviço a um usuário humano ou não humano por meio do UE 1430, com o suporte do computador hospedeiro 1410. No computador hospedeiro 1410, um aplicativo hospedeiro em execução 1412 pode se comunicar com o aplicativo de cliente em execução 1432 por meio da conexão OTT 1450 que termina no UE 1430 e o computador hospedeiro 1410. No provimento do serviço ao usuário, o aplicativo de cliente 1432 pode receber dados de solicitação do aplicativo
75 / 78 hospedeiro 1412 e prover dados de usuário em resposta aos dados de solicitação. A conexão OTT 1450 pode transferir tanto os dados de solicitação quanto os dados de usuário. O aplicativo de cliente 1432 pode interagir com o usuário para gerar os dados de usuário que o mesmo provê.
[00232] Observa-se que o computador hospedeiro 1410, a estação-base 1420 e o UE 1430 ilustrados na Figura 14 podem ser idênticos ao computador hospedeiro 1130, uma das estações-base 1112a, 1112b, 1112c e um dos UEs 1191, 1192 da Figura 13, respectivamente. Isto é, os funcionamentos internos dessas entidades podem ser conforme mostrado na Figura 14 e independentemente, a topologia de rede circundante pode ser aquela da Figura
13.
[00233] Na Figura 14, a conexão OTT 1450 foi desenhada de modo abstrato para ilustrar a comunicação entre o computador hospedeiro 1410 e o equipamento de uso 1430 por meio da estação-base 1420, sem referência explícita a quaisquer dispositivos intermediários e o roteamento preciso de mensagens por meio desses dispositivos. A infraestrutura de rede pode determinar o roteamento, o que pode ser configurado para ocultar do UE 1430 ou do provedor de serviço que opera o computador hospedeiro 1410, ou ambos. Embora a conexão OTT 1450 seja ativa, a infraestrutura de rede pode tomar decisões adicionais, o que muda dinamicamente o roteamento (por exemplo, com base na consideração de equilíbrio de carga ou reconfiguração da rede).
[00234] A conexão sem fio 1470 entre o UE 1430 e a estação-base 1420 está de acordo com os preceitos das modalidades descritas ao longo desta descrição. Uma ou mais das várias modalidades melhoram o desempenho de serviços OTT providos ao UE 1430 com o uso da conexão OTT 1450, em que a conexão sem fio 1470 forma o último segmento. Mais precisamente, os preceitos dessas modalidades podem reduzir a latência e melhorar a taxa de dados e assim prover benefícios como melhor
76 / 78 responsividade.
[00235] Um procedimento de medição pode ser provido com o propósito de monitorar taxa de dados, latência e outros fatores nos quais uma ou mais modalidades melhoram. Pode haver uma funcionalidade de rede opcional para reconfigurar a conexão OTT 1450 entre o computador hospedeiro 1410 e UE 1430, em resposta a variações nos resultados de medição. O procedimento de medição e/ou a funcionalidade de rede para reconfigurar a conexão OTT 1450 pode ser implantado no software 1411 do computador hospedeiro 1410 ou no software 1431 do UE 1430, ou ambos. Em modalidades, os sensores (não mostrado) podem ser implantados em ou em associação a dispositivos de comunicação através dos quais a conexão OTT 1450 passa; os sensores podem participar no procedimento de medição provendo-se valores das quantidades monitoradas exemplificadas acima, ou provendo valores de outras quantidades físicas das quais o software 1411, 1431 pode computar ou estimar as quantidades monitoradas. A reconfiguração da conexão OTT 1450 pode incluir formato de mensagem, definições de retransmissão, roteamento preferencial, etc.; a reconfiguração não precisa afetar a estação-base 1420, e pode ser desconhecida ou imperceptível para a estação-base 1420. Tais procedimentos e funcionalidades podem ser conhecidos e praticados na técnica. Em certas modalidades, as medições podem envolver a sinalização de UE proprietário que facilita as medições do computador hospedeiro 1410 de produtividade, tempos de propagação, latência e semelhantes. As medições podem ser implantadas de modo que o software 1411, 1431 faça com que as mensagens sejam transmitidas, em particular, mensagens vazias ou “fictícias”, com o uso da conexão OTT 1450 enquanto monitora tempos de propagação, erros, etc.
[00236] A Figura 15 é um fluxograma que ilustra um método implantado em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade. O sistema de comunicação inclui um computador hospedeiro, uma estação-
77 / 78 base e um UE que podem ser aqueles descritos com referência às Figuras 13 e
14. Para simplicidade da presente descrição, apenas referências de desenho à Figura 15 serão incluídas nessa seção. Em uma primeira etapa 1510 do método, o computador hospedeiro provê dados de usuário. Em uma subetapa opcional 1511 da primeira etapa 1510, o computador hospedeiro provê dados de usuário executando-se um aplicativo hospedeiro. Em uma segunda etapa 1520, o computador hospedeiro inicia uma transmissão que porta os dados de usuário ao UE. Em uma terceira etapa opcional 1530, a estação-base transmite ao UE os dados de usuário que foram portados na transmissão que o computador hospedeiro iniciou, de acordo com os preceitos das modalidades descritas ao longo dessa descrição. Em uma quarta etapa opcional 1540, o UE executa uma aplicação de cliente associada à aplicação hospedeira executada pelo computador hospedeiro.
[00237] A Figura 16 é um fluxograma que ilustra um método implantado em um sistema de comunicação, de acordo com uma modalidade. O sistema de comunicação inclui um computador hospedeiro, uma estação- base e um UE que podem ser aqueles descritos com referência às Figuras 13 e
14. 13 e 14. Para simplicidade da presente descrição, apenas referências de desenho à Figura 16 serão incluídas nessa seção. Em uma primeira etapa 1610 do método, o computador hospedeiro provê dados de usuário. Em uma subetapa opcional (não mostrado), o computador hospedeiro provê os dados de usuário executando-se uma aplicação hospedeira. Em uma segunda etapa 1620, o computador hospedeiro inicia uma transmissão que porta os dados de usuário ao UE. A transmissão pode passar por meio da estação-base, de acordo com os preceitos das modalidades descritas ao longo dessa descrição. Em uma terceira etapa 1630 opcional, o UE recebe os dados de usuário portados na transmissão.
[00238] Em qualquer modalidade, o dispositivo de recebimento de rádio pode sugerir ou recomendar recursos a outros UEs. O dispositivo de
78 / 78 transmissão pode utilizar as sugestões de recurso durante seu procedimento de seleção de recurso.
[00239] Tornou-se evidente a partir da descrição acima que as modalidades da técnica possibilitam a seleção de um recurso de transmissão apropriado, o que pode ter vantagens em termos de uma recepção de sinal melhorada, uma eficácia melhora de utilização de recurso e/ou uma complexidade de seleção de recurso reduzida, que é particularmente valiosa para dispositivos de rádio com capacidades limitadas.
[00240] Para UEs com capacidades limitadas, por exemplo, P-UEs, uma detecção parcial com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado ou seleção de recurso aleatório com base no um ou mais recursos de rádio indicados na mensagem de estado pode ser aplicada. Nesse caso, os recursos de transmissão apropriados podem ser selecionados até mesmo se um número limitado e/ou incompleto de recursos de rádio é considerado como candidato e/ou até mesmo se um mecanismo de seleção puramente aleatório é usado.
[00241] Muitas vantagens da presente invenção serão completamente entendidas a partir da descrição supracitada, e será evidente que várias mudanças podem ser feitas na forma, construção e disposição das unidades e dispositivos sem se afastar do escopo da invenção e/ou sem sacrificar todas as suas vantagens. Visto que a invenção pode ser variada de muitas maneiras, será reconhecido que a invenção deve ser limitada apenas pelo escopo das reivindicações a seguir.

Claims (51)

1 / 13 REIVINDICAÇÕES
1. Método (300) para receber dados (610) em uma comunicação de rádio em um primeiro dispositivo de rádio (100) de um segundo dispositivo de rádio (200), o método (300) caracterizado pelo fato de que compreende ou inicia as etapas de: determinar (302) um ou mais recursos de rádio (606) com base em sinais de rádio (602; 904) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100), o um ou mais recursos de rádio (606) compreendendo pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais diferentes (606-1, 606-2; 606-R1, 606-R2; 606-T1, 606-T2) recebíveis no primeiro dispositivo de rádio (100); transmitir (304) uma mensagem de estado (604) indicativa do um ou mais recursos de rádio (606) determinados ao segundo dispositivo de rádio (200); e receber (306) os dados (610) do segundo dispositivo de rádio (200) no primeiro dispositivo de rádio (100) em pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado transmitida (604).
2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o primeiro dispositivo de rádio (100) compreende uma pluralidade de portas de antena, e em que fluxos espaciais diferentes (606-R1, 606-R2; 606-1, 606-2) correspondem a combinações de sinais da pluralidade de portas de antena de acordo com vetores de combinação diferentes para uma recepção de formação de feixe no primeiro dispositivo de rádio (100).
3. Método de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é indicativa do pelo menos um fluxo espacial correspondente a uma recepção de formação de feixe no primeiro dispositivo de rádio (100) indicando-se um grau espacial de liberdade, DoF, da recepção de formação de feixe no primeiro dispositivo de rádio.
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4. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que o segundo dispositivo de rádio (200) compreende uma pluralidade de portas de antena, e em que os fluxos espaciais diferentes (606-T1, 606-T2; 606-1, 606-2) correspondem a vetores de pré-codificação diferentes aplicados à pluralidade de portas de antena para transmissões de formação de feixe no segundo dispositivo de rádio (200).
5. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que um canal de múltiplas entradas e múltiplas saídas, MIMO, entre o primeiro dispositivo de rádio (100) e o segundo dispositivo de rádio (200) compreende os fluxos espaciais diferentes (606-1, 606-2).
6. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que os sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100) para a determinação (302) compreendem sinais de rádio (602) de uma fonte de rádio (250) diferente do segundo dispositivo de rádio (200), e em que o um ou mais recursos de rádio (606) determinados suprimem ou não são interferidos pelos sinais de rádio (602) de outra fonte de rádio (250).
7. Método de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que um vetor de combinação de cada um de pelo menos um fluxo espacial compreendido no um ou mais recursos de rádio (606) determinados é ortogonal a um vetor de combinação correspondente aos sinais de rádio (602) da outra fonte de rádio (250).
8. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que os sinais de rádio (602) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100) para a determinação (302) compreendem sinais de referência ou interferência, e em que o um ou mais recursos de rádio (606) são determinados com base em uma potência recebida dos sinais de rádio (602) medidos no primeiro dispositivo de rádio (100).
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9. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 8, caracterizado pelo fato de que a potência recebida dos sinais de rádio (602) de outra fonte de rádio (250) é medida no primeiro dispositivo de rádio (100) em cada um do um ou mais recursos de rádio (606) determinados suprimindo ou não interferidos pelos sinais de rádio (602) da outra fonte de rádio (250).
10. Método de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é indicativa de dois ou mais recursos de rádio (606) e uma preferência numérica ou nível de preferência (902) associado a cada um dos recursos de rádio (606) indicados, a preferência numérica dependendo de pelo menos uma dentre a potência recebida e interferência (602) medida no recurso de rádio (606) correspondente.
11. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é indicativa de um ou mais recursos de rádio (606) preferenciais para a recepção de dados (306).
12. Método de acordo com a reivindicação 9 ou 10, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é indicativa de um ou mais recursos de rádio (606) preferenciais para a recepção de dados (306) se a potência recebida medida nos um ou mais recursos de rádio preferenciais é menor do que um valor de limiar predefinido.
13. Método de acordo com a reivindicação 11 ou 12, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é adicionalmente indicativa de uma prioridade de outros dados de outra fonte de rádio (250) a ser transmitida em um ou mais dos recursos de rádio (606) preferenciais.
14. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 13, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é indicativa de um ou mais recursos de rádio (606) excluídos para a recepção de dados (306).
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15. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 14, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é indicativa de um ou mais recursos de rádio (606) excluídos para a recepção de dados (306) se a potência recebida medida nos um ou mais recursos de rádio excluídos é maior do que um valor de limiar predefinido.
16. Método de acordo com às reivindicações 12, 15, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é adicionalmente indicativa do valor de limiar.
17. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 16, caracterizado pelo fato de que os sinais de rádio (602) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100) para a determinação (302) compreendem mensagens de reserva, cada uma indicativa de uma transmissão agendada, e em que o um ou mais recursos de rádio (606) são determinados com base nas transmissões agendadas.
18. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 17, caracterizado pelo fato de que os sinais de rádio recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100) para a determinação (302) compreendem sinais de referência do segundo dispositivo de rádio (200), e em que um vetor de combinação de cada um do pelo menos um fluxo espacial (606-R1) compreendido no um ou mais recursos de rádio (606) determinados corresponde a uma combinação de razão máxima dos sinais de rádio do segundo dispositivo de rádio (200).
19. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 18, caracterizado pelo fato de que sinais de rádio (904) diferentes recebidos do segundo dispositivo de rádio (200) para a determinação (302) são pré- codificados por vetores de pré-codificação diferentes, os vetores de pré- codificação diferentes são associados a identificadores de sinal (906) diferentes codificados nos sinais de rádio (904) diferentes, e em que a mensagem de estado (604) é indicativa do pelo menos um fluxo espacial
5 / 13 (606-T1, 606-T2) compreendido no um ou mais recursos de rádio (606) determinados por referência ao um ou mais identificadores de sinal (906) correspondentes.
20. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 19, caracterizado pelo fato de que o um ou mais recursos de rádio determinados são uma combinação do pelo menos um fluxo espacial e uma restrição em pelo menos um dentre domínio de tempo e domínio de frequência, a restrição dependendo dos sinais de rádio (602; 904) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100).
21. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 20, caracterizado pelo fato de que a comunicação de rádio compreende um enlace de comunicação de semi-duplex entre o primeiro dispositivo de rádio (100) e o segundo dispositivo de rádio (200), e em que o primeiro dispositivo de rádio (100) exclui um recurso de tempo do um ou mais recursos de rádio (606) indicados para uma transmissão do primeiro dispositivo de rádio (100) ao segundo dispositivo de rádio (200).
22. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 21, caracterizado pelo fato de que o primeiro dispositivo de rádio (100) tem capacidade para receber simultaneamente um número máximo de sinais de rádio independentes, e em que a determinação (302) compreende determinar recursos de rádio disponíveis com base nos sinais de rádio (602; 904) recebidos e selecionar um subconjunto dos recursos de rádio disponíveis que satisfazem o número máximo de sinais de rádio simultaneamente recebíveis.
23. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 22, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é transmitida em um Canal de Controle de Enlace Lateral Físico, PSCCH, e/ou com o uso de Informações de Controle de Enlace Lateral, SCI, que compreende pelo menos um campo de bits indicativo do um ou mais recursos de rádio (606) determinados.
6 / 13
24. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 23, caracterizado pelo fato de que compreende ou inicia a etapa de: transmitir dados de usuário do primeiro dispositivo de rádio (100) para o segundo dispositivo de rádio (200), em que a mensagem de estado (604) e os dados de usuário são compreendidos em um pacote de dados transmitido do primeiro dispositivo de rádio (100) para o segundo dispositivo de rádio (200).
25. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 24, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é pelo menos uma dentre periodicamente transmitida e transmitida mediante solicitação.
26. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 25, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é transmitida em pelo menos um dentre um modo de difusão ponto a ponto, um modo de difusão seletiva e um modo de difusão.
27. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 26, caracterizado pelo fato de que a transmissão (304) da mensagem de estado (604) é acionada por uma mudança no um ou mais recursos de rádio (606) determinados em comparação com um ou mais recursos de rádio anteriormente indicados ao segundo dispositivo de rádio (200).
28. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 27, caracterizado pelo fato de que os sinais de rádio para a determinação (302) do um ou mais recursos de rádio (606) são recebidos em um procedimento de detecção de canal no primeiro dispositivo de rádio (100), e em que a mensagem de estado (604) é adicionalmente indicativa de uma capacidade de realizar o processo de detecção de canal no primeiro dispositivo de rádio (100).
29. Método (400) para transmitir dados (610) em uma comunicação de rádio de um segundo dispositivo de rádio (200) a um primeiro dispositivo de rádio (100), o método (400) caracterizado pelo fato de
7 / 13 que compreende ou inicia as etapas de: receber (402), do primeiro dispositivo de rádio (100), uma mensagem de estado (604) indicativa de um ou mais recursos de rádio (606) com base em sinais de rádio (602, 904) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100), em que o um ou mais recursos de rádio (606) compreende pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais (606-1, 606-2; 606-T1, 606- T2; 606-R1, 606-R2) diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio (100); determinar (404) pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado (604) recebida; e transmitir (406) os dados (610) ao primeiro dispositivo de rádio (100) com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado.
30. Método de acordo com a reivindicação 29, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente ou inicia a etapa de: determinar um ou mais recursos de rádio com base em sinais de rádio recebidos no segundo dispositivo de rádio (200), em que a determinação (404) do pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão (406) depende de uma combinação dos recursos de rádio (606) indicados pelo primeiro dispositivo de rádio (100) e os recursos de rádio determinados pelo segundo dispositivo de rádio (200).
31. Método de acordo com a reivindicação 29 ou 30, caracterizado pelo fato de que a mensagem de estado (604) é adicionalmente indicativa de uma prioridade de outros dados a serem transmitidos em um ou mais dos recursos de rádio indicados na mensagem de estado (604), e em que a determinação (404) do pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão (406) dos dados (610) depende de uma comparação de uma prioridade associada aos dados (610) transmitidos pelo segundo dispositivo de rádio (200) e a prioridade indicada na mensagem de estado (604).
8 / 13
32. Método de acordo com às reivindicações 29, 31, caracterizado pelo fato de que a determinação (404) do pelo menos um recurso de rádio para a transmissão de dados (406) tem base no um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado (604) se um espaço de tempo entre a recepção (402) da mensagem de estado (604) e a transmissão de dados (406) é menor do que um valor de limiar predefinido.
33. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 29 a 32, caracterizado pelo fato de que as mensagens de estado (604) são recebidas de múltiplos primeiros dispositivos de rádio (100), e em que a determinação (404) do pelo menos um recurso de rádio usado para a transmissão (406) depende de uma combinação dos recursos de rádio (606) indicados pelos múltiplos primeiros dispositivos de rádio (100).
34. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 29 a 33, caracterizado pelo fato de que as mensagens de estado (604) são recebidas de múltiplos primeiros dispositivos de rádio (100) de uma rede de rádio de malha (500; 1420), o método compreende adicionalmente ou inicia a etapa de: selecionar o primeiro dispositivo de rádio (100) para a transmissão (406) dos dados (610) dentre os múltiplos primeiros dispositivos de rádio (100) com base nas mensagens de estado (604).
35. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 29 a 34, caracterizado pelo fato de que as mensagens de estado (604) são recebidas de múltiplos primeiros dispositivos de rádio (100) que são receptores pretendidos dos dados (610), e em que a determinação (404) compreende determinar um modo de transmissão dentre um modo de difusão ponto a ponto e um modo de difusão seletiva para a transmissão de dados (406) dependendo de uma sobreposição de fontes de rádio (606) preferenciais indicadas pelas mensagens de estado (604).
36. Método de acordo com a reivindicação 35, caracterizado
9 / 13 pelo fato de que a determinação (404) compreende derivar um vetor de pré- codificação dos fluxos espaciais indicados pelos múltiplos primeiros dispositivos de rádio (100) para a transmissão (406) no modo de difusão ponto a ponto.
37. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 29 a 36, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente ou inicia as etapas como definidas em qualquer uma das reivindicações 1 a 28, ou etapas correspondentes às mesmas.
38. Produto de programa de computador, caracterizado pelo fato de que compreende porções de código de programa para realizar as etapas como definidas em qualquer uma das reivindicações 1 a 37, quando o produto de programa de computador é executado em um ou mais dispositivos de computação (1104; 1204), opcionalmente armazenados em um meio de registro legível por computador (1106; 1206).
39. Primeiro dispositivo de rádio (100) para receber dados (610) em uma comunicação de rádio no primeiro dispositivo de rádio (100) de um segundo dispositivo de rádio (200), o primeiro dispositivo de rádio (100) caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de determinação (102) configurada para determinar um ou mais recursos de rádio (606) com base em sinais de rádio (602; 904) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100), o um ou mais recursos de rádio (606) compreendendo pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais (606-1, 606-2; 606-R1, 606-R2; 606-T1, 606-T2) diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio (100); uma unidade de transmissão (104) configurada para transmitir uma mensagem de estado (604) indicativa do um ou mais recursos de rádio (606) determinados ao segundo dispositivo de rádio (200); e uma unidade de recebimento (106) configurada para receber os dados (610) do segundo dispositivo de rádio (200) no primeiro dispositivo de
10 / 13 rádio (100) em pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado transmitida (604).
40. Primeiro dispositivo de rádio (100) de acordo com a reivindicação 39, caracterizado pelo fato de ser adicionalmente configurado para realizar as etapas como definidas em qualquer uma das reivindicações 1 a 28.
41. Segundo dispositivo de rádio (200) para transmitir dados (610) em uma comunicação de rádio do segundo dispositivo de rádio (200) a um primeiro dispositivo de rádio (100), o segundo dispositivo de rádio (200) caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de recebimento (202) configurada para receber, do primeiro dispositivo de rádio (100), uma mensagem de estado (604) indicativa de um ou mais recursos de rádio (606) com base em sinais de rádio (602, 904) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100), o um ou mais recursos de rádio (606) compreendendo pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais (606-1, 606-2; 606-T1, 606-T2; 606-R1, 606-R2) diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio (100); uma unidade de determinação (204) configurada para determinar pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado (604) recebida; e uma unidade de transmissão (206) configurada para transmitir (206) os dados (610) ao primeiro dispositivo de rádio (100) com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado.
42. Segundo dispositivo de rádio (200) de acordo com a reivindicação 34, caracterizado pelo fato de ser adicionalmente configurado para realizar as etapas como definidas em qualquer uma das reivindicações 29 a 37.
43. Primeiro dispositivo de rádio (100) para receber dados (610) em uma comunicação de rádio no primeiro dispositivo de rádio (100) de
11 / 13 um segundo dispositivo de rádio (200), o primeiro dispositivo de rádio (100) caracterizado pelo fato de que compreende pelo menos um processador (1104) e uma memória (1106), dita memória (1106) compreende instruções executáveis pelo dito pelo menos um processador (1104), em que o primeiro dispositivo de rádio (100) é operacional para: determinar um ou mais recursos de rádio (606) com base em sinais de rádio (602; 904) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100), o um ou mais recursos de rádio (606) compreendendo pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais (606-1, 606-2; 606-R1, 606-R2; 606-T1, 606-T2) diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio (100); transmitir uma mensagem de estado (604) indicativa do um ou mais recursos de rádio (606) determinados ao segundo dispositivo de rádio (200); e receber os dados (610) do segundo dispositivo de rádio (200) no primeiro dispositivo de rádio (100) em pelo menos um recurso de rádio dependendo do um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado transmitida (604).
44. Primeiro dispositivo de rádio (100) de acordo com a reivindicação 36, caracterizado pelo fato de ser adicionalmente operacional para realizar as etapas como definidas em qualquer uma das reivindicações 1 a 28.
45. Segundo dispositivo de rádio (200) para transmitir dados (610) em uma comunicação de rádio do segundo dispositivo de rádio (200) a um primeiro dispositivo de rádio (100), o segundo dispositivo de rádio (200) caracterizado pelo fato de que compreende pelo menos um processador (1204) e uma memória (1206), dita memória (1206) compreende instruções executáveis pelo dito pelo menos um processador (1204), em que o segundo dispositivo de rádio (200) é operacional para: receber, do primeiro dispositivo de rádio (100), uma
12 / 13 mensagem de estado (604) indicativa de um ou mais recursos de rádio (606) com base em sinais de rádio (602, 904) recebidos no primeiro dispositivo de rádio (100), o um ou mais recursos de rádio (606) compreendendo pelo menos um fluxo espacial entre fluxos espaciais (606-1, 606-2; 606-T1, 606-T2; 606- R1, 606-R2) diferentes recebíveis no primeiro dispositivo de rádio (100); determinar pelo menos um recurso de rádio com base no um ou mais recursos de rádio (606) indicados na mensagem de estado (604) recebida; e transmitir os dados (610) ao primeiro dispositivo de rádio (100) com o uso do pelo menos um recurso de rádio determinado.
46. Segundo dispositivo de rádio (200) de acordo com a reivindicação 38, caracterizado pelo fato de ser adicionalmente operacional para realizar as etapas como definidas em com qualquer uma das reivindicações 29 a 37.
47. Equipamento de usuário, UE, (100; 200; 1100; 1200; 1391; 1392; 1430) configurado para se comunicar com uma estação-base (502; 1312; 1420) ou dispositivo de rádio que funciona como uma porta de comunicação, o UE (100; 200; 1100; 1200; 1391; 1392; 1430) caracterizado pelo fato de que compreende uma interface de rádio (1102; 1437) e o conjunto de circuitos de processamento (1104; 1204; 1438) configurado para executar as etapas com definidas em qualquer uma das reivindicações 1 a 37.
48. Sistema de comunicação (1300; 1400) incluindo um computador hospedeiro (1330; 1410), caracterizado pelo fato de que compreende: o conjunto de circuitos de processamento (1418) configurado para prover dados de usuário; e uma interface de comunicação (1416) configurada para encaminhar dados de usuário a uma rede de rádio ad hoc ou celular (500; 1420) para transmissão a um equipamento de usuário, UE, (100; 200; 1100;
13 / 13 1200; 1391; 1392; 1430), em que o UE (100; 200; 1100; 1200; 1391; 1392; 1430) compreende uma interface de rádio (1102; 1202; 1437) e conjunto de circuitos de processamento (1104; 1204; 1438), o conjunto de circuitos de processamento (1104; 1204; 1438) do UE (100; 200; 1100; 1200; 1391; 1392; 1430) sendo configurado para executar as etapas como definidas em qualquer uma das reivindicações 1 a 37.
49. Sistema de comunicação (1300; 1400) de acordo com a reivindicação 48, caracterizado pelo fato de que inclui adicionalmente o UE (100; 200; 1100; 1200; 1391; 1392; 1430).
50. Sistema de comunicação (1300; 1400) de acordo com a reivindicação 48 ou 49, caracterizado pelo fato de que a rede de rádio (500; 1420) compreende adicionalmente uma estação-base (502; 1312; 1420) ou dispositivo de rádio (100; 200) que funciona como uma porta de comunicação configurada para se comunicar com o UE (100; 200; 1100; 1300; 1391; 1392; 1430).
51. Sistema de comunicação (1300; 1400) de acordo com qualquer uma das reivindicações 48 a 50, caracterizado pelo fato de que: o conjunto de circuitos de processamento (1418) do computador hospedeiro (1330; 1410) é configurado para executar um aplicativo hospedeiro (1412), assim provendo os dados de usuário; e o conjunto de circuitos de processamento (1104; 1204; 1438) do UE (100; 200; 1100; 1200; 1391; 1392; 1430) é configurado para executar um aplicativo de cliente (1432) associado ao aplicativo hospedeiro (1412).
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