BR122018010328B1 - método para operar um equipamento de usuário em uma rede sem fio, o equipamento de usuário suportando múltiplas portadoras, e equipamento de usuário - Google Patents
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Abstract
MÉTODO PARA OPERAR UM EQUIPAMENTO DE USUÁRIO EM UMA REDE SEM FIO, O EQUIPAMENTO DE USUÁRIO SUPORTANDO MÚLTIMPALS PORTADORAS, E EQUIPAMENTE DE USUÁRIO Método para a operação de recepção descontínua para a agregação de portadora, que compreende: receber um primeiro conjunto de parâmetros de recepção descontínuos para uma primeira portadora e um conjunto limitado ou diferente de parâmetros de recepção descontínua para uma segunda portadora; e configurar os parâmetros de recepção descontínua na primeira portadora e na segunda portadora.
Description
[001] A presente revelação relaciona-se à evolução de longo prazo-avançada (LTE-A) e, em particular, à recepção descontínua quando agregação de portadora é utilizada no LTE-A.
[002] A recepção descontínua permite ao equipamento do usuário (UE) desligar seu transceptor de rádio durante vários períodos para economizar a vida útil da bateria no UE. Nas especificações da evolução a longo prazo (LTE), o UE tem permissão de prosseguir na recepção descontínua (DRX) mesmo quando no modo conectado. A operação DRX é definida para operação de portadora única na Versão 8 da LTE, na norma 3GPP TS 36.321, seções 3,1 e 5,7, o conteúdo das quais são aqui incorporados por referência.
[003] Na LTE Advanced (LTE-A) é acordado que a agregação de portadora poderá ser utilizada para suportar uma largura de banda de transmissão mais larga para velocidades de dados de pico potenciais aumentados para satisfazer os requisitos do LTE-A. Na agregação de portadora, múltiplas portadoras componentes são agregadas e elas podem ser alocadas em um sub-quadro a um UE. Assim, cada portadora componente poderá ter uma largura de banda, por exemplo, de 20 MHz e uma largura de banda de sistema agregada total de até 100 MHz. O UE poderá receber ou transmitir em múltiplas portadoras componentes localizadas na mesma banda e/ou portadoras localizadas em bandas diferentes. Por exemplo, uma portadora poderá estar localizada em 2 GHz e uma segunda portadora agregada poderá estar localizada em 800 MHz.
[004] Uma questão surge com a tradução da operação DRX de um sistema de portadora LTE Rel-8 para um sistema LTE-A de múltiplas portadoras. O DRX sob a LTE Rel-8 poderá ser inoperável ou ineficiente quando múltiplas portadoras forem utilizadas. Duas abordagens foram propostas no foro LTE-A.
[005] No R2-0929959, “DRX with Carrier Aggregation in LTE-Advanced”, uma proposta é descrita em que diferentes parâmetros de DRX são configurados independentemente para diferentes portadoras componentes e DRX é efetuado de maneira independente para cada portadora componente. Por exemplo, uma portadora componente poderá utilizar um ciclo DRX curto enquanto outra portadora componente poderá utilizar apenas ciclos DRX longos; ou os ciclos DRX configurados para as portadoras componentes diferentes são completamente independentes um do outro. Um problema com esta abordagem é a complexidade para o UE manter estados ou cronômetros diferentes para portadoras diferentes. Também poderá haver pouco benefício de ter ciclos e cronômetros DRX completamente independentes entre portadoras. Como o tráfego de camada superior é multiplexado através de múltiplas portadoras, é a decisão do cronogramador do Evolved Node B (eNB) determinar em qual portadora um pacote codificado deve ser transmitido.
[006] Em uma segunda abordagem, delineada em R2-092992, “Consideration on DRX”, a operação DRX só é configurada na portadora âncora. Portadoras componentes adicionais são alocadas em base da necessidade durante o “tempo ativo” da portadora âncora.
[007] No entanto, as duas propostas acima não fornecem detalhes sobre a alocação e a desalocação de portadoras componentes adicionais. Nem elas fornecem explicitamente detalhes sobre a operação DRX das várias portadoras.
[008] A presente revelação será mais bem compreendida com referência aos desenhos, em que:
[009] A Figura 1 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX de uma portadora no LTE Rel. 8.
[010] A Figura 2 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada tem um cronômetro de inatividade DRX.
[011] A Figura 3 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada não tem qualquer cronômetro de inatividade DRX fixado.
[012] A Figura 4 é um diagrama de 6empo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma primeira portadora não- designada inclui um cronômetro de inatividade DRX e uma segunda portadora não-designada não tem o cronômetro de inatividade DRX.
[013] A Figura 5 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada é fixada para ativar quando da ativação da portadora designada associada.
[014] A Figura 6 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada é fixada para ativar quando da ativação da portadora designada associada e incluindo ainda um cronômetro de inatividade DRX.
[015] A Figura 7 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada tem um valor de cronômetro On Duration fixado.
[016] A Figura 8 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada tem um valor de cronômetro On Duration fixado e em que o valor do cronômetro On Duration é mais longo do que o tempo ativo na portadora designada associada.
[017] A Figura 9 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada tem um valor de cronômetro On Duration e um valor de cronômetro de inatividade DRX fixados.
[018] A Figura 10 é um diagrama de tempo que mostra a operação DRX no LTE-A em que uma portadora não-designada tem um valor de cronômetro drx-FollowDesignatedTimer fixado.
[019] A Figura 11 é um diagrama de tempo que mostra uma portadora não-designada configurada com um ciclo DRX curto e um ciclo DRX longo.
[020] A Figura 12 é um diagrama de blocos que ilustra um elemento de controle (CE) do controle de acesso de mídia (MAC) para ativar ou desativar a recepção da portadora em uma portadora não-designada.
[021] A Figura 13 é um diagrama de blocos que ilustra um MAC CE para confirmar o MAC CE da Figura 12.
[022] A Figura 14 é um diagrama de blocos que ilustra um MAC CE para ativar ou desativar a recepção pela portadora em múltiplas portadoras no enlace descendente não-designadas.
[023] A Figura 15 é um diagrama de blocos que ilustra um MAC CE para confirmar o MAC CE da Figura 14.
[024] A Figura 16 é um diagrama de blocos que ilustra um MAC CE configurado para ativar ou desativar múltiplas portadoras no enlace descendente e no enlace ascendente.
[025] A Figura 17 é um diagrama de blocos que ilustra um MAC CE para confirmar o MAC CE da Figura 16.
[026] A Figura 18 é um diagrama de blocos de um dispositivo móvel exemplar capaz de ser utilizado com as versões aqui descritas.
[027] A Figura 19 é um diagrama de fluxo de dados que mostra a configuração de portadoras candidatas. E
[028] A Figura 20 é um diagrama de fluxo de dados que mostra a configuração de informação de controle para uma portadora e a parada da transmissão de uma portadora desativada.
[029] De acordo com um aspecto, é fornecido um método para a operação de recepção descontínua para a agregação de portadora, que compreende: receber um primeiro conjunto de parâmetros de recepção descontínua para uma primeira portadora e um conjunto limitado ou diferente de parâmetros de recepção descontínua para uma segunda portadora; e configurar parâmetros de recepção descontínua na primeira portadora e na segunda portadora.
[030] De acordo com outro aspecto, é fornecido um método para ativar ou desativar a recepção da portadora através de sinalização de elemento de controle de mídia que compreende: acrescentar um elemento de controle de comando de ativar ou desativar a recepção da portadora; e configurar um elemento de controle de confirmação de ativar ou de desativar a recepção da portadora.
[031] A operação DRX poderá ser utilizada para finalidades diferentes. Por exemplo, um UE que está atualmente experimentando um nível baixo de atividade de tráfego poderia estar em estado DRX em que ele acorda ocasionalmente do DRX para receber tráfego. Um exemplo disso poderia ser que o UE esteja realizando uma chamada de voz. Os pacotes de voz têm um padrão previsível de ocorrência e não precisam ser transmitidos em cada sub-quadro, de modo que o UE poderia ser configurado para gastar o tempo entre transmissões/recepções de pacotes de voz sucessivos no DRX. Outro exemplo seria um UE que está essencialmente desocupado atualmente e não tem qualquer tráfego. O UE precisa acordar temporariamente para ver se o eNB tem qualquer tráfego para o UE.
[032] O DRX também poderia ser utilizado para fins de compartilhamento de recursos. É improvável que um UE particular tenha transmissão e/ou recepção de dados em cada sub-quadro em base sustentada. Assim, por razões de eficiência de sinalização, poderá ser mais desejável consolidar dados em menos e maiores alocações de recursos se a latência adicional puder ser tolerada. Essa latência em geral seria mínima.
[033] Por exemplo, poderá ser mais eficiente enviar uma rajada de 1000 bytes em um sub-quadro, a cada 10 sub-quadros, em vez de 10 transmissões de 100 bytes através cada um desses mesmos 10 sub-quadros. Devido à natureza partilhada dos canais de dados de pacote, outros UEs poderiam utilizar os canais de dados durante os sub-quadros em que o UE em tela não estiver recebendo ou transmitindo. O UE poderia, portanto, ser configurado para entrar no DRX quando o eNB souber que ele não transmitiria para o UE. O eNB estaria transmitindo para outros UEs nesses sub-quadros.
[034] Como será apreciado por aqueles habilitados na tecnologia, existem diferentes comprimentos do ciclo DRX, como 10 milissegundos para o ciclo DRX longo e de 2, 3, 8 e 10 milissegundos para os ciclos DRX curtos, de modo que a utilização da funcionalidade DRX para fins de compartilhamento de canal de dados poderá ser possível. Além disso, múltiplos UEs podem ser configurados com o mesmo comprimento do ciclo DRX, mas em diferentes recuos iniciais. Isto resultaria em conjuntos diferentes de UEs acordando durante diferentes intervalos de tempo, assim facilitando a divisão do tempo entre múltiplos UEs.
[035] Referência é feita agora à Figura 1, que mostra a operação do LTE Rel-8. Na Figura 1, o modo Active 110 é ilustrado em um primeiro nível e o modo DRX 112 é ilustrado em um segundo nível. Durante o modo Active 110, o UE monitora o canal de controle de enlace descendente para a possível alocação de recurso nos canais de tráfego no enlace descendente ou no enlace ascendente. Em uma ocasião, ilustrada pelo número de referência 120, uma fronteira de um ciclo DRX é encontrada. Neste ponto, o modo muda do modo DRX 112 para o modo Active 110. Ainda, um cronômetro OnDuration 122 é iniciado. O cronômetro OnDuration 122 significa a duração que o UE deve permanecer no modo Active, mesmo se não houver nenhum tráfego de transmissão de/para o UE durante esta duração.
[036] No exemplo da Figura 1, dentro do modo Active, a seta 130 mostra que a mensagem do último canal de controle no enlace descendente físico (PDCCH) é recebida, indicando um novo pacote de transmissão no canal partilhado no enlace descendente físico (PDSCH) ou concessão no enlace ascendente para a nova transmissão de pacote no canal partilhado no enlace ascendente físico (PDSCH). Neste ponto, o cronômetro de inatividade DRX 132 é iniciado. O cronômetro de inatividade DRX 132 especifica o número de sub-quadros PDCCH consecutivos após a decodificação bem sucedida mais recente de um PDCCH indicando um enlace ascendente inicial ou transmissão de dados do usuário no enlace descendente para o EU. Como será apreciado por aqueles habilitados na tecnologia, no exemplo da Figura 1, o UE permanece no modo Active 110 até a expiração de um cronômetro de inatividade DRX 132. A expiração do cronômetro de inatividade DRX 132 é mostrada pela seta 134, em cujo ponto o UE transiciona para o modo DRX 112.
[037] A duração total entre o tempo mostrado pelo número de referência 120 e a seta 134 é referido como o tempo Active 136. O tempo Active 136 é relacionado à operação DRX, conforme definida na sub-cláusula 5,7 da especificação DRX LTE Rel-8 na norma 3GPP TS 36,321, e define os sub-quadros durante os quais o UE monitora o PDCCH.
[038] O último pacote de dados enviado, mostrado pela seta 130, poderá esperar uma retransmissão de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ). O primeiro ponto em que a retransmissão HARQ poderá ser esperada é mostrado pela seta 140. Neste ponto se uma retransmissão HARQ for exigida pelo UE, um cronômetro de retransmissão DRX 142 é iniciado durante cujo período a retransmissão DRX expira em 143. Quando quer o cronômetro de inatividade DRX estiver processando ou o cronômetro de retransmissão DRX estiver processando, o UE permanece em tempo Active.
[039] Como será apreciado, com base no que antecede, o tempo Active 136 pode, portanto, ser potencialmente estendido pela atividade de dados, que poderá resultar no cronômetro de inatividade DRX ser refixado. Ainda, se a retransmissão HARQ for esperada para um pacote PDSCH transmitido anteriormente, o cronômetro de retransmissão DRX correspondente é iniciado, fazendo com que o tempo Active seja estendido.
[040] Se o UE for configurado para um ciclo DRX curto, um novo modo Active 110 é iniciado ao final do ciclo DRX curto, conforme ilustrado pela seta 150 na Figura 1. A seta 150 mostra o ciclo DRX que especifica a repetição periódica do OnDuration, seguido por um período de possível inatividade.
[041] Também é possível ter um ciclo DRX longo 152 como é mostrado na Figura 1. Em geral, um ciclo DRX longo 152 é maior que o ciclo DRX curto, e ambos poderão ser configurados pelo eNB.
[042] O UE poderá ser configurado pelo Radio Resource Control (RRC - Controle do Recurso de Rádio) com funcionalidade DRX que controla a atividade de monitoramento PDCCH do UE para o Cell Radio Network Temporary Identifier (C=RNTI = Identificador Temporário de Rede de Rádio da Célula), Transmit Power Control Physical Uplink Control Channel RNTI (TPC-PUCCH_RNTI = Canal de Controle no Enlace Ascendente Físico de Controle de Energia de Transmissão), Transmit Power Control Physical Uplink Shared Channel RNTI (TPC-PUSCH_RNTI = Canal de Controle no Enlace Ascendente Físico de Canal Partilhado RNTI) e C-RNTI de cronogramação semi-persistente (SPS C-RNTI) (se configurado). Quando em RCC_CONNECTED, se DRX for configurado, o UE tem permissão para monitorar o PDCCH descontinuamente utilizando a operação DRX especificada pela sub-cláusula 6,8 da especificação 3GPP TS 36,321 do LTE Rel-8. Caso contrário, o UE monitora o PDCCH continuamente. Quando da utilização da operação DRX, o UE também monitora o PDCCH de acordo com os requisitos encontrados em outras sub-cláusulas da especificação. O RCC controla a operação DRX ao configurar o seguinte: cronômetro OnDuration, DRX-InactivityTimer, DRX- Retransmission Timer (um por processo HARQ DL exceto pelo processo de difusão), o valor do DRX Start Offset, que é o sub-quadro em que o ciclo DRX começa, e opcionalmente o DRX Short Cycle Timer e o Short DRX-Cycle. Um parâmetro do cronômetro de retransmissão HARQ (RTT), que especifica a quantidade mínima de sub-quadros antes da retransmissão HARQ no enlace descendente é esperada do UE, também é definida pelo processo HARQ no enlace descendente.
[043] A seção 5,7 da especificação 3GPP TR 25,321 do LTE Rel.8 fornece o que antecede como:
[044] Quando o ciclo DRX é configurado, o Active Time inclui o tempo em que: onDurationTimer ou o drx-InactivityTimer ou drx- RetransmissionTimer ou Mac-ContentionResolutionTimer (conforme descrito na sub-cláusula 5,1,5) estiver processando; ou um Scheduling Request enviado no PUCCH estiver pendente (conforme descrito na sub-cláusula 5,4,4); ou uma concessão no enlace ascendente para uma retransmissão HARQ pendente pode ocorrer e há um dado na memória provisória HARQ correspondente; ou um PDCCH indicando uma nova transmissão endereçada ao C-RNTI do UE não foi recebida após a recepção bem sucedida de uma Random Access Response para o preâmbulo explicitamente sinalizado (conforme descrito na sub-cláusula 5,1,4).
[045] Quando o DRX é configurado, o UE deverá, para cada sub-quadro: se o Short DRX Cycle for utilizado e [(SFN*10)+número do sub-quadro]modulo(ShortDRX-Cycle)= (drxStartOffset)modulo(shortDRX-Cycle); ou se o Long DRX Cycle for utilizado e [(SFN*10)+número de sub-quadro]modulo(LongDRXCycle)=drxStartOffset. iniciar o onDurationTimer.
[046] se um HARQ RTT Timer expirar neste sub-quadro e os dados na memória provisória soft do processo HARQ correspondente não foi codificado com sucesso: iniciar o drx-RetransmissionTimer para o processo HARQ correspondente. se um elemento de controle DRX Command MAC for recebido: parar o onDurationTimer, parar o drx-inactivityTimer.
[047] se drx-inactivityTimer expirar ou um elemento de controle DRX Command MAC for recebido neste sub-quadro: se o ciclo DRX curto for configurado: iniciar ou reiniciar drxShortCycleTimer. utilizar o Short DRX Cycle.
[048] Caso contrário: utilizar o ciclo DRX Longo.
[049] Se o drxShortCycleTimer expirar neste sub-quadro: utilizar o ciclo DRX longo.
[050] Durante o Active Time, para um sub-quadro-PDCCH exceto se o sub-quadro for obrigatório para a transmissão no enlace ascendente para a operação UE FDD semi-dúplex e exceto se o sub-quadro for parte de um hiato de medição configurado: monitorar o PDCCH; se o PDCCH indicar uma transmissão DL ou se uma designação DL tiver sido configurada para este sub-quadro: iniciar o HARQ RTT Timer para o processo HARQ correspondente; parar o drx-RetransmissionTimer para o processo HARQ correspondente.
[051] se o PDCCH indicar uma nova transmissão (DL ou UL): iniciar ou reiniciar drx-InactivityTimer.
[052] Quando não no Active Time, CQI/PMI/RI no PUCCH e SRS não deverão ser reportados.
[053] Independentemente de se o UE está monitorando PDCCH ou não, o UE recebe e transmite retro-alimentação HARQ quando isso for esperado.
[054] NOTA: O UE poderá opcionalmente optar por não enviar relatórios CQI/PMI/RI nas transmissões PUCCH e/ou SRS para até 4 sub-quadros após um PDCCH que indica uma nova transmissão (UL ou DL) recebida no último sub-quadro do active time. A opção para não enviar relatórios CQI/PMI/RI nas transmissões PUCCH e/ou SRS não é aplicável para sub- quadros em que onDurationTimer estiver processando.
[055] DRX EM LTE-A
[056] De acordo com a presente revelação, são fornecidas várias versões para utilizar DRX no LTE-A para suportar agregação de portadora.
[057] Em uma versão, o UE deve ter um número mínimo de portadoras componentes para as quais ele precisa ligar a recepção de sinal enquanto satisfaz a exigência de tráfego. Tendo ciclos DRX completamente independentes entre portadoras componentes designadas a um UE poderá causar complexidade desnecessária e consumo de energia no UE. Em uma versão, é possível ter ciclos DRX coordenados entre portadoras componentes designadas a um UE.
[058] Várias diferenças entre LTE e LTE-A poderão afetar a operação DRX e, portanto, poderão precisar ser encaradas pelas soluções DRX da LTE-A.
[059] A primeira diferença é que o LTE tem uma portadora no enlace descendente e uma portadora no enlace ascendente. Inversamente, no LTE-A poderá não apenas haver múltiplas portadoras no enlace descendente e múltiplas portadoras no enlace ascendente, mas o número de portadoras no enlace descendente e no enlace ascendente poderá ser diferente. Poderá, consequentemente, não haver nenhuma associação uma-um direta entre portadoras no enlace descendente e no enlac e ascendente.
[060] Como será apreciado, tanto na retroalimentação LTE e na retroalimentação HARQ LTE-A sempre precisa ser recebida e transmitida conforme esperado enquanto o UE estiver em operação DRX. No caso do LTE-A com agregação de portadora, isso implica que as portadoras componentes correspondentes no enlace descendente e no enlace ascendente precisam ser mantidas Active para receber ou transmitir esta informação.
[061] No LTE, indicações de recursos no PDCCH correspondem quer com a mesma portadora no enlace descendente ou a portadora no enlace ascendente associada, pois há apenas uma portadora em cada direção de enlace. No LTE-A, a sinalização PDCCH em uma portadora como a portadora âncora poderia ser associada a transmissões ou recepções em múltiplas outras portadoras no enlace ascendente ou no enlace descente. Como será apreciado por aqueles habilitados na tecnologia, a “portadora âncora” poderá ser também referida como a “portadora primária” e uma “portadora não-âncora” também poderá ser referida como “portadora secundária”.
[062] Outra distinção entre as duas é que, como resultado de ter o PDCCH em uma portadora associada a receptores em múltiplas outras portadoras no enlace ascendente ou no enlace descendente, uma UE que espera retransmissões HARQ apenas em uma portadora (por exemplo, portadora não-âncora) também poderá necessitar manter recebendo uma portadora diferente (por exemplo, portadora âncora) para receber informação PDCCH sobre retransmissões HARQ potenciais.
[063] Ademais, um UE LTE-A com múltiplas portadoras agregadas terá um grande número de processos HARQ. Se qualquer um dos processos HARQ espera potencialmente uma retransmissão HARQ, o UE pode estar em tempo Active. Devido ao grande número de processos HARQ, a probabilidade é de o UE estar em tempo Active e consequentemente a proporção de tempo gasto em tempo Active poderá ser bem mais alta para LTE-A do que para LTE.
[064] Quando o UE estiver em estado RRC_CONNECTED, ele pode ser designado N portadoras componentes, em que N é maior ou igual a um. Uma ou mais das N portadoras componentes poderão ser designadas como portadoras designadas. Em uma versão, a portadora designada também é uma “portadora âncora”. O UE ativa a recepção de portadora em todas as N portadoras componentes. O termo “recepção de portadora” é definido tal que quando a recepção de portadora de uma portadora componente for ativado para um UE, o UE ativa a recepção RF e/ou a recepção dos canais de controle físicos no enlace descendente associados a esta portadora componente e canais de dados físicos no enlace descendente nesta portadora componente. A recepção de portadora também pode ser denominada recepção de sinal ou algum outro termo sem desviar da presente revelação. Como será apreciado por aqueles habilitados na tecnologia, se a recepção de portadora de uma portadora componente for desativado para um UE, o UE para de decodificar o PDSCH, o PDCCH e outros canais de controle associados a esta portadora componente, independentemente de se o PDCCH é transmitido na mesma portadora que a alocação de recurso PDSCH ou em uma portadora diferente. O UE poderá monitorar o PDCCH em apenas uma ou mais das portadoras designadas, em um subconjunto das N portadoras componentes, ou em todas as N portadoras componentes. Se o UE detecta um PDCCH que designa um recurso PDSCH em uma portadora componente particular, o UE efetua demodulação de banda base e a decodificação do recurso PDSCH designado naquela portadora componente.
[065] O eNB pode mudar o conjunto de N portadoras componentes ao acrescentar novas portadoras componentes ao conjunto ou remover portadoras componentes existentes do conjunto. O eNB também pode mudar uma ou mais das portadoras designadas.
[066] O UE pode ser configurado pela sinalização RCC com funcionalidade DRX que controla a recepção de portadora do UE em uma ou em múltiplas portadoras componentes. Conforme são aqui utilizados, os parâmetros DRX possuem definições similares àquelas definidas no LTE Rel-8, e incluem o onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx- RetransmissionTimer (um por processo HARQ no enlace descendente, exceto para o processo de difusão), o DRX-Cycle longo, o valor do drxStartOffset e opcionalmente o drxShortCycleTimer e o DRX-Cycle curto. Também é definido um cronômetro de retransmissão por processo HARQ no enlace descendente, exceto para o processo de difusão. O que antecede não quer significar que seja limitativo e outros parâmetros DRX também podem ser utilizados para várias portadoras componentes incluindo as portadoras designadas.
[067] As portadoras não-designadas também poderiam ter vários cronômetros e parâmetros DRX. Em uma versão, as portadoras não-designadas poderão ter cronômetros como o drx-InactivityTimer, o drx-RetransmissionTimer, e o HARQ RTT Timer (com estes dois últimos cronômetros existentes para cada processo HARQ no enlace descendente). O drx- InactivityTimer poderá, contudo, ser omitido em várias versões, e assim os únicos parâmetros utilizados consistem do drx-RetransmissionTimer e os parâmetros de tempo de expiração do HARQ RTT Timer. Em outras versões, pode haver um conjunto reduzido de parâmetros DRX para as portadoras não-designadas. Diferentes portadoras não-designadas poderão ter diferentes conjuntos reduzidos de parâmetros DRX. Em ainda outra versão, algumas portadoras não-designadas podem ser configuradas com um conjunto integral de parâmetros DRX enquanto outras portadoras não-designadas são configuradas com um conjunto reduzido de parâmetros DRX. Em outras versões, todas as portadoras não-designadas poderão ter o mesmo conjunto de parâmetros DRX, quer integral ou reduzido. Em outra versão, o eNB precisa apenas sinalizar um conjunto de parâmetros para todas as portadoras não-designadas.
[068] Parâmetros DRX são sinalizados pelo eNB para o UE através da sinalização RRC. O eNB pode configurar os parâmetros DRX nas portadoras designadas e em M outras portadoras componentes não-designadas, em que M é maior ou igual a 0. Essas portadoras designadas e M portadoras componentes não-designadas são aquelas para as quais o eNB poderá potencialmente instruir o UE para ativar a recepção de portadora. Em uma versão, o eNB poderá instruir o UE a ativar a recepção de portadora em uma portadora componente que não esteja dentro do conjunto de portadoras designadas e de M portadoras não=designadas. Em outra versão, todas as M portadoras componentes não-designadas têm as mesmas configurações DRX, e assim apenas uma sinalização comum é necessária em vez de M parâmetros individuais. Em outra versão, para uma portadora designada ou uma portadora não- designada em que os parâmetros DRX são configurados, o eNB pode sinalizar explicitamente o UE para ativar ou desativar a operação DRX. Quando a operação DRX é ativada para uma portadora, o UE efetua a operação DRX conforme especificada pelos parâmetros DRX. Quando a operação DRX é desativada, o UE permanece no modo Active naquela portadora se a recepção de portadora naquela portadora tiver sido anteriormente ativada.
[069] Do que antecede, o conjunto de N portadoras são denominados de portadoras Active, enquanto o conjunto de portadoras designadas e M portadoras não-designadas em que os parâmetros DRX são configurados podem ser denominados de portadoras DRX-Configured. O conjunto de portadoras DRX- Configured e de portadoras Active poderão ou não sobrepor- se. O conjunto de portadoras Active também poderá ser um subconjunto do conjunto de portadoras DRX-Configured ou vice-versa.
[070] Além das portadoras Active e das portadoras DRX- Configured, o UE poderá ser pré-alocado portadoras componentes adicionais em que um índice de portadoras lógicas é designado para mapear a uma portadora física específica. O conjunto de portadoras em que um índice de portadoras lógicas é designado é denominado de portadoras candidatas. O UE também é sinalizado, através da sinalização difusão ponto a ponto ou de difusão do eNB, as propriedades das portadoras candidatas que incluem frequência portadora, largura de banda, suporte a canais de controle, etc. A operação DRX pode ser configurada para uma ou mais portadoras dentro do conjunto de portadoras candidatas. A recepção UE de uma portadora dentro do conjunto de portadoras candidatas pode ser ativada através de sinalização explícita (por exemplo, sinalização RCC ou MAC CE) do eNB, ou implicitamente através da configuração de parâmetro DRX. Isto é para o exemplo mostrado na Figura 19, em que o eNB 1910 envia uma mensagem 1930 para o UE 1920. A mensagem 1930 fornece informação para a configuração da portadora, incluindo um índice lógico de portadora. A portadora pode então ser configurada no UE 1920, como é mostrado pela seta 1940.
[071] Em uma versão, portadoras não-designadas dentro do conjunto de M, em que M é definido acima, são associadas a uma portadora designada. Uma ou mais portadoras não- designadas podem ser associadas a uma das portadoras designadas. A associação é sinalizada pelo eNB (por exemplo, através da sinalização RCC) para o UE. Em uma versão, o eNB sinaliza os parâmetros DRX e a informação associada ao UE na mesma mensagem de sinalização RRC. Em outra versão, a associação pode ser implícita através de um mapeamento predefinido do índice de portadora lógico/físico de uma portadora não-designada para uma portadora designada. Em ainda outra versão, a associação entre uma portadora não- designada e uma portadora designada pode ser sinalizada pelo eNB utilizando sinalização de difusão ou multi-difusão (por exemplo, sinalização RRC de difusão ou multi-difusão) para múltiplos UEs na célula.
[072] Em uma versão, para cada uma das M portadoras não- designadas, em que M é definido acima, a recepção de portadora naquela portadora pode ser ativada no início do OnDuration da portadora designada associada, ou ela pode ser ativada durante o tempo Active da portadora designada associada. Essa ativação poderá ser através de sinalização eNB explícita para o UE (por exemplo, sinalização ativadora PDCCH), ou por algum outro meio alternativo.
[073] Os dois modos podem ser configurados e sinalizados como através da sinalização RRC ou MAC CE pelo eNB para o UE para cada uma das M portadoras não-designadas. Neste último modo, durante o tempo Active na portadora designada associada, o eNB poderá instruir o UE a ativar a recepção de portadora em outra portadora componente através de sinalização de controle. Essa sinalização de controle poderá incluir, mas não é a ela limitada, a sinalização RRC, a sinalização PDCCH, ou a sinalização PAC CE. A sinalização poderá ser enviada na portadora designada associada ou uma das N portadoras componentes, em que N é definido acima.
[074] Um exemplo do que antecede é que o UE ativa a recepção de portadora em uma das M portadoras não-designadas ou a uma portadora não dentro do conjunto de M portadoras, se o UE receber uma concessão ou sinalização ativada por portadora com C-RNTI com sucesso em uma das N portadoras componentes em vez de com SPS C-RNTI, SI-RNTI (System Information RNTI), P-RNTI (Paging RNTI) ou TPC RNTI. O tempo de ação para ativar a recepção de portadora na portadora não-designada pode ser implícito, como o x número de sub- quadros após receber o sinal correspondente do eNB, ou poderá ser indicado explicitamente na mensagem de sinalização. Em uma versão específica, x poderia ser 0.
[075] No tempo de ação, o UE entre em tempo Active na portadora não-designada. É observado que se a recepção da portadora de uma certa portadora for desativada, o UE pode parar de monitorar o PDCCH para esta portadora independentemente de se o PDCCH é transmitido na mesma portadora que a alocação do recurso PDSCH ou em uma portadora diferente. Em uma versão, se a recepção da portadora de certa portadora for desativada, o UE pode parar de monitorar o PDCCH associado a esta portadora independentemente de se o PDCCH associado é transmitido nesta portadora ou em uma portadora diferente.
[076] Se o UE for indicado para ativar a recepção da portadora em uma portadora não-designada, o UE poderia transmitir informação de controle correspondente a esta portadora não-designada como o Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indicator (RI), e Sounding Reference Symbol (SRS) antes do tempo de ação em uma portadora no enlace ascendente designada ou em uma portadora no enlace ascendente que esteja associada à portadora não-designada no enlace descendente. Por exemplo, isso está mostrado com referência à Figura 20, em que o eNB 2010 determina o tempo de ativação, como está mostrado pela seta 2030, e fornece informação de controle para a configuração da portadora, como é mostrado pela seta 2040, no UE 2020, antes do tempo de ativação.
[077] Ainda, quando a recepção da portadora de certa portadora for desativada, o UE poderá parar de transmitir a informação de controle no enlace ascendente para o eNB correspondente àquela portadora particular. Por exemplo, isso está mostrado na Figura 20, em que a recepção da portadora é desativado quer por sinalização, como está mostrado pela seta 2050, ou por operação DRX para a portadora, como está mostrado pela seta 2055. Quando a recepção da portadora for desativada, a transmissão na portadora também é desativada, como está mostrado pela seta 2060. Em uma versão, a informação de controle no enlace ascendente correspondente a uma portadora não-designada só é transmitida para o eNB durante o tempo Active da portadora não-designada. Em outra versão, a informação de controle contém informação de controle para a totalidade ou um subconjunto das N portadoras, por exemplo como informação de controle combinado. Esta informação de controle só é transmitida durante o tempo Active de qualquer uma das portadoras designadas através da portadora no enlace ascendente associada, como um “relatório único para todos”.
[078] O que antecede demonstrou com relação a várias versões abaixo. Essas versões não pretendem ser limitativas, e podem ser utilizadas sozinhas, em conjunto com outras versões ou várias outras alternativas que seriam aparentes para aqueles habilitados na tecnologia levando em conta a presente revelação, também são contemplados. 1. INÍCIO EXPLÍCITO, drx-INACTIVITYTIMER INDIVIDUAL
[079] Em uma primeira versão, a recepção de portadora em uma portadora não-designada é ativada durante o tempo Active da portadora designada associada pela sinalização eNB. O drx-InactivityTimer para a portadora não-designada é iniciado na hora de ação. O drx-InactivityTimer é reiniciado sempre que um novo pacote PDSCH for recebido na portadora não-designada. O drx-RetransmissionTimer também é mantido durante a hora Active da portadora não-designada. P drx- RetransmissionTimer para o processo HARQ é iniciado no tempo mais cedo em que a retransmissão poderá ser esperada para um pacote transmitido anteriormente no processo HARQ correspondente.
[080] O drx-RetransmissionTimer para o processo HARQ é desativado quando um pacote for recebido corretamente para o processo HARQ ou o número máximo de retransmissões tiver sido alcançado.
[081] O UE permanece em tempo Active na portadora não- designada quando nem o drx-InactivityTimer da portadora nem o drx-RetransmissionTimer estiverem processando. Em qualquer tempo durante o tempo Active na portadora não-designada, o eNB pode instruir o UE, através da sinalização, para desativar a recepção da portadora na portadora não- designada.
[082] A recepção da portadora na portadora é desativada quando nenhum do drx-InactivityTimer e do drx- RetransmissionTimers estiver processando.
[083] Referência é feita agora à Figura 2. Na Figura 2, uma portadora designada 200, com a qual a portadora não- designada 205 é associada, é mostrada como tendo propriedades similares à portadora da Figura 1. Neste particular, números de referência similares são utilizados.
[084] A portadora designada 200 tem um On Duration 122, que inicia no tempo mostrado como o número de referência 120. O UE então recebe sua última mensagem PDCCH correspondente a uma nova transmissão de dados na portadora designada em um tempo mostrado pela seta 130, em cujo ponto o drx-InactivityTimer 132 é reiniciado. Ainda, após o cronômetro de retransmissão HARQ para um processo HARQ no enlace descendente expirar, o drx-RetransmissionTimer para o mesmo processo HARQ no enlace descendente 140 é iniciado. Este é o cronômetro durante o qual o UE espera para ver se uma retransmissão HARQ é recebida.
[085] Como é mostrado na Figura 1, o drx-InactivityTimer 132 expira em um tempo mostrado pela seta 134. Isto é subsequente à expiração do drx-RetransmissionTimer 142. Neste ponto, a portadora designada 200 prossegue para o modo DRX. O tempo Active durante o qual o UE monitora o PDCCH na portadora designada é mostrado pela seta 136.
[086] Se um ciclo DRX curto for configurado, a portadora designada 200 prossegue de volta para o modo Active 110 após o ciclo DRX curto 150 expirar. Inversamente, se um ciclo DRX longo for configurado então a portadora designada 200 prossegue de volta a um modo Active 110 após a expiração do ciclo DRX longo 152.
[087] Em algum ponto o eNB percebe que há mais dados a serem enviados para o UE e envia um sinal para iniciar uma segunda (ou subsequente) portadora componente. Uma portadora não-designada 205 é iniciada como resultado de uma mensagem mostrada na seta 210 para ativar a recepção de portadora em uma portadora componente.
[088] De acordo com a primeira versão, um drx- InactivityTimer é associado à portadora componente. O drx- InactivityTimer poderá ter um comprimento pré-configurado ou o comprimento do drx-InactivityTimer poderá ser sinalizado pelo eNB.
[089] Quando do recebimento do sinal (ou o tempo de ação correspondente) mostrado pela seta 210, a portadora não- designada 205 prossegue para o modo Active, isto é, o UE ativa a recepção de portadora na portadora não-designada 205. Durante o modo Active, o último novo pacote PDSCH é recebido na portadora não-designada, como é mostrado pela seta 220. Neste ponto o drx-InactivityTimer 222 é reiniciado. Também é iniciado o drx-RetransmissionTimer 224 após o tempo HARQ RTT.
[090] No exemplo da Figura 2, uma retransmissão HARQ é recebida e o drx-RetransmissionTimer 224 é parado.
[091] Quando da expiração do drx-InactivityTimer 222 a portadora não-designada 205 tem sua recepção desativada, como é mostrado pelo número de referência 230. Neste ponto, o eNB pode sinalizar através da portadora designada associada 200 para reativar a recepção na portadora não-designada 205 em algum ponto futuro. 2. SINALIZAÇÃO EXPLÍCITA, SEM drx-INACTIVITYTIMER
[092] Em outra versão, a recepção de portadora em uma portadora não-designada é ativada durante o tempo Active da portadora designada associada pela sinalização eNB. Um drx- InactivityTimer separado não é mantido para uma portadora não-designada. Na hora de ação, o UE ativa a recepção de portadora na portadora não-designada nomeada pelo eNB. O UE continua a ativar a recepção de portadora na portadora não- designada durante o tempo Active da portadora designada, a menos que uma sinalização explícita seja recebida do eNB para instruir o UE a desativar a recepção da portadora na portadora não-designada. Como o processo de retransmissão HARQ ocorre independentemente entre a portadora designada associada e cada uma das portadoras não-designadas, cada uma dessas portadoras mantém seu próprio drx-RetransmissionTimer para cada um de seus processos HARQ no enlace descendente. Em uma versão, a portadora designada deverá permanecer no tempo Active quando o drx-InactivityTimer para a portadora designada ou pelo menos um dos drx-RetransmissionTimers para a portadora designada para quaisquer portadoras não- designadas associadas às portadoras designadas estiver processando. Em outra versão, a portadora designada pode ir dentro do DRX mesmo se um ou mais dos drx- RetransmissionTimers das portadoras não-designadas associadas às portadoras designadas ainda estiverem processando.
[093] Referência é feita agora à Figura 3. Na Figura 3, a portadora designada 200 com a qual a portadora não- designada 305 está associada, é similar à portadora designada 200 da Figura 2.
[094] A portadora não-designada 305 associada à portadora designada 200 tem apenas um drx- RetransmissionTimer configurado para cada um de seus processos HARQ no enlace descendente.
[095] Como está ilustrado na Figura 3, a sinalização explícita é enviada pelo eNB ao UE para indicar ao UE para ativar a portadora não-designada 305. Isto é mostrado pela seta 310. A portadora não-designada então entra em tempo Active por um período que é determinado quer pelo tempo Active 136 da portadora designada associada 200, ou conforme indicado acima, poderá ser determinado por um drx- RetransmissionTimer.
[096] Supondo que nenhum drx-RetransmissionTimers esteja processando, em 134, a portadora designada 200 desloca-se para dentro do DRX. Ao mesmo tempo, o UE desativa a recepção na portadora não-designada 305.
[097] Em um segundo período Active, o UE recebe sinalização eNB para a portadora não-designada 305 para ativar a recepção, como é mostrado por 320. a recepção é subsequentemente desativada por sinalização eNB explícita para o UE, como é mostrado pela seta 322. 3. MISTURA DAS VERSÕES FIGURA 2 E FIGURA 3
[098] Referência é feita agora à Figura 4. A operação DRX descrita na Figura 2 e na Figura 3 acima pode ocorrer em tempos diferentes para o mesmo UE, na mesma ou em diferentes portadoras não-designadas. Quando o eNB sinaliza o UE para ativar a recepção da portadora para uma portadora não- designada, o eNB pode indicar para o UE se mantém o drx- InactivityTimer para aquela portadora não-designada. Em uma versão, se o eNB indicar para o UE manter o drx- InactivityTimer, a operação DRX descrita com relação à Figura 2 acima segue. Caso contrário, a operação DRX descrita com referência à Figura 3 acima segue. Em outras versões, a sinalização poderia ser invertida, e o drx-InactivityTimer poderia ser utilizado a menos que a sinalização explícita indique de outra forma.
[099] A Figura 4 mostra sinalização em que duas portadoras não-designadas são ativadas. A saber, a portadora não-designada 205 é ativada com a mensagem mostrada pela seta 210. Na mensagem da seta 210, o eNB sinaliza que um drx-InactivityTimer deve ser utilizado. Essa sinalização, por exemplo, pode ser indicada com um único sinalizador de bit. Em outras versões, a sinalização poderá incluir um valor para o drx-InactivityTimeri. Outra sinalização de que o drx- InactivityTimer deve ser utilizado é possível.
[0100] Com base na mensagem da seta 210, a portadora não- designada 205 prossegue conforme é indicado acima com relação à Figura 2. Na expiração do drx-InactivityTimer 222, a portadora não-designada 205 prossegue para desativar a recepção como é mostrado no número de referência 230.
[0101] De maneira similar, a portadora não-designada 305 é sinalizada para ativar, como é mostrado pelo número de referência 310. A sinalização não fornece um drx- InactivityTimer ou uma indicação de que o drx- InactivityTimer deve ser utilizado. Neste particular, o tempo Active da portadora não-designada 305 segue o tempo Active 136 da portadora designada associada 200. Uma exceção poderá ocorrer se o drx-RetransmissionTimer estiver processando.
[0102] De maneira similar, a sinalização explícita para ativar a recepção na portadora não-designada 305 poderá ser fornecida como está ilustrado pela seta 320 e sinalização explícita para desativar a recepção na portadora não- designada 305 poderá também ser fornecida, como está mostrado pela seta 322. 4. ATIVAÇÃO INERENTE
[0103] Em outra versão, no início do On Duration na portadora designada, o UE ativa a recepção de portadora em uma portadora não-designada associada à portadora designada pelo eNB. O UE continua a ativar a recepção de portadora na portadora não-designada durante o tempo Active da portadora designada associada, a menos que sinalização explícita seja recebida do eNB para instruir o UE a desativar a recepção de portadora na portadora não-designada.
[0104] Como o processo de retransmissão HARQ ocorre independentemente entre a portadora designada e a portadora não-designada, cada uma das portadoras mantém seu próprio drx-RetransmissionTimers para cada um de seus processos HARQ. A portadora designada permanece em tempo Active quando o drx-InactivityTimer para a portadora designada ou pelo menos um dos cronômetros de retransmissão DRX para a portadora designada ou para qualquer portadora não-designada associada à portadora designada estiver processando.
[0105] Referência é feita agora à Figura 5. Na Figura 5, a portadora designada 200 com a qual a portadora não- designada 505 está associada, é similar à portadora designada 200 descrita acima com referência às Figuras 2 a 4.
[0106] Com relação à portadora não-designada 505, em um tempo ilustrado por 510, que corresponde ao tempo ilustrado pelo número de referência 120, o tempo ativo para a portadora não-designada 505 começa. De maneira similar, quando o drx- InactivityTimer 132 expira como está mostrado pela seta 134, a portadora não-designada 505 também prossegue para DRX, como é mostrado pelo número de referência 512.
[0107] Subsequentemente, na expiração do ciclo DRX curto 150, tanto a portadora designada 200 como a portadora não- designada 505 associada à portadora designada 200 prosseguem para o tempo Active, como é mostrado no número de referência 520.
[0108] No exemplo da Figura 5, uma sinalização explícita do eNB para o UE, conforme provido pela seta 522, faz com que o UE desative a recepção na portadora não-designada e prossiga para DRX. No entanto, em uma versão da Figura 5, o ciclo de tempo Active seguinte na portadora designada 200 também faz com que a portadora não-designada 505 associada à portadora designada 200 prossiga para o tempo Active.
[0109] Como foi indicado acima, o tempo Active 136 poderá ser ampliado com base em um drx-RetransmissionTimer processando na portadora não-designada 505. 5. ATIVAÇÃO INERENTE, CRONÔMETRO DE INATIVIDADE
[0110] Em outra versão, similar à versão descrita acima com relação à Figura 5, no início do On Duration da portadora designada, o UE ativa a recepção da portadora em uma portadora não-designada associada à portadora designada pelo eNB. Em algumas versões, a recepção de portadora em múltiplas portadoras não-designadas associadas à portadora designada poderá ser ativada.
[0111] Além disso, o drx-InactivityTimer é mantido para a portadora não-designada. O drx-InactivityTimer é iniciado quando a recepção da portadora da portadora não-designada é ativado no início do On Duration da portadora designada associada. O drx-InactivityTimer é reiniciado sempre que um novo pacote PDSCH for recebido na portadora não-designada. O drx-RetransmissionTimer também é mantido durante o tempo Active da portadora não-designada. O drx-RetransmissionTimer para o processo HARQ é iniciado no tempo mais cedo em que uma retransmissão poderá ser esperada para o pacote transmitido anteriormente no processo HARQ correspondente. O drx-RetransmissionTimer para o processo HARQ é desativado quando o pacote for recebido corretamente para o processo ou o número máximo de retransmissões tenha sido atingido.
[0112] A portadora não-designada permanece no tempo Active quando nem o drx-InactivityTimer nem o drx- RetransmissionTimer estiverem processando. Em qualquer tempo durante o tempo Active na portadora não-designada, o eNB pode instruir o UE através de sinalização para desativar a recepção da portadora na portadora não-designada.
[0113] Em uma versão, a portadora designada poderá atrasar o deslocamento de um tempo Active para o DRX até todos os cronômetros de inatividade e cronômetros de retransmissão DRX tiverem expirado nas portadoras não- designadas associadas à portadora designada.
[0114] Com referência à Figura 6, a portadora designada 200 com a qual a portadora não-designada 605 está associada, é similar às portadoras designadas descritas acima.
[0115] A portadora não-designada 605 é ativada no On Duration 122 da portadora designada associada 200. Especificamente, como é mostrado no número de referência 610, o tempo Active inicia ao mesmo tempo 120 que a portadora designada associada 200.
[0116] O drx-InactivityTimer 622 para a portadora não- designada é reiniciado quando o último pacote PDSCH novo for recebido naquela portadora não-designada como é mostrado pela seta 620.
[0117] Na expiração do drx-InactivityTimer 622, a portadora não-designada 605 prossegue para um tempo Active em conjunto com a expiração do ciclo DRX curto 150 da portadora designada associada 200.
[0118] Uma mensagem explícita 642 é recebida da eNB, fazendo com que a portadora não-designada 605 desative a recepção. No entanto, em uma versão, um On Duration subsequente na portadora designada associada 200 faz com que a portadora não-designada 605 prossiga para o tempo Active.
[0119] O drx-RetransmissionTimer 624 também poderá ser utilizado para ampliar o tempo Active da portadora não- designada 605. 6. ESPECIFICAÇÃO DE CRONÔMETRO ON DURATION PARA PORTADORAS NÃO-DESIGNADAS
[0120] Em outra versão, o eNB poderá sinalizar um cronômetro On Duration para uma portadora não-designada para o UE através da sinalização RRC ou MAC CE ou outros métodos de sinalização. O OnDurationTimer é um acréscimo aos drx- RetransmissionTimers.
[0121] Similar à versão descrita com referência à Figura 5 acima, no início do On Duration na portadora designada associada, o UE ativa a recepção de portadora em uma portadora não-designada designada pelo eNB. O UE também inicia o OnDurationTimer nesta oportunidade.
[0122] Drx-RetransmissionTimers também são mantidos durante o tempo Active da portadora não-designada. O drx- RetransmissionTimer para o processo HARQ é iniciado no tempo mais cedo em que a retransmissão poderá ser esperada para um pacote transmitido anteriormente no processo HARQ correspondente. O drx-RetransmissionTimer para o processo HARQ é desativado quando for recebido um pacote corretamente para este processo HARQ ou o número máximo de retransmissões for atingido.
[0123] O UE permanece em tempo Active para a portadora não-designada quando o OnDurationTimer estiver processando e quando a portadora designada associada estiver em tempo Active ou quando um drx-RetransmissionTimer estiver processando para a portadora não-designada. Em outra versão, o UE permanece em tempo Active para a portadora não-designada quando o OnDurationTimer estiver processando ou quando um drx-RetransmissionTimer estiver processando, independentemente de se a portadora designada associada estiver ou não em tempo Active. Ademais, em uma versão, o eNB poderá instruir o UE através de sinalização para desativar a recepção da portadora na portadora não-designada em qualquer tempo durante o tempo Active da portadora não- designada.
[0124] Com referência à Figura 7, a portadora designada 200 com a qual a portadora não-designada 705 está associada, é similar à portadora designada 200 descrita acima.
[0125] A portadora não-designada 705 segue a ativação do tempo Active da portadora designada associada. Assim, como é mostrado no número de referência 710, a portadora não- designada 705 prossegue para um modo ativo similar àquele mostrado pelo número de referência 120 para a portadora designada associada 200.
[0126] Na versão da Figura 7, o OnDurationTimer 720 expira em um tempo mostrado pelo número de referência 722. Neste ponto, o UE desativa a recepção na portadora não-designada 705.
[0127] A recepção é ativada na portadora não-designada 705 em um tempo mostrado pelo número de referência 730 que corresponde ao término do ciclo DRX curto 150 quando a portadora designada associada 200 prossegue de volta dentro do modo Active como é mostrado pelo número de referência 110.
[0128] Subsequentemente, um sinal explícito é recebido para desativar a portadora não-designada 705. O sinal explícito é mostrado pela seta 732, fazendo com que a portadora não-designada 705 desative a recepção.
[0129] Referência é feita à Figura 8. Em uma versão alternativa, o OnDurationTimer 820 na Figura 8 é fixado para ser por um período relativamente longo.
[0130] Na versão da Figura 8, a portadora não-designada 705 prossegue dentro de um tempo Active em um tempo 710. Isto corresponde à ativação da portadora designada associada 200 para um tempo Active como é mostrado pelo número de referência 120.
[0131] Entretanto, em oposição à versão da Figura 7, o OnDurationTimer 820 não expira na versão da Figura 8 antes da portadora designada associada 200 prosseguir de volta dentro do modo DRX ao final do tempo Active 136. Neste caso, o UE desativa a recepção da portadora não-designada 705 em um tempo mostrado pelo número de referência 822 que corresponde com o fim do tempo Active 136 da portadora designada associada 200.
[0132] Os pontos restantes da Figura 8 correspondem àqueles da Figura 7.
[0133] Assim, de acordo com as versões acima, o OnDurationTimer poderá forçar o UE a desativar a recepção da portadora não-designada 705 antes do tempo Active 136 da portadora designada associada 200 expirar. Inversamente, se o tempo Active 136 da portadora designada associada 200 expirar antes da expiração do OnDurationTimer 820 da portadora não-designada 705, isto poderá fazer com que o UE desative a recepção na portadora não-designada 705. 7. SINALIZAÇÃO DO ONDURATIONTIMER E DO DRX-INACTIVITYTIMER
[0134] Em outra versão, o eNB pode sinalizar um OnDurationTimer para a portadora não-designada para o UE através de sinalização RRC, um MAC CE ou outra sinalização, além do drx-RetransmissionTimer e o drx=InactivityTimer. Similar à Figura 8 acima, no início do On Duration na portadora designada associada, o UE ativa a recepção de portadora em uma portadora não-designada designada pelo eNB. O UE também inicia o OnDurationTimer e o drx-InactivityTimer nesta ocasião.
[0135] O drx-InactivityTimer é reiniciado sempre que um novo pacote PDSCH for recebido na portadora não-designada. Drx-RetransmissionTimers também são mantidos durante o tempo Active da portadora não-designada. O drx-RetransmissionTimer para o processo HARQ é iniciado no tempo mais cedo em que a retransmissão poderá ser esperada para um pacote transmitido anteriormente no processo HARQ correspondente. O drx- RetransmissionTimer para o processo HARQ é desativado quando um pacote for recebido corretamente para o processo HARQ ou o número máximo de retransmissões for atingido.
[0136] O UE permanece em tempo Active na portadora não- designada quando o OnDurationTimer estiver processando e a portadora designada associada estiver em tempo Active, ou o drx-InactivityTimer estiver processando ou um drx- RetransmissionTimer estiver processando. Em outra versão, o UE permanece em tempo Active para a portadora não-designada quando o OnDurationTimer estiver processando ou o drx- InactivityTimer estiver processando ou um drx- RetransmissionTimer estiver processando, independentemente de a portadora designada associada estar ou não em tempo Active.
[0137] Em qualquer tempo durante o tempo Active na portadora não-designada, o eNB pode instruir o UE através de sinalização para desativar a recepção de portadora na portadora não-designada.
[0138] Referência é feita agora à Figura 9. Na Figura 9, uma portadora designada 200 com a qual a portadora não- designada 905 está associada, é similar àquelas descritas acima.
[0139] Com relação à portadora não-designada 905, o valor do OnDurationTimer 912 é sinalizado pelo eNB para o UE, bem como o drx-InactivityTimer 922.
[0140] Com relação à Figura 9, de maneira similar àquela descrita acima com relação à Figura 7, o tempo Active 910 da portadora não-designada 905 poderá ser o valor do OnDurationTimer 912. Além disso, o tempo Active 910 poderá ser ampliado com base no drx-InactivityTimer 922. Quando o último pacote PDSCH for recebido como é mostrado pela seta 920, o drx-InactivityTimer reinicia e continua processando até um tempo, como é mostrado pelo número de referência 930, o drx-InactivityTimer expira, em cujo ponto a portadora não- designada 905 prossegue para desativar a recepção.
[0141] Em outras versões, o drx-RetransmissionTimer 924 poderá ampliar o tempo Active 910.
[0142] O OnDurationTimer 912 é refixado e a portadora não- designada 905 prossegue para um tempo Active em uma hora mostrada pelo número de referência 940, que corresponde com o fim do ciclo DRX curto 150 para a portadora designada associada 200. Sinalização explícita é fornecida ao UE para desativar a portadora não-designada 905, como é representado pela seta 942.
[0143] Em outras versões, o tempo Active 136 da Figura 9 poderá ser ampliado se o drx-InactivityTimer 922 ou o drx- Retransmission-Timer 924 na portadora não-designada 905 ainda estiver processando. Alternativamente, a portadora não-designada 905 poderá ser forçada a desativar a recepção ao fim do tempo Active 136, independentemente de o drx- InactivityTimer 922 ou o drx-RetransmissionTimer 924 ter expirado.
[0144] Em outra versão alternativa, o tempo Active 910 da portadora não-designada 905 poderá superar o tempo Active 136 da portadora designada associada 200. 8. drx-FollowDesignatedTimer
[0145] Em outra versão, o eNB poderá sinalizar um “drx- FollowDesignatedTimer” para a portadora não-designada para o UE através de sinalização RRC ou MAC CE, ou outros métodos de comunicação. Além disso, o drx-RetransmissionTimer poderá ser sinalizado.
[0146] O valor drx-FollowDesignatedTimer poderá ser configurado “estaticamente” quer através da sinalização RRC ou dinamicamente através de um MAC CE. Durante o tempo Active na portadora designada, o eNB poderá instruir o UE, através de sinalização, para ativar a recepção da portadora na portadora não-designada associada à portadora designada em um tempo de ação específico. Para o caso da configuração dinâmica do drx-FollowDesignatedTimer, a sinalização para ativar a recepção da portadora da portadora não-designada inclui o valor drx-FollowDesignatedTimer. No tempo de ação, o UE inicia o drx-FollowDesignatedTimer.
[0147] Drx-RetransmissionTimers também são mantidos durante o tempo Active da portadora não-designada. O drx- RetransmissionTimer para um processo HARQ é iniciado no tempo mais cedo quando a retransmissão poderá ser esperada para um pacote transmitido anteriormente no processo HARQ correspondente. O drx-RetransmissionTimer para um processo HARQ é desativado quando o pacote for recebido corretamente para o processo HARQ ou o número máximo de retransmissões foi atingido. Quando o drx-FollowDesignatedTimer estiver processando, o UE apenas permanece no tempo Active na portadora não-designada quando a portadora designada associada estiver em tempo Active ou quando um drx- RetransmissionTimer estiver processando. Quando o drx- FollowDesignatedTimer é expirado, e se o drx- RetransmissionTimer também expirou, o UE desativa a recepção da portadora na portadora não-designada independentemente do tempo Active da portadora designada associada.
[0148] Em uma versão específica, o drx- FollowDesignatedTimer é de vários ciclos DRX Longo ou ciclos DRX Curto e então a recepção da portadora na portadora não=designada será desativada.
[0149] Referência é feita agora à Figura 10. Na Figura 10, a portadora designada 200 com a qual a portadora não- designada 1005 é associada, é similar àquela descrita acima.
[0150] Sinalização explícita 1008 fornece o início para a portadora não-designada 1005.
[0151] A portadora não-designada 1005 tem um drx.FollowDesignatedTimer 1020 a ela sinalizada. Essa sinalização poderá incluir um valor pré-configurado ou poderá ter um valor dinâmico, conforme indicado acima.
[0152] A portadora não-designada 1005 segue a portadora designada associada 200 durante o tempo em que o drx- FollowDesignatedTimer 1020 estiver Active. Assim, no tempo mostrado pelo número de referência 1010, a portadora não- designada 1005 prossegue para o modo Active e no tempo mostrado pelo número de referência 1022 a portadora não- designada 1005 prossegue para o modo DRX ou quando a recepção for desativada. Este tempo mostrado pelo número de referência 1022 corresponde com a expiração do drx-InactivityTimer 132 na portadora designada associada 200.
[0153] De maneira similar, na expiração do ciclo DRX curto 150 no exemplo da Figura 10, a portadora não-designada 1005 prossegue de volta para o tempo Active, como é mostrado no número de referência 1030.
[0154] Na expiração do drx-FollowDesignatedTimer 1020, a portadora não-designada 1005 desativa a recepção até outra sinalização explícita ser recebida.
[0155] Em algumas versões, o drx-FollowDesignatedTimer 1020 poderá ser utilizado em conjunto com o drx- InactivityTimer.
[0156] A especificação LTE Rel 8, como o 3GPP TS 36.321 poderá ser suplementada para dar conta das versões descritas acima. Exemplos desses acréscimos na especificação para a portadora designada poderão ser:
[0157] Quando um ciclo DRX é configurado na portadora designada, o Active Time inclui o tempo em que: onDurationTimerDC ou drx-InactivityTimerDC ou drx- RetransmissionTimerDC ou Mac-ContentionResolutionTimerDC (conforme descrito na sub-cláusula 5.1.5) estiver processando; ou um Scheduling Request enviado no PUCCH de qualquer portadora UL designada ao UE estiver pendente (conforme descrito na sub-cláusula 5.4.4); ou uma concessão no enlace ascendente/DL ACK/NAK no PHICH para uma retransmissão HARQ pendente em qualquer portadora UL designada ao UE [ou uma portadora UL cuja concessão/DL ACK/NAK no PHICH poderá aparecer no DL da portadora designada] pode ocorrer e há dados na memória provisória HARQ correspondente; ou um PDCCH indicando uma nova transmissão endereçado ao C-RNTI do UE não foi recebido após a recepção bem sucedida de um Random Access Response para o preâmbulo explicitamente sinalizado (conforme descrito na sub-cláusula 5.1.4); ou drx-InactivityTimeri ou drx-RetransmissionTimeri está processando em pelo menos uma das portadoras não-designadas DL associadas à portadora designada; ou uma concessão no enlace ascendente/DL ACK/NAK no PHICH para uma retransmissão HARQ pendente em uma portadora UL, cuja concessão poderá aparecer em qualquer uma das portadoras não-designadas DL associadas à portadora designada, pode ocorrer e há dados na memória provisória HARQ correspondente.
[0158] Quando DRX for configurado na portadora designada, o UE deverá, para cada sub-quadro: se o Ciclo DRX Curto for utilizado e [(SFN * 10) + número de sub-quadro] modulo (shortDRX-CycleDC) = drxStartOffsetDC; ou se o Ciclo DRX Longo for utilizado e [(SFN*10)+número do sub-quadro]modulo(CicloDRXLongoDC) = drxStartOffsetDC; iniciar onDurationTimerDC. se um HARQ RTT TIMER expira neste sub-quadro e os dados na memória provisória soft do processo HARQ correspondente não foram decodificados com sucesso: iniciar o drx-RetransmissionTimerDC para o processo HARQ correspondente.
[0159] se um elemento de controle DRX Command MAC for recebido: parar onDurationTimerDC: parar drx-InactivityTimerDC. se drx-InactivityTimerDC expira ou um elemento de controle DRX Command MAC for recebido neste sub-quadro: se o ciclo DRX curto estiver configurado: iniciar ou reiniciar drxShortCycleTimerDC; utilizar o ShortDRXCycleDC. caso contrário: utilizar o Long DRX CycleDC. se drxShortCycleTimerDC expira neste sub-quadro: utilizar o LongDRXCycleDC.
[0160] durante o Active Time, para um sub-quadro PDCCH exceto se o sub-quadro for obrigatório para a transmissão no enlace ascendente para a operação UE FDD semi-dúplex e exceto se o sub-quadro for parte de um hiato de medição configurado: monitorar o PDCCH; se o PDCCH indicar uma transmissão DL ou se uma designação DL tiver sido configurada para este sub-quadro: iniciar o HARQ RTT Timer para o processo HARQ correspondente; parar o drx-RetransmissionTimerDC para o processo HARQ correspondente. se o PDCCH indicar uma nova transmissão (DL ou UL): iniciar ou reiniciar drx-InactivityTimerDC; Quando não estiver em Active Time CQI/PMI/RI no PUCCH e SRS não deverão ser reportados.
[0161] Independentemente de se o UE está ou não monitorando PDCCH, o UE recebe e transmite retroalimentação HARQ quando tal é esperado.
[0162] NOTA: o UE poderá opcionalmente optar por não enviar relatórios CQI/PMI/RI no PUCCH e/ou transmissões SRS para até 4 sub-quadros após um PDCCS indicando uma nova transmissão (UL ou DL) recebida no último sub-quadro do Active Time. A opção de não enviar relatórios CQI/PMI/RI no PUCCH e/ou transmissões SRS não é aplicável para sub-quadros em que OnDurationTimer estiver processando.
[0163] Para a portadora não-designada construindo nas versões acima, para cada uma das M portadoras não-designadas, em que M é definido conforme acima, a recepção da portadora naquela portadora pode ser ativada implicitamente ao início do On Duration da portadora designada com a qual a portadora não-designada está associada, isto é, modo 1; ou pode ser ativada explicitamente durante o Active Time da portadora designada associada, através da sinalização eNB explícita para o UE, isto é, modo 2. Esses dois modos podem ser configurados e sinalizados (por exemplo, através da sinalização RRC) pelo eNB para o UE para cada uma das M portadoras não-designadas. No modo 2, durante o Active Time na portadora designada, o eNB poderá instruir o UE para ativar recepção de portadora em outra portadora componente não-designada (por exemplo, portadora i) associada à portadora designada, através da sinalização de controle (por exemplo, sinalização RRC, PDCCH, ou elemento de controle MAC) enviado na portadora designada ou uma das outras N portadoras componentes, em que N é definido acima.
[0164] O tempo de ação para ativar a recepção de portadora na portadora componente pode ser implícito (por exemplo, x sub-quadros após receber a sinalização correspondente do eNB) ou explicitamente indicado na mensagem de sinalização. A mensagem de sinalização também poderá indicar para o UE se mantém o drx-InactivityTimeri durante o Active Time. Se o drx-FollowDesignatedTimeri está configurado para uma portadora não-designada, a ativação inicial da portadora não-designada é utilizando o modo 2, isto é, através de sinalização explícita do eNB durante o Active Time da portadora designada associada. O drx-FollowDesignatedTimer é iniciado no tempo de ação. Durante o tempo em que drx- FollowDesignatedTimer estiver processando, a portadora não- designada é subsequentemente ativada utilizando o modo 1, isto é, no início do On Duration da portadora designada associada.
[0165] Quando a recepção da portadora na portadora i estiver ativada quer no início do On Duration da portadora designada associada para o modo 1 ou no tempo de ação para o modo 2, o UE inicia o drx-InactivityTimeri se o drx- InactivityTimeri estiver configurado e o UE for instruído pelo eNB para manter o drx-InactivityTimeri durante o Active Time na portadora i. Caso contrário, o UE inicializa o activeFlagi e o fixa em 1. Para o modo 1, o UE também inicia o onDurationTimeri se o onDurationTimeri estiver configurado pelo eNB. Para o modo 2, o UE inicia o drx- FollowDesignatedTimeri no tempo de ação, se drx- FollowDesignatedTimeri estiver configurado pelo eNB.
[0166] O acréscimo na especificação para uma portadora não-designada poderá incluir:
[0167] Quando um ciclo DRX for configurado em uma portadora não-designada i, o Active Time na portadora i inclui o tempo em que: drx-RetransmissionTimeri estiver processando; ou drx-InactivityTimeri estiver processando; ou o activeFlagi estiver fixado em 1, e a portadora designada associada estiver em Active time; ou onDurationTimeri estiver processando e a portadora designada associada estiver em Active Time; ou drx-FollowDesignatedTimeri estiver processando e a portadora designada associada estiver em Active Time; ou uma concessão no enlace ascendente/DL ACK/NAK no PHICH para uma retransmissão HARQ pendente em uma portadora UL, cuja concessão poderá aparecer na portadora i, pode ocorrer e há dados na memória provisória HARQ correspondente.
[0168] Quando o DRX estiver configurado em uma portadora não-designada i, o UE deverá, para cada sub-quadro: se o HARQ RTT Timer expira neste sub-quadro e os dados na memória provisória soft do processo HARQ correspondente não foram decodificados com sucesso: iniciar o drx-RetransmissionTimeri para o processo HARQ correspondente. se a sinalização do eNB (por exemplo, sinalização RRC ou elemento de controle MAC) for recebida indicando a desativação da recepção da portadora ou da portadora componente i, parar o drx-InactivityTimeri se drx-InactivityTimeri estiver configurado, parar o onDurationTimeri se o onDurationTimeri estiver configurado, parar o drx- RetransmissionTimeri, fixe activeFlagi para 0 se activeFlag estiver inicializado, parar drx-FollowDesignatedTimeri se drx-FollowDesignatedTimeri estiver configurado, no tempo de ação indicado na sinalização. O tempo de ação para desativar a recepção da portadora na portadora componente i pode ser implícito (por exemplo, y sub-quadros após receber a sinalização correspondente do eNB) ou indicada explicitamente na mensagem de sinalização. durante o Active Time, exceto se o sub-quadro for obrigatório para a transmissão no enlace ascendente para a operação UE FDD semi-dúplex e exceto se o sub-quadro fizer parte de um hiato de medição configurado: ativar a recepção da portadora na portadora componente i; se uma transmissão DL ou se uma designação DL tiver sido configurada para esta sub-quadro: iniciar o HARQ RTT Timer para o processo HARQ correspondente; parar o drx-RetransmissionTimeri para o processo HARQ correspondente. se uma nova transmissão for recebida: iniciar ou reiniciar drx-InactivityTimeri. se drx-FollowDesignatedTimeri expirar, fixar activeFlag em 0 se activeFlagi estiver inicializada. quando não em Active Time, CQI/PMI/RI no PUCCH e SRS não deverão ser reportados na portadora i. quando não no Active Time, onDurationTimeri deverá ser desativado se já não tiver expirado. CICLOS DRX CURTO E LONGO TANTO EM PORTADORAS DESIGNADAS COMO EM PORTADORAS NÃO-DESIGNADAS
[0169] Em outra versão, um conjunto integral de parâmetros DRX poderá ser configurado para tanto as portadoras designadas como para as portadoras não- designadas. A cronogramação inteligente no eNB poderia ativar o potencial para a utilização eficiente dos ciclos curto e longo do DRX tanto nas portadoras designadas como nas não-designadas.
[0170] Quando o ciclo Short DRX também é configurado, o UE essencialmente opera no ciclo Short DRX se ele tiver recentemente recebido alocações de recursos para novos dados (apenas novos dados, não retransmissões HARQ). Após certo período de tempo com nenhuma nova alocação de recursos de dados tendo sido recebida, o UE comuta para o ciclo Long DRX após drxShortCycleTimer haver expirado. O UE continua a utilizar o ciclo Long DRX até outra nova alocação de recurso de dados ser recebida no PDCCH.
[0171] Se cada portadora não-designada foi configurada para operar tanto com os ciclos Short e Long DRX, então o UE seria capaz de adaptar para cenários de tráfego em rajadas sem a necessidade de qualquer sinalização explícita. O UE que recebe uma grande quantidade de dados teria todas suas portadoras (tanto as designadas como as não-designadas) operando com os ciclos Short DRX. Se o volume de dados diminuir, um eNB inteligente cronogramaria todos os dados para o UE apenas nas portadoras designadas. Isto faria com que as portadoras designadas continuem a operar com o ciclo Short DRX, enquanto as portadoras não-designadas automaticamente comutariam para utilizar o ciclo Long DRX após drxShortCycleTimer haver expirado (pois eles não estariam recebendo qualquer alocação de recurso de dados novos). Se a atividade de tráfego para o UE então aumentasse, as portadoras não-designadas novamente iniciariam a ser utilizadas pelo eNB durante O On Duration e estas portadoras não-designadas automaticamente comutariam de volta para o modo de ciclo Short DRX. Os limites do ciclo Short DRX e do ciclo Long DRX de uma portadora não designada poderá alinhar com aquelas das portadoras designadas associadas.
[0172] Outra extensão do que antecede é que uma portadora que não tinha sido utilizada em certo período de tempo (por exemplo, um múltiplo configurado do comprimento do ciclo Long DRX) seria automaticamente (implicitamente) desativada pelo UE e precisaria ser reativada pelo eNB antes de ser utilizada.
[0173] Em outra versão, a ativação implícita de uma portadora no UE é possível. Se a designação de recurso para uma portadora atualmente desativada foi recebida pelo UE do PDCCH associado, então aquela portadora deve ser imediatamente reativada. Como seria apreciado, a designação de recurso que causou a ativação implícita não poderia ser processada, mas qualquer designações de recursos futuros na portadora em questão seria capaz de ser processado.
[0174] Referência é feita agora á Figura 11. Na Figu7ra 11, uma portadora designada 200 opera conforme descrito acima.
[0175] Uma portadora não-designada 1105 é configurada independentemente com um ciclo short DRX 1150 e um ciclo long DRX 1152. No início do intercâmbio de dados, a portadora não-designada 1105 é configurada para utilizar o ciclo short DRX. Assim, como está ilustrado na Figura 11, a portadora não-designada 1105 segue a portadora designada 200 para o tempo ativo.
[0176] Se nenhum dado for recebido na portadora não- designada 1105 para o ciclo DRX de duração curta 1150, a portadora não-designada comuta para o ciclo DRX longo 1152, como está ilustrado na Figura 11. No exemplo da Figura 11, o ciclo DRX longo 1152 é duas vezes o comprimento do ciclo DRX curto 1150. No entanto, isso não significa ser limitativo pois o ciclo DRX Long pode ser qualquer múltiplo do ciclo Short DRX. SINALIZAÇÃO PARÂMETROS DA SINALIZAÇÃO DRX
[0177] Como foi descrito acima, o eNB poderá configurar parâmetros DRX para as portadoras designadas e parâmetros DRX para o conjunto de M portadoras não-designadas para o UE. Para cada uma das M portadoras não-designadas, o conjunto de parâmetros DRX inclui drx-RetransmissionTimer, poderá incluir drx-InactivityTimer, poderá incluir onDurationTimer e poderá incluir drx-FollowDesignatedTimer. Para cada uma das M portadoras não-designadas, o eNB poderá configurar a portadora designada associada à portadora não-designada. Para cada uma das M portadoras não-designadas, o eNB poderá configurar a portadora designada associada à portadora não- designada. Para cada uma das M portadoras não-designadas, o eNB poderá indicar se o UE deve ativar a recepção de portadora naquela portadora no início do OnDuration da portadora designada associada, ou ativar a recepção de portadora naquela portadora apenas se sinalização de ativação explícita for recebida do eNB.
[0178] Em uma versão, os valores de drx-InactivityTimer (se incluído), onDurationTimer (se incluído), drx- RetransmissionTimer são os mesmos através todas as portadoras componentes. Neste caso, a sinalização RRC utilizada para configurar a funcionalidade DRX não precisa incluir os campos de drx-InactivityTimer, o onDurationTimer e o drx-RetransmissionTimer para cada uma das portadoras componentes. Os valores do conjunto integral de parâmetros DRX podem ser incluídos na sinalização RRC para uma das portadoras designadas, enquanto os valores dos parâmetros DRX das demais portadoras designadas, e o drx- InactivityTimer (se incluído), o onDurationTimer (se incluído) e o drx-RetransmissionTimer das outras M portadoras componentes não-designadas são os mesmos que aqueles da portadora designada. A sinalização RRC também inclui o drx-FollowDesignatedTimer para aquelas portadoras não-designadas em que o drx-FollowDesignatedTimer é configurado.
[0179] Em outra versão, os valores de drx-InactivityTimer (se incluído), do onDurationTimer (se incluído), do drx- RetransmissionTimer, e do drx-FollowDesignatedTimer (se incluído para a portadora não-designada) são diferentes para as diferentes portadoras componentes. Neste caso, a sinalização RRC inclui um conjunto integral de parâmetros DRX para as portadoras designadas. Os valores de drx- InactivityTimer (se incluído), de onDurationTimer (se incluído), e de drx-RetransmissionTimer para cada uma das M portadoras componentes não-designadas são os mesmos que aqueles de sua portadora designada associada.
[0180] Em ainda outra versão, os valores de drx- InactivityTimer (se incluído), de onDurationTimer (se incluído), de drx-RetransmissionTimer e de drx- FollowDesignatedTimer (se incluído para a portadora não- designada) são diferentes para as portadoras componentes diferentes. Neste caso, a sinalização RRC inclui um conjunto integral de parâmetros DRX para as portadoras designadas, e um conjunto reduzido de parâmetros DRX, isto é, drx- InactivityTimer (se incluído), onDurationTimer (se incluído) drx-RetransmissionTimer e drx-FollowDesignatedTimer (se incluído para a portadora não-designada) para cada uma das M outras portadoras componentes.
[0181] Em ainda outra versão, os valores do drx- InactivityTimer (se incluído), do onDurationTimer (se incluído) e do drx-RetransmissionTimer de algumas das portadoras componentes são os mesmos que aqueles de suas portadoras designadas associadas enquanto os valores de drx- InactivityTimer (se incluído), do onDurationTimer (se incluído) e do drx-RetransmissionTimer de algumas outras portadoras componentes são diferentes do que aquele3s de suas portadoras designadas. Neste caso, a sinalização RRC inclui um conjunto integral de parâmetros DRX para as portadoras designadas, um conjunto reduzido de parâmetros DRX (isto é, parâmetros DRX de todas as portadoras não- designadas são configurados para serem os mesmos valores. Neste caso, a sinalização RRC inclui um conjunto integral de parâmetros DRX para as portadoras designadas e um conjunto reduzi9do de parâmetros DRX, isto é, drx-InactivityTimer (se incluído), onDurationTimer (se incluído), e drx- RetransmissionTimer para algumas das M portadoras componentes, e drx-FollowDesignatedTimer para algumas das M portadoras componentes em que drx-FollowDesignatedTimer estiver configurado.
[0182] Em ainda outra versão, os parâmetros DRX de todas as portadoras não-designadas são configurados para serem os mesmos valores. Neste caso, a sinalização RRC inclui um conjunto integral de parâmetros DREX para as portadoras designadas e um conjunto reduzido de parâmetros DRX, isto é, drx-InactivityTimer (se incluído), onDurationTimer (se incluído), drx-RetransmissionTimer, e drx- FollowDesignatedTimer (se incluído) para todas as demais M portadoras componentes.
[0183] A Tabela 1 abaixo mostra um exemplo dos campos incluídos na sinalização RRC correspondente que suportam as diferentes versões. Os campos de sinalização e formato mostrados não pretendem ser limitativos. Deve ser apreciado por aqueles habilitados na tecnologia que outros campos de sinalização e formatos também são possíveis tendo consideração para a presente revelação também são contemplados.
[0184] Tabela 1; Exemplo dos parâmetros DRX incluídos na sinalização RRC SINALIZAÇÃO DO eNB PARA O UE PARA ATIVAR/DESATIVAR RECEPÇÃO DE PORTADORA
[0185] O eNB pode instruir o UE para ativar ou desativar a recepção de portadora em uma portadora componente, através da sinalização RRC ou MAC CE ou mesmo através de certos formatos de Downlink Control Information (Informação de Controle no Enlace Descendente - DIC) no PDCCH (isto é, sinalização Layer 1). A sinalização RRC ou MAC CE ou PDCCH pode ser enviada em uma portadora designada apenas ou em qualquer das N portadoras componentes, em que N é definido acima. Na mensagem de sinalização enviada na sinalização RRC, MAC CE ou PDCCH para ativar a recepção de portadora em uma portadora componente, um campo poderá ser incluído para indicar se a portadora componente é uma portadora designada ou uma portadora não-designada.
[0186] Referência é feita agora à Figura 12. A Figura 12 mostra um exemplo do ‘carrier reception enable/disable command MAC control element’ 1200 enviado pelo eNB ao UE para ativar/desativar a recepção da portadora em uma portadora, com tempo de ação explícito. O novo elemento de controle MAC 1200 pode utilizar um dos valores DL LCID reservados (canal lógico) para o DL-SCH (canal partilhado no enlace descendente) mostrado na Tabela 6.2.1-1 da 3GPP TS 36.321. ‘DS’ 1205 é um campo de um bit para indicar se a portadora é uma portadora designada ou uma portadora não- designada. ‘E/D’ 1210 é um campo de um bit para indicar se o comando deve ativar ou desativar a recepção da portadora. ‘Carrier Index’ 1220 é o índice de portadora físico ou lógico da portadora em que a recepção da portadora deve ser ativado/desativado. Se o ‘E/D’ 1210 estiver fixado para desativar a recepção da portadora, o valor de ‘DS’ 1205 pode ser fixado a um valor predefinido e é ignorado pelo UE. Outra versão é que apenas a portadora sobre a qual o ‘carrier reception enable/disable command MAC control element’ 1200 é enviado será impactada por este comando. Por exemplo, se um MAC CE desativando a recepção da portadora for recebido na portadora #3, então a portadora #3 desativará a recepção da portadora. O tempo de ação para quando a recepção da portadora na portadora deve ser ativado/desativado é definido pelo quadro de rádio seguinte com os 4 bits menos significativos (LSD) do número de quadro do sistema (SFN) igual a ‘Action time (LSD do SFN)’ 1230, e o sub-quadro dentro deste quadro de rádio com o número de sub-quadro é igual a ‘Action time (subframe offset)’ 1240.
[0187] Outra alternativa para o tempo de ação é definir um recuo de tempo relativo. Aqueles habilitados na tecnologia apreciarão que em alguns casos poderá haver alguma dificuldade em determinar um tempo de referência fixo para o recuo de tempo relativo pois a transmissão do MAC CE poderá envolver retransmissões HARQ. Uma maneira possível de estabelecer o tempo de referência fixo é que quando o HARQ ACK for recebido no UL, o eNB pode derivar que o UE recebe o MAC CE correspondente 4 ms antes, pois a transmissão de retroalimentação HARQ é, em uma versão, 4 ms após a recepção do bloco de transporte correspondente.
[0188] O 4 LSB do SFN permite até 16 quadros de rádio ou 160 ms de tentativas de retransmissão HARQ para o MAC CE serem recebidos com sucesso no UE e confirmado de volta para o eNB. Um MAC CE (denominado ‘elemento de controle MAC ACK ativar/desativar recepção da portadora’) é definido no enlace ascendente (UL) para o UE confirmar a recepção do ‘elemento de controle MAC de comando de ativar/desativar a recepção da portadora’. O protocolo de confirmação explícita permite ao eNB confirmar que o UE recebeu com sucesso o ‘elemento de controle MAC de comando ativar/desativar a recepção da portadora’ 1200 antes de enviar dados PDSCH para o UE na portadora designada.
[0189] Em geral, a sinalização de controle só é confirmada ao nível do RRC. No entanto, esta sinalização de controle MAC particular tem uma conseqüência potencialmente de longo prazo e é portanto, de importância suficiente para ter alguma forma de confirmação. A sinalização RRC é possível, mas em algumas versões poderá ser lenta demais para a finalidade desejada ou poderá incorrer em excesso de sobrecarga quando comparada com a sinalização de nível MAC, aqui proposta.
[0190] Outra solução alternativa para confirmar a recepção do ‘elemento de controle MAC de comando ativar/desativar a recepção da portadora’ 1200 é utilizar a retroalimentação HARQ. Quando o bloco de transporte que contém o MAC CE é transmitido para o UE, o eNB irá monitorar a retroalimentação HARD UL correspondente. Quando o ACK HARQ correspondente for recebido no UL, o eNB considera que o ‘elemento de controle MAC de comando ativar/desativar a recepção da portadora’ 1200 foi recebido com sucesso pelo UE.
[0191] Referência é feita agora à Figura 13, que mostra um exemplo do “elemento de controle MAC ACK de ativar/desativar a recepção da portadora’ 1300. O ‘Carrier Index’ 1310 é o índice de portadora físico ou lógico da portadora em que o comando ativado/desativado de recepção de portadora é confirmado. Este novo MAC CE 1300 pode utilizar um dos valores reservados LCID UL para o UL-SCH mostrado na Tabela 6.2.1.-2 da 3GPP TS 36.321.
[0192] Referência é feita agora à Figura 14, que fornece outro formato de exemplo para um elemento de controle MAC utilizado para ativar ou desativar a recepção de portadora em uma portadora. Aqui, sinalizadores binários 1410, 1412, 1414 e 1416 são utilizados para ativar ou desativar seletivamente até o máximo de quatro portadoras. Os campos 1411, 1413, 1415, 1417 são utilizados para indicar se cada uma das portadoras indicada em 1410, 1412, 1414, 1416, respectivamente, é uma portadora designada ou uma portadora não-designada. Se um campo CI for fixado para desativar a recepção da portadora, o valor correspondente do campo DS pode ser fixado a um valor predefinido e é ignorado pelo UE.
[0193] Como será apreciado, em uma versão tendo uma portadora designada e quatro portadoras não-designadas, as cinco portadoras poderão ser agregadas com um UE. Uma portadora é a portadora designada que está atualmente em Active time, deixando as quatro portadoras não-designadas para os sinalizadores binários 1410, 1412, 1414, e 1416. Ainda, em uma versão, os índices de portadoras para qualquer portadora não-alocada simplesmente seria tratado como reservado ou bits de enchimento.
[0194] Por exemplo, o valor para o sinalizador binário 1410 de 0 indicaria que a portadora não-designada correspondente deverá ser desativada, enquanto o valor de 1 indicaria que a portadora não-designada correspondente deverá ser ativada. De maneira similar, os sinalizadores binários 1412m 1414 e 1416 poderiam ser fixados. Qualquer portadora que fosse continuar em seu estado atual simplesmente teriam seus sinalizadores binários correspondentes fixados para o mesmo valor que antes. Por exemplo, se as portadoras 1 e 2 fossem ativadas atualmente e as portadoras 3 e 4 fossem atualmente desativadas, o valor binário de 00001010 para o primeiro byte 1429 do elemento de controle MAC instruiria ao UE para (a) manter a portadora 1 ativada, (b) desativar a portadora 2, (c) ativar a portadora 3, e (d) manter a portadora 4 desativada. Os campos de tempo de ação são sinalizados da mesma maneira que os descritos acima.
[0195] A Figura 15 contém o formato de exemplo correspondente de um MAC CE de confirmação 1500 que confirmaria a recepção pelo UE do elemento de controle MAC de ativar/desativar a portadora mostrado na Figura 14. Os valores dos sinalizadores binários 1510, 1512, 1514 e 1516 correspondentes ao CI1, CI2, CI3, CI4 são fixados para o mesmo que os valores de sinalizador binário correspondente 1410, 1412, 1414 e 1416 anteriormente recebidos no ‘elemento de controle MAC de comando de ativar/desativar a recepção da portadora’ 1400 da Figura 14.
[0196] Uma vantagem do formato MAC CE das Figuras 14 e 15 é que múltiplas portadores podem ser ativadas e/ou desativadas simultaneamente pelo mesmo MAC CE, sem a necessidade de enviar múltiplos elementos de controle MAC (assim representando sobrecarga de sinalização adicional) para alcançar a mesma finalidade.
[0197] Se a capacidade de ativar e desativar portadoras no enlace ascendente seletivamente também for desejada, o MAC CE discutido acima poderia ser ampliado conforme é mostrado pelo elemento de controle MAC 1600 na Figura 16 para lidar com até o máximo de quatro portadoras no enlace descendente e quatro portadoras no enlace ascendente. O campo de ativar/desativar de um bit para cada portadora funcionaria da mesma maneira conforme discutido anteriormente. Em particular os sinalizadores de portadora no enlace descendente 1610, 1612, 1614 e 1616 controlam quatro portadoras no enlace descendente e os sinalizadores de portadora no enlace ascendente 1620, 1622, 1624 e 1626 controlam a ativação/desativação de quatro portadoras no enlace ascendente.
[0198] A Figura 17 mostra o formato MAC CE 1700 correspondente para confirmar a recepção pelo UE do MAC CE de ativar/desativar portadora 1600 mostrado na Figura 16. Assim os sinalizadores de portadora no enlace descendente 1710, 1712, 1714 e 1716 correspondem aos sinalizadores de portadora no enlace descendente 1610, 1612, 1614 e 1616 e os sinalizadores de portadora no enlace ascendente 1720, 1722, 1724 e 1726 correspondem aos sinalizadores de portadora no enlace ascendente 1620, 1622, 1624 e 1626.
[0199] Como para o conjunto de MAC CEs propostos nas Figuras 14 e 15, o conteúdo do elemento de controle de confirmação na Figura 17 espelharia o primeiro byte de carga do elemento de controle de ativar/desativar na Figura 16.
[0200] Como será apreciado, o que antecede pode ser implementado em qualquer UE. Um UE exemplar está descrito abaixo com referência à Figura 18. Isso não significa ser limitativo, mas é fornecido apenas para fins ilustrativos.
[0201] A Figura 18 é um diagrama de blocos que ilustra um UE capaz de ser utilizado com versões do aparelho e método da presente aplicação. O dispositivo móvel 1800 é tipicamente um dispositivo de comunicação sem fio bilateral tendo capacidade de comunicação de voz ou de dados. Dependendo da exata funcionalidade fornecida, o dispositivo sem fio poderá ser referido como um dispositivo de mensagens de dados, um dispositivo de radio-chamada bilateral, um dispositivo de correio eletrônico bilateral, um telefone celular com capacidade de mensagens de dados, um aparelho de Internet sem fio, um dispositivo móvel, ou um dispositivo de comunicação de dados, como exemplos.
[0202] Quando o UE 1800 é ativado para a comunicação bilateral, ele incorpora um subsistema de comunicação 1811, que inclui tanto um receptor 1812 como um transmissor 1814, bem como componentes associados como um ou mais elementos de antena, geralmente embutidos ou internos 1816 e 1818, osciladores locais (LOs) 1813, e um módulo de processamento como o processador de sinal digital (DSP) 1820. Como será aparente para aqueles habilitados no campo da comunicação, o projeto particular do subsistema de comunicação 1811 será dependente da rede de comunicação em que se pretende que o dispositivo opere.
[0203] Os requisitos de acesso à rede também variarão dependendo do tipo de rede 1819. O UE LTE poderá exigir um módulo de cartão de identidade de assinante (SIM) para operar na rede LTE ou LTE-A. A interface SIM 1844 é normalmente similar a uma fenda de cartão dentro da qual um cartão SIM pode ser inserido e ejetado como um disquete ou cartão PCMCIA. O cartão SIM poderá conter configuração chave 1851, e outra informação 1853 como identificação, e informação relacionada ao assinante.
[0204] Quando os necessários procedimentos de registro ou de ativação da rede tiverem sido preenchidos, o UE 1800 poderá enviar e receber sinais de comunicação pela rede 1819. Como está ilustrado na Figura 18, a rede 1819 pode consistir de múltiplas antenas que se comunicam com o UE. Essas antenas são, por sua vez, conectadas a um eNB 1870.
[0205] Os sinais recebidos pela antena 1816 através da rede de comunicação 1819 são entrados no receptor 1812, que poderá efetuar funções de receptor comuns como amplificação de sinal, conversão descendente da frequência, filtragem, seleção de canal e assemelhados, e no sistema exemplo mostrado na Figura 18, conversão analógico para digital (A/D). A conversão A/D de um sinal recebido permite que funções de comunicação mais complexas como a demodulação e a decodificação sejam realizadas no DSP 1820. De maneira similar, sinais a serem transmitidos são processados, incluindo modulação e codificação, por exemplo, pelo DSP 1820 e entrados no transmissor 1814 para a conversão digital para analógico, conversão ascendente da frequência, filtragem, amplificação e transmissão pela rede de comunicação 1819 através da antena 1818. O DSP 1820 não apenas processa os sinais de comunicação, mas também fornece o controle do receptor e do transmissor. Por exemplo, os ganhos aplicados aos sinais de comunicação no receptor 1812 poderão ser controlados adaptivamente através de algoritmos de controle de ganho automáticos implementados no DSP 1820.
[0206] O UE 1800 tipicamente inclui um processador 1838 que controla a operação geral do dispositivo. Funções de comunicação, incluindo a comunicação de dados e de voz, são realizadas através do subsistema de comunicação 1811. O processador 1838 também interage com outros subsistemas de dispositivos como a tela 1822, a memória flash 1824, memória de acesso aleatório (RAM) 1826, subsistemas auxiliares de entrada/saída (I/O) 1828, porta serial 1830, um ou mais teclados ou almofadas de teclas 1832, alto-falante 1834, microfone 1836, outros subsistemas de comunicação 1840 como o subsistema de comunicação de curto alcance e quaisquer outros subsistemas de dispositivos geralmente designados como 1842. A porta serial 1830 poderia incluir uma porta USB ou outra porta conhecida por aqueles conhecedores da tecnologia.
[0207] Alguns dos subsistemas mostrados na Figura 18 efetuam funções relacionadas com a comunicação, enquanto outros subsistemas poderão fornecer funções “residentes” ou no dispositivo. Notadamente, alguns subsistemas, como o teclado 1832 e a tela 1822, por exemplo, poderão ser utilizados tanto para funções relacionadas com a comunicação, como entrar com mensagem de teto para transmissão por uma rede de comunicação, e funções de dispositivo residente como a calculadora ou lista de tarefas.
[0208] O software de sistema operacional utilizado pelo processador 1838 é geralmente armazenado em armazém persistente como a memória flash 1824, que poderá, em vez disso, ser uma memória de apenas leitura (ROM) ou elemento de armazenagem similar (não mostrado). Aqueles habilitados na tecnologia apreciarão que o sistema operacional, aplicações de dispositivos específicas, ou peças destas, poderão ser temporariamente carregadas dentro de uma memória volátil como a RAM 1826. Os sinais de comunicação recebidos também poderão ser armazenados na RAM 1826.
[0209] Como é mostrado, a memória flash 1824 pode ser segregada em áreas diferentes tanto para os programas do computador 1858 como armazenagem de dados do programa 1850, 1852, 1854 e 1856. Esses tipos diferentes de armazenamento indicam que cada programa pode alocar uma parcela da memória flash 1824 para suas próprias necessidades de armazenagem de dados. O processador 1838, além de suas funções no sistema operacional, poderá ativar a execução de aplicações de software no UE. Um conjunto predeterminado de aplicações que controlam operações básicas, incluindo, por exemplo, aplicações de comunicação de voz e de dados, normalmente serão instaladas no EU 1800 durante a fabricação. Outras aplicações poderiam ser instaladas subsequente ou dinamicamente.
[0210] Uma aplicação de software poderá ser um gerenciador de informação pessoal (PIM) que tem a capacidade de organizar e gerenciar itens de dados relacionados ao usuário do UE como, mas sem a eles se limitar, correspondência eletrônica, eventos de calendário, correspondência de voz, compromissos, e itens de tarefas. Naturalmente, um ou mais armazéns de memória estariam disponíveis no UE para facilitar o armazenamento de itens de dados PIM. Essa aplicação PIM geralmente teria a capacidade de enviar e de receber itens de dados, através da rede sem fio 1819. Em uma versão, os itens de dados PIM são minuciosamente integrados, sincronizados e atualizados, através da rede sem fio 1819, com os itens de dados correspondentes do usuário do UE ou associado a um sistema de computador hospedeiro. Outras aplicações também poderão ser carregadas dentro do UE 1800 através da rede 1819, um subsistema de I/O auxiliar 1828, porta serial 1830, subsistema de comunicação de curto alcance 1840 ou qualquer outro subsistema adequado 1842, e instalado pelo usuário na RAM 1826 ou em um armazém não-volátil (não mostrado) para execução pelo processador 1838. Essa flexibilidade na instalação de aplicação aumenta a funcionalidade do dispositivo e poderá fornecer funções aprimoradas no dispositivo, funções relacionadas com a comunicação, ou as duas. Por exemplo, aplicações de comunicação segura poderão ativar funções de comércio eletrônico e outras transações financeiras assim a serem efetuadas utilizando o UE 1800.
[0211] No modo de comunicação de dados, um sinal recebido como uma mensagem de texto ou uma baixa de página da Web serão processados pelo subsistema de comunicação 1811 e entrado no processador 1838, que poderá ainda processar o sinal recebido quanto aos atributos de elemento para saída na tela 1822, ou alternativamente para um dispositivo de I/O auxiliar 1828.
[0212] O usuário do UE 1800 também poderá compor itens de dados como mensagens de correspondência eletrônica, por exemplo, utilizando o teclado 1832, que poderá ser um teclado alfanumérico completo ou uma almofada de teclas do tipo telefone, como exemplos, em conjunto com a tela 1822 e possivelmente um dispositivo de E/O auxiliar 1828. Esses itens compostos poderão então ser transmitidos por uma rede de comunicação através do subsistema de comunicação 1811.
[0213] Para a comunicação de voz, a operação geral do UE 1800 é similar, exceto que os sinais recebidos tipicamente seriam emitidos para um alto-falante 1834 e os sinais para transmissão seriam gerados por um microfone 1836, como o subsistema de gravação de mensagens de voz, também poderão ser implementados no UE 1800. Embora a saída de sinal de voz ou de áudio poderão ser realizadas essencialmente através do alto-falante 1834, a tela 1822 também poderá ser utilizada para fornecer uma indicação da identidade da parte que chama, a duração de uma chamada de voz, ou outra informação relacionada à chamada de voz, por exemplo.
[0214] A porta serial 1830 na Figura 18, normalmente seria implementada em um UE do tipo assistente digital pessoal (PDA) para o qual sincronização com o computador de mesa do usuário (não mostrado) poderá ser desejável, mas é um componente de dispositivo opcional. Essa porta 1830 permitiria ao usuário estabelecer preferências através de um dispositivo externo ou aplicação de software e ampliaria as capacidades do UE 1800 ao fornecer informação ou baixas de software para o UE 1800 que não através de uma rede de comunicação sem fio. A via de baixa alternativa, por exemplo, poderá ser utilizada para carregar uma chave de criptografia no dispositivo através de uma conexão direta, e assim confiável, para então ativar a comunicação de dispositivo segura. Como será apreciado por aqueles habilitados na tecnologia, a porta serial 1830 pode ainda ser utilizada para conectar o UE a um computador para agir como um modem.
[0215] Outros subsistemas de comunicação 1840, como o subsistema de comunicação de curto alcance, é outro componente que poderá fornecer comunicação entre o UE 1800 e diferentes sistemas ou dispositivos, que não precisam necessariamente ser dispositivos similares. Por exemplo, o subsistema 1840 poderá incluir um dispositivo infravermelho e circuitos e componentes associados ou um módulo de comunicação Bluetooth™ para fornecer comunicação com sistemas e dispositivos similarmente ativados. O subsistema 1840 também poderá ser utilizado para a comunicação WiFi ou WiMAX.
[0216] O processador 1838 e o subsistema de comunicação 1811 poderiam ser utilizados para implementar os procedimentos e recursos das Figuras 1 a 17.
[0217] As versões aqui descritas são exemplos de estruturas, sistemas ou métodos tendo elementos correspondentes aos elementos das técnicas desta aplicação. Esta descrição escrita poderá possibilitar àqueles habilitados na tecnologia a fazer e utilizar versões tendo elementos alternativos que da mesma forma correspondem aos elementos das técnicas desta aplicação. O escopo pretendido das técnicas desta aplicação assim incluem outras estruturas, sistemas ou métodos que não diferem das técnicas desta aplicação conforme aqui descritas, e ainda incluem outras estruturas, sistemas ou métodos com diferenças não substanciais das técnicas desta aplicação conforme aqui descritas.
Claims (6)
1. Método para operar um equipamento de usuário (1800) em uma rede sem fio, o equipamento de usuário (1800) suportando múltiplas portadoras, o método caracterizado pelo fato de que compreende: receber, através do equipamento de usuário (1800), um elemento de controle de comando de desativação (1200) para uma portadora; descontinuar, através do equipamento de usuário (1800), a informação de controle correspondendo a portadora após a recepção do elemento de controle de comando de desativação (1200); e parar, pelo equipamento de usuário (1800), de monitorar um canal de controle descendente físico (PDCCH) associado com a portadora, quando o PDCCH for transmitido em uma portadora diferente da portadora após a recepção do elemento de controle de comando de desativação (1200).
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a recepção da portadora é desativada com base no recebimento de uma mensagem de sinalização.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a recepção da portadora é desativada com base na operação de recepção descontínua configurada para a portadora.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a pluralidade de portadoras é determinada com base no recebimento de uma mensagem de sinalização de alocação.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda parar, pelo equipamento de usuário (1800), de monitorar um canal de controle descendente físico (PDCCH) associado com a portadora, quando o PDCCH for transmitido na portadora após a recepção do elemento de controle de comando de desativação (1200).
6. Equipamento de usuário (1800), caracterizado pelo fato de que compreende: um subsistema de comunicação, em que o subsistema de comunicação é configurado para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 5.
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