ES2715324T3 - Transmisión de información de control en una red inalámbrica con agrupación de portadoras - Google Patents

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Abstract

Un procedimiento (1100) para la comunicación inalámbrica, que comprende: identificar (1112) una primera portadora componente, CC, y una segunda CC configuradas para un equipo de usuario, UE (120xx), para la agrupación de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema; enviar (1116) una transmisión de datos en la segunda CC al UE (120xx); y recibir (1118) información de control de enlace ascendente, UCI, para la transmisión de datos en la segunda CC, siendo la UCI para la segunda CC y siendo enviada en la primera CC por el UE (120xx), basándose en una línea cronológica de transmisión de UCI para la primera CC, en donde la UCI comprende el acuse de recibo / acuse de recibo negativo, ACK / NACK, para la transmisión de datos enviada en la segunda CC al UE (120xx), en donde el ACK / NACK es enviado por el UE (120xx) basándose en el formato 1b del canal de control del enlace ascendente físico, PUCCH, con selección de canal, y en donde una tabla de correlación para los ACK / NACK se determina basándose en un número máximo de subtramas de enlace descendente asociadas a una sola subtrama de enlace ascendente para todas las CC configuradas para el UE (120xx).

Description

DESCRIPCION
Transmision de informacion de control en una red inalambrica con agrupacion de portadoras
ANTECEDENTES
Campo
[0001] La presente divulgacion se refiere en general a la comunicacion y, de forma mas especffica, a tecnicas para transmitir informacion de control en una red de comunicacion inalambrica.
Antecedentes
[0002] Las redes de comunicacion inalambrica estan ampliamente implantadas para proporcionar diversos contenidos de comunicacion, tales como voz, vfdeo, datos en paquetes, mensajerfa, difusion etc. Estas redes inalambricas pueden ser redes de acceso multiple capaces de prestar soporte a multiples usuarios compartiendo los recursos de red disponibles. Los ejemplos de dichas redes de acceso multiple incluyen redes de acceso multiple por division de codigo (CDMA), redes de acceso multiple por division del tiempo (TDMA), redes de acceso multiple por division de frecuencia (FDMA), redes de acceso multiple por division ortogonal de frecuencia (OFDMA) y redes de FDMA de portadora unica (SC-FDMA).
[0003] Una red de comunicacion inalambrica puede incluir varias estaciones base que pueden dar soporte a la comunicacion para varios equipos de usuario (UE). Un UE puede comunicarse con una estacion base mediante el enlace descendente y el enlace ascendente. El enlace descendente (o enlace directo) se refiere al enlace de comunicacion desde la estacion base hasta el UE, y el enlace ascendente (o enlace inverso) se refiere al enlace de comunicacion desde el UE hasta la estacion base.
[0004] Una red de comunicacion inalambrica puede dar soporte al funcionamiento en multiples portadoras componentes (CC). Una CC puede referirse a un intervalo de frecuencias utilizadas para la comunicacion y puede asociarse a ciertas caracterfsticas. Por ejemplo, una CC puede estar asociada a informacion del sistema que describe el funcionamiento en la CC. Una CC tambien se puede denominar portadora, canal de frecuencia, celula, etc. Una estacion base puede enviar datos e informacion de control de enlace descendente (DCI) en una o mas CC a un UE. El UE puede enviar datos e informacion de control de enlace ascendente (UCI) en una o mas CC a la estacion base.
[0005] El material "LTE-Avanzada" del documento Ad Hoc del UIT-R para la Rec. UIT-R M. [IMT.RSPEC] ofrece una descripcion general de la tecnologfa de interfaz de radio. Menciona la agrupacion de portadoras, en la que la configuracion de enlace descendente / enlace ascendente es identica en todas las portadoras componentes.
[0006] La solicitud de patente estadounidense US 2012/0257554 A1 se refiere a un procedimiento y aparato para definir la temporizacion de transcepcion de un canal ffsico en un sistema de comunicacion de TDD que presta soporte a la planificacion entre portadoras. La solicitud menciona que en el sistema de LTE-A que da soporte a la agrupacion de portadoras, si las bandas de frecuencia agrupadas no son consecutivas, es posible asignar diferentes configuraciones de enlace descendente - enlace descendente de TDD.
[0007] El documento TSG-RAN "TDD ACK / NACK en PUCCH" de Ericsson se refiere a la transmision de ACK / NACK en PUCCH.
SUMARIO
[0008] Las tecnicas para enviar informacion de control para dar soporte a la operacion en multiples CC se divulgan aquf. Un UE puede configurarse con multiples CC para la agrupacion de portadoras. Una CC puede ser designada como una CC primaria (PCC) para el UE. Cada CC restante puede considerarse como una CC secundaria (SCC) para el UE. Las multiples CC pueden asociarse a diferentes configuraciones de enlace descendente - enlace ascendente y pueden tener diferentes subtramas de enlace descendente y subtramas de enlace ascendente.
[0009] En un aspecto de la presente divulgacion, la UCI para una SCC puede enviarse en la PCC basandose en una lfnea cronologica de transmision de UCI para la PCC (y no basandose en una lfnea cronologica de transmision de UCI para la SCC). En un diseno, una estacion base puede identificar una primera CC y una segunda CC configuradas para un UE para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones del sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente. La estacion base puede enviar una concesion de enlace descendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos en la segunda CC. La concesion de enlace descendente puede ser para la segunda CC y puede enviarse en funcion de una lfnea cronologica de transmision de concesion de enlace descendente para la primera CC. El eNB puede enviar transmision de datos en la segunda CC al UE. El eNB puede recibir UCI para la transmision de datos en la segunda CC. La UCI puede ser para la segunda CC y puede ser enviada en la primera CC por el UE basandose en una lfnea cronologica de transmision de UCI para la primera CC.
[0010] En otro aspecto de la presente divulgacion, las concesiones de enlace ascendente para una SCC pueden enviarse en la PCC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la PCC (y no basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la SCC). En un diseno, una estacion base puede identificar una primera CC y una segunda CC configuradas para un UE para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones del sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente. El eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar al UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. La concesion de enlace ascendente puede ser para la segunda CC y puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC. El eNB puede recibir la transmision de datos de enlace ascendente enviada en la segunda CC por el UE basandose en la concesion de enlace ascendente. El eNB puede determinar el acuse de recibo / acuse de recibo negativo (ACK / NACK) para la transmision de datos del enlace ascendente. El eNB puede enviar los ACK / NACK en la primera CC en una subtrama determinada, basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC.
[0011] A continuacion, se describen en mas detalle diversos aspectos y caracteristicas de la divulgacion. La invencion se refiere a la correlacion de informacion de ACK / NACK con el canal de control de enlace ascendente fisico, PUCCH, en un sistema de comunicacion que emplea agregacion de portadoras y se define mediante las reivindicaciones independientes 1, 7, 8 y 11. Se definen modos de realizacion adicionales mediante las reivindicaciones dependientes.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
[0012]
La figura 1 muestra una red de comunicacion inalambrica.
La figura 2 muestra una estructura ejemplar de trama.
La figura 3A muestra un ejemplo de transmision de datos en el enlace descendente con HARQ.
La figura 3B muestra un ejemplo de transmision de datos en el enlace ascendente con HARQ.
Las figuras 4A y 4B muestran la transmision de datos en el enlace descendente y el enlace ascendente, respectivamente, en una CC con configuracion de enlace ascendente - enlace descendente 1.
Las figuras 5A y 5B muestran la transmision de datos en el enlace descendente y el enlace ascendente, respectivamente, en una CC con configuracion de enlace descendente - enlace descendente 2.
Las figuras 6A y 6B muestran agrupacion de portadoras continua y no continua.
Las figuras 7A y 7B muestran la transmision de datos de enlace descendente y de enlace ascendente en una SCC con informacion de control enviada en una PCC basandose en una linea cronologica de HARQ para la SCC. Las figuras 8A a 8D muestran la transmision de datos de enlace descendente y de enlace ascendente en una SCC con informacion de control enviada en una PCC basandose en una linea cronologica de HARQ para la PCC. Las figuras 9A y 9B muestran la transmision de datos de enlace descendente y de enlace ascendente en una SCC con planificacion entre subtramas.
Las figuras 10A y 10B muestran la transmision de datos de enlace descendente y enlace ascendente en una SCC con una PCC de enlace descendente y una PCC de enlace ascendente independientes.
Las figuras 11 a 22 muestran diversos procesos para operar en multiples CC y diversos procesos para dar soporte al funcionamiento en multiples CC.
La figura 23 muestra un diagrama de bloques de un UE y una estacion base.
La figura 24 muestra otro diagrama de bloques de un UE y una estacion base.
DESCRIPCION DETALLADA
[0013] La descripcion detallada expuesta a continuacion, en relacion con los dibujos adjuntos, esta concebida como una descripcion de diversas configuraciones y no esta concebida para representar las unicas configuraciones en las cuales pueden llevarse a la practica los conceptos descritos en el presente documento. La descripcion detallada incluye detalles especificos con el fin de proporcionar un entendimiento exhaustivo de los diversos conceptos. Sin embargo, resultara evidente para los expertos en la materia que estos conceptos pueden llevarse a la practica sin estos detalles especificos. En algunos ejemplos, se muestran estructuras y componentes bien conocidos en forma de diagrama de bloques para evitar oscurecer dichos conceptos.
[0014] Las tecnicas descritas en el presente documento se pueden utilizar en diversas redes de comunicacion inalambrica, tales como redes de CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA y otras redes inalambricas. Los terminos "red" y "sistema" se usan a menudo de forma intercambiable. Una red de CDMA puede implementar una tecnologia de radio, tal como el Acceso por Radio Terrestre Universal (UTRA), CDMA2000, etc. UTRA incluye el CDMA de Banda Ancha (WCDMA), el CDMA Sincrono por Division del Tiempo (t D-SCDMA) y otras variantes del CDMA. Cdma2000 abarca las normas IS-2000, IS-95 e IS-856. Una red de TDMA puede implementar una tecnologia de radio tal como el Sistema Global de Comunicaciones Moviles (GSM). Una red de OFDMA puede implementar una tecnologia de radio tal como el UTRA Evolucionado (E-UTRA), la Banda Ancha Ultra-movil (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi y Wi-Fi directo), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. UTRA y E-UTRA son parte del Sistema Universal de Telecomunicaciones Moviles (UMTS). La Evolucion a Largo Plazo (LTE) de 3GPP y la LTE avanzada (LTE-A), tanto en el duplexado por division de frecuencia (FDD) como en el duplexado por division del tiempo (TDD), son versiones recientes del UMTS que usan E-UTRA, que emplea OFDMA en el enlace descendente y SC-FDMA en el enlace ascendente. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A y GSM se describen en documentos de una organizacion llamada "3rd Generation Partnership Project [Proyecto de Colaboracion de Tercera Generacion]" (3GPP). cdma2000 y UMB se describen en documentos de una organizacion llamada "3rd Generation Partnership Project 2 [Segundo Proyecto de Colaboracion de Tercera Generacion]" (3GPP2). Las tecnicas descritas en el presente documento pueden usarse para las redes inalambricas y las tecnologias de radio mencionadas anteriormente, asi como para otras redes inalambricas y tecnologias de radio. Para mayor claridad, determinados aspectos de las tecnicas se describen a continuacion para la LTE, y la terminologia de LTE se usa en gran parte de la siguiente descripcion. En la descripcion del presente documento, el termino "LTE" se refiere genericamente a todas las versiones de la LTE, a menos que se indique lo contrario.
[0015] La figura 1 muestra una red de comunicacion inalambrica 100, que puede ser una red de LTE o alguna otra red inalambrica. La red inalambrica 100 puede incluir una serie de Nodos B evolucionados (eNB) 110 y otras entidades de red. Un eNB puede ser una entidad que se comunica con los UE, y tambien puede denominarse una estacion base, un nodo B, un punto de acceso, etc. Cada eNB 110 puede proporcionar cobertura de comunicacion para un area geografica concreta. En el 3GPP, el termino "celula" puede referirse a un area de cobertura de un eNB y/o de un subsistema de eNB que presten servicio a este area de cobertura, segun el contexto en el que se use el termino.
[0016] Un eNB puede proporcionar cobertura de comunicacion para una macro celula, una pico celula, una femto celula y/u otros tipos de celulas. Una macro celula puede abarcar un area geografica relativamente grande (por ejemplo, de varios kilometros de radio), y puede permitir un acceso irrestricto por parte de los UE abonados al servicio. Una pico celula puede abarcar un area geografica relativamente pequena y puede permitir un acceso sin restricciones a los UE con abono al servicio. Una femto celula puede abarcar un area geografica relativamente pequena (por ejemplo, un hogar) y puede permitir un acceso restringido por parte de los UE que estan asociados a la femto celula (por ejemplo, los UE en un grupo cerrado de abonados (CSG)). En el ejemplo mostrado en la figura 1, los eNodosB 110a, 110b y 110c pueden ser macro eNodosB para las macro celulas 102a, 102b y 102c, respectivamente. Un eNB 110x puede ser un pico eNB para una pico celula 102x. Los eNB 110y y 110z pueden ser eNB domesticos para las femto celulas 102y y 102z, respectivamente. Un eNB puede prestar soporte a una o multiples (por ejemplo, tres) celulas.
[0017] La red inalambrica 100 tambien puede incluir retransmisores. Un retransmisor puede ser una entidad que recibe una transmision de datos desde una estacion flujo arriba (por ejemplo, un eNB o un UE) y envia una transmision de los datos a una estacion flujo abajo (por ejemplo, un UE o un eNB). Un retransmisor tambien puede ser un UE que retransmite transmisiones para otros UE. En el ejemplo mostrado en la figura 1, un retransmisor 110r puede comunicarse con el eNB 110a y con un UE 120r, con el fin de facilitar la comunicacion entre el eNB 110a y el UE 120r.
[0018] Un controlador de red 130 se puede acoplar a un conjunto de eNB y proporcionar coordinacion y control para estos eNB. El controlador de red 130 puede comunicarse con los eNB a traves de una red de retorno. Los eNB tambien pueden comunicarse entre si, por ejemplo, directa o indirectamente, a traves de una red de retorno inalambrica o cableada.
[0019] Los UE 120 (por ejemplo, 120x, 120y, etc.) pueden estar dispersos por toda la red inalambrica 100 y cada UE puede ser fijo o movil. Un UE puede denominarse tambien terminal, estacion movil, unidad de abonado, estacion, etc. Un UE puede ser un telefono celular, un telefono inteligente, un ordenador portatil, un libro inteligente, un asistente digital personal (PDA), un modem inalambrico, un dispositivo de comunicacion inalambrica, un dispositivo de mano, un ordenador portatil, un telefono sin cables, una estacion de bucle local inalambrica (WLL), etc. Un UE puede ser capaz de comunicarse con macro eNB, pico eNB, femto eNB, retransmisores, otros UE, etc.
[0020] La red inalambrica 100 puede prestar soporte a la retransmision automatica hibrida (HARQ) con el fin de mejorar la fiabilidad de la transmision de datos. En relacion con la HARQ, un transmisor (por ejemplo, un eNB) puede enviar una transmision de un bloque de transporte y puede enviar una o mas transmisiones adicionales, si es necesario, hasta que el bloque de transporte sea decodificado correctamente por un receptor (por ejemplo, un UE), o se haya enviado el numero maximo de transmisiones, o se cumpla otra condicion de terminacion. Tambien se puede hacer referencia a un bloque de transporte como un paquete, una palabra de codigo, etc. Para la HARQ sincrona, todas las transmisiones del bloque de transporte pueden enviarse en subtramas de un solo entrelazado de HARQ, que pueden incluir subtramas espaciadas uniformemente. Para la HARQ asincrona, cada transmision del bloque de transporte puede enviarse en cualquier subtrama.
[0021] La red inalambrica 100 puede utilizar FDD y/o TDD. Para el FDD, el enlace descendente y el enlace ascendente pueden tener asignados canales de frecuencia independientes, y las transmisiones de enlace descendente y las transmisiones de enlace ascendente pueden enviarse simultaneamente en los canales de frecuencia independientes. Para el TDD, el enlace descendente y el enlace ascendente pueden compartir el mismo canal de frecuencia, y las transmisiones de enlace descendente y de enlace ascendente se pueden enviar en el mismo canal de frecuencia en diferentes intervalos de tiempo. En la descripcion en este documento, una CC de FDD es una CC que utiliza el FDD, y una CC de TDD es una CC que utiliza el TDD.
[0022] La figura 2 muestra una estructura ejemplar de trama para TDD en la LTE. El cronograma de transmision para el enlace descendente y el enlace ascendente puede dividirse en unidades de tramas de radio. Cada trama de radio puede tener una duracion predeterminada (por ejemplo, 10 milisegundos (ms)) y puede dividirse en 10 subtramas con indices de 0 a 9. Cada subtrama puede incluir dos ranuras. Por tanto, cada trama de radio puede incluir 20 ranuras con indices de 0 a 19. Cada ranura puede incluir L periodos de simbolos, por ejemplo, siete periodos de simbolos para un prefijo ciclico normal (como se muestra en la figura 2) o seis periodos de simbolos para un prefijo ciclico extendido. Los 2L periodos de simbolo en cada subtrama pueden tener indices asignados de 0 a 2L-1. Los recursos de tiempo y frecuencia disponibles se pueden dividir en bloques de recursos. Cada bloque de recursos puede abarcar 12 subportadoras en una ranura.
[0023] La LTE presta soporte a una serie de configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente para el TDD. Las subtramas 0 y 5 se utilizan para el enlace descendente y la subtrama 2 se utiliza para el enlace ascendente para todas las configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente. Cada una de las subtramas 3, 4, 7, 8 y 9 puede ser utilizada para el enlace descendente o el enlace ascendente, segun la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente. La subtrama 1 incluye tres campos especiales compuestos por (i) un intervalo de tiempo piloto de enlace descendente (DwPTS) utilizado para canales de control de enlace descendente, asi como transmisiones de datos, (ii) un periodo de guarda (GP) sin transmision y (iii) un intervalo de tiempo piloto de enlace ascendente (UpPTS) utilizado para un canal de acceso aleatorio (RACH) o bien senales de referencia de sondeo (SRS). La subtrama 6 puede incluir solamente la DwPTS, o los tres campos especiales o una subtrama de enlace descendente, segun la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente. La DwPTS, el GP y la UpPTS pueden tener diferentes duraciones para diferentes configuraciones de subtrama. Una subtrama usada para el enlace descendente puede denominarse una subtrama de enlace descendente, y una subtrama usada para el enlace ascendente puede denominarse una subtrama de enlace ascendente.
[0024] La Tabla 1 enumera siete configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente con soporte por parte de la LTE para el TDD. Cada configuracion de enlace ascendente - enlace descendente indica si cada subtrama es una subtrama de enlace descendente (senalada como "D" en la Tabla 1) o una subtrama de enlace ascendente (senalada como "U" en la Tabla 1) o una subtrama especial (senalada como "S" en la Tabla 1). Como se muestra en la tabla 1, las configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente 1 a 5 son abultadas en el enlace descendente, lo que significa que tienen mas subtramas de enlace descendente que subtramas de enlace ascendente en cada trama de radio. La configuracion 6 de enlace descendente - enlace ascendente es abultada en el enlace ascendente, lo que significa que hay mas subtramas de enlace ascendente que subtramas de enlace descendente en cada trama de radio.
Tabla 1 - Configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente para el TDD
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[0025] Como se muestra en la figura 2, una subtrama de enlace descendente puede incluir una region de control multiplexada por division del tiempo (TDM) con una region de datos. La region de control puede ocupar los primeros M periodos de simbolos de una subtrama, donde M puede ser 1,2, 3 o 4, y puede cambiar de subtrama a subtrama. La region de datos puede incluir los periodos de simbolos restantes de una subtrama.
[0026] Una subtrama de enlace ascendente puede incluir una region de control multiplexada por division de frecuencia (FDM) con una region de datos. La region de control puede ocupar bloques de recursos cerca de los dos bordes del ancho de banda del sistema. La region de datos puede ocupar los bloques de recursos restantes en el medio del ancho de banda del sistema.
[0027] Como se muestra en la figura 2, en el enlace descendente en la LTE, un eNB puede transmitir un canal indicador de formato de control fisico (PCFICH), un canal indicador de HARQ fisico (PHICH), un canal de control de enlace descendente fisico (PDCCH) y / u otros canales fisicos en la region de control de una subtrama. El PCFICH puede transmitir el tamano de la region de control. El PHICH puede transportar ACK / NACK para la transmision de datos enviados en el enlace ascendente con HARQ. El PDCCH puede transportar informacion de control de enlace descendente (DCI), tal como concesiones de enlace descendente, concesiones de enlace ascendente, etc. El eNB puede transmitir un Canal compartido de enlace descendente fisico (PDSCH) y / u otros canales fisicos en la region de datos de una subtrama. El PDSCH puede transportar datos para los UE planificados para la transmision de datos en el enlace descendente.
[0028] Como tambien se muestra en la figura 2, en el enlace ascendente en la LTE, un UE puede transmitir un canal de control de enlace ascendente fisico (PUCCH) en la region de control de una subtrama o un canal compartido de enlace ascendente fisico (PUSCH) en la region de datos de la subtrama. El PUCCH puede transportar informacion de control de enlace ascendente (UCI), tal como ACK / NACK para la transmision de datos enviados en el enlace descendente con HARQ, informacion de estado del canal (CSI) para dar soporte a la transmision de datos en el enlace descendente, etc. El PUSCH puede transportar solo datos, o tanto datos como UCI.
[0029] Las diversas senales y los diversos canales en la LTE se describen en el documento 3GPP TS 36.211, titulado "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation [Acceso radioelectrico terrestre universal evolucionado (E-UTRA); canales fisicos y modulacion]", que esta disponible para el publico.
[0030] La figura 3A muestra un ejemplo de transmision de datos en el enlace descendente con HARQ. Un eNB puede planificar un UE para la transmision de datos en el enlace descendente. El eNB puede enviar una concesion de enlace descendente (DL) en el PDCCH y una transmision de datos de uno o mas bloques de transporte en el PDSCH al UE en la subtrama tD1. El UE puede recibir la concesion de enlace descendente y puede procesar (por ejemplo, demodular y decodificar) la transmision de datos recibida en el PDSCH en funcion de la concesion de enlace descendente. El UE puede determinar el ACK / NACK basandose en si cada bloque de transporte se decodifica correctamente o con errores. El ACK / NACK tambien puede denominarse retroalimentacion de ACK / NACK, retroalimentacion de HARQ, etc. El ACK / NACK puede incluir un ACK para cada bloque de transporte decodificado correctamente y un NACK para cada bloque de transporte decodificado con errores. El ACK / NACK tambien puede incluir otra informacion. El Ue puede enviar el ACK / NACK en el PUCCH o PUSCH al eNB en la subtrama tD2. El eNB puede recibir el ACK/NACK desde el UE. El eNB puede terminar la transmision de cada bloque de transporte decodificado correctamente y puede enviar otra transmision de cada bloque de transporte decodificado con errores por el UE en la subtrama tD3.
[0031] La figura 3B muestra un ejemplo de transmision de datos en el enlace ascendente con HARQ. Un eNB puede planificar un UE para la transmision de datos en el enlace ascendente. El eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente (UL) en el PDCCH al UE en la subtrama tU1. El UE puede recibir la concesion de enlace ascendente y puede enviar una transmision de datos de uno o mas bloques de transporte en el PUSCH en la subtrama tU2. El eNB puede procesar (por ejemplo, demodular y decodificar) la transmision de datos recibida en el PUSCH en funcion de la concesion de enlace ascendente. El UE puede determinar el ACK / NACK basandose en si cada bloque de transporte se decodifica correctamente o con errores. El eNB puede enviar el ACK / NACK en el PHICH al UE en la subtrama tU3. El eNB puede planificar el UE para la transmision de datos de cada bloque de transporte decodificado con errores por el eNB (no mostrado en la Figura 3B).
[0032] Como se muestra en las figuras 3A y 3B, los datos pueden enviarse en una CC determinada en funcion de una linea cronologica de HARQ aplicable para la CC, lo que puede depender de las subtramas de enlace descendente y las subtramas de enlace ascendente disponibles para la CC. Para la transmision de datos en el enlace descendente mostrado en la figura 3A, una estacion base / eNB puede enviar una concesion de enlace descendente y datos en la subtrama de enlace descendente tD1, y un UE puede enviar ACK / NACK en la subtrama de enlace ascendente tD2 = tD1 + Tul_ack, donde Tul_ack = 4 para el FDD y Tul_ack S4 para el TDD en la LTE Version 10. Para la transmision de datos en el enlace ascendente que se muestra en la figura 3b , la estacion base puede enviar una concesion de enlace ascendente en la subtrama de enlace descendente tu1, el UE puede enviar datos en la subtrama de enlace ascendente tu2 = tui Tui__Datos, y la estacion base puede enviar ACK / NACK en la subtrama tu3 = tu2 + Tdl_ack, donde TuL_Datos = Tdl_ack = 4 para el FDD, y TUL_Datos >4 y Tdl_ack >4 para el TDD en la version 10 de la LTE.
[0033] Para una CC de FDD, tanto una subtrama de enlace descendente como una subtrama de enlace ascendente estan disponibles en cada periodo de 1 ms, y el ACK / NACK puede enviarse 4 subtramas despues de la transmision de datos. Para una CC de TDD, esta disponible una subtrama de enlace descendente o una subtrama de enlace ascendente en cada periodo de 1 ms, y el ACK / NACK puede enviarse en el enlace descendente (o enlace ascendente) en la primera subtrama disponible para el enlace descendente (o enlace ascendente) que se encuentre al menos 4 subtramas despues de la transmision de datos.
[0034] Para el TDD, cada subtrama de enlace ascendente de cada configuracion de enlace descendente - enlace ascendente puede asociarse a una especifica linea cronologica de HARQ para la transmision de datos en el enlace ascendente, que puede denominarse una linea cronologica de HARQ de enlace ascendente. La linea cronologica de HARQ del enlace ascendente para cada subtrama del enlace ascendente indica (i) una subtrama especifica del enlace descendente en la que enviar una concesion de enlace ascendente en el PDCCH y (ii) una subtrama especifica del enlace descendente en la que enviar ACK / NACK en el PHICH para dar soporte a la transmision de datos en el PUSCH en esa subtrama de enlace ascendente. Como se muestra en la figura 3B, una concesion de enlace ascendente puede ser transmitida en el PDCCH en una subtrama de enlace descendente que esta nuL_Datos subtramas antes que una subtrama de enlace ascendente en la que se transmiten los datos en el PUSCH.
[0035] La Tabla 2 enumera los valores de nuL_Datos para diferentes subtramas de enlace descendente en las que se pueden enviar concesiones de enlace ascendente en el PDCCH para las siete configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente que se muestran en la Tabla 1. Como ejemplo, para la configuracion 0 de enlace ascendente -enlace descendente, se puede enviar una concesion de enlace ascendente en el PDCCH (i) en la subtrama 0 de enlace descendente para dar soporte a la transmision de datos en el PUSCH en la subtrama 4 de enlace ascendente o (ii) en la subtrama 1 de enlace descendente para planificar la transmision de datos en el PUSCH en la subtrama 7 de enlace ascendente. Para las configuraciones 1 a 5 de enlace ascendente - enlace descendente, se dispone de mas subtramas de enlace descendente para enviar DCI que de subtramas disponibles de enlace ascendente para enviar datos. Por lo tanto, algunas subtramas de enlace descendente no se utilizan para enviar concesiones de enlace ascendente.
Tabla 2 - nUL_Datos para la linea cronologica de HARQ del enlace ascendente
Subtrama de enlace Configuracion de enlace ascendente - enlace descendente numero n
descendente
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
0 4 6 4 6
1 6 4 6 4 I
2 4 4
3 4 4 4 I
4 4 4 I
5 4
6 7 7 7 7 5 1
[0036] Como tambien se muestra en la figura 3B, el ACK / NACK puede enviarse en el PHICH en una subtrama de enlace descendente que esta nDL_ACK subtramas despues de una subtrama de enlace ascendente en la que los datos se transmiten en el PUSCH, donde nDL_ACK >4 en la Version 10 de la LTE. La Tabla 3 enumera los valores de nDL_ACK para diferentes subtramas de enlace descendente en las que se puede enviar ACK / NACK en el PHICH para las siete configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente que se muestran en la Tabla 1. Como ejemplo, para la configuracion 0 de enlace descendente, el ACK / NACK puede enviarse en el PHICH (i) en la subtrama 5 de enlace descendente para la transmision de datos enviado en el PUSCH en la subtrama 8 de enlace ascendente de la trama de radio anterior o (ii) en la subtrama 6 de enlace descendente para la transmision de datos enviada en el PUSCH en la subtrama 2 de enlace ascendente. Una subtrama en la que se puede enviar ACK / NACK en el PHICH puede denominarse una subtrama de PHICH, una subtrama de PHICH distinta de cero, etc. Las subtramas de PHICH son subtramas con valores de nDL_ACK distintos de cero en la Tabla 3.
Tabla 3 - hdl_ack para la linea cronologica de HARQ de enlace ascendente
Subtrama de enlace descendente numero Configuracion de enlace ascendente - enlace n
descendente
0 1 1 | 2 | 3 I 4 I 5 | 6 | 7 | 8 I 9 I
0 7 | 4 I 7 | 4 I
1 4 I 6 1 4 I 61
2 6 1 61
3 61 61 61
4 61 61
5 61
6 61 4 I 7 | 4 I 61
[0037] Para el TDD, cada subtrama de enlace descendente de cada configuracion de enlace ascendente - enlace descendente tambien esta asociada a una linea cronologica de HARQ especifica para la transmision de datos en el enlace descendente, que puede denominarse linea cronologica de HARQ de enlace descendente. La linea cronologica de HARQ de enlace descendente para cada subtrama de enlace descendente indica una subtrama especifica de enlace ascendente en la que enviar ACK / NACK en el PUCCH o PUSCH para la transmision de datos enviados en el PDSCH en esa subtrama de enlace descendente. Como se muestra en la figura 3A, el ACK / NACK puede enviarse en el PUCCH o PUSCH en una subtrama de enlace ascendente que esta nuL_ACK subtramas despues de una subtrama de enlace descendente en la que los datos se transmiten en el PDSCH, donde nUL_ACK s 4 en la Version 10 de la LTE.
[0038] La Tabla 4 enumera los valores de nUL_ACK para diferentes subtramas de enlace ascendente en las que se puede enviar ACK / NACK en el PUCCH o PUSCH para las siete configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente que se muestran en la Tabla 1. Como ejemplo, para la configuracion 0 de enlace ascendente - enlace descendente, el ACK / NACK puede enviarse en el PUCCH o PUSCH (i) en la subtrama 2 de enlace ascendente para la transmision de datos enviada en el PDSCH en la subtrama 6 del enlace descendente de la trama de radio anterior o (ii) en la subtrama 4 de enlace ascendente para la transmision de datos enviada en el PDSCH en la subtrama 0 de enlace descendente.
Tabla 4 - nUL_ACK para la linea cronologica de HARQ de enlace descendente
Configuracion de enlace Subtrama de enlace ascendente numero n
ascendente - enlace
descendente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 6 4 6 4 I 1 6, 7 4 6, 7 4
2 4, 6, 7, 8 4, 6, 7, 8
3 6, 7, 11 5, 6 4,5
4 7, 8, 11, 12 4, 5, 6, 7
5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
6 7 7 5 7 7
[0039] La figura 4A muestra la transmision de datos de enlace descendente en una CC de TDD con configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente. Para la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente, cada trama de radio incluye las subtramas 0, 1,4, 5, 6 y 9 de enlace descendente (senaladas como "D" y "S") y las subtramas 2, 3, 7 y 8 de enlace ascendente (senaladas como "U"). Para la transmision de datos en el enlace descendente, un eNB puede enviar concesiones de enlace descendente (DL) y datos en las subtramas de enlace descendente 0, 1,4, 5, 6 y 9, y un UE puede enviar ACK / NACK en las subtramas de enlace ascendente 7, 7, 8, 2, 2 y 3, respectivamente.
[0040] La figura 4B muestra la transmision de datos de enlace ascendente en la CC de TDD con la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente. Un eNB puede enviar concesiones de enlace ascendente (UL) en las subtramas de enlace descendente 1,4, 6 y 9, un UE puede enviar datos en las subtramas de enlace ascendente 7, 8, 2 y 3, respectivamente, y el eNB puede enviar ACK / NACK en las subtramas de enlace descendente 1,4, 6 y 9, respectivamente.
[0041] La figura 5A muestra la transmision de datos de enlace descendente en una CC de TDD con configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. Para la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente, cada trama de radio incluye las subtramas 0, 1,3, 4, 5, 6, 8 y 9 de enlace descendente y las subtramas 2 y 7 de enlace ascendente. Para la transmision de datos en el enlace descendente, un eNB puede enviar concesiones de DL y datos en las subtramas 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de enlace descendente, y un UE puede enviar ACK / NACK en las subtramas 7, 7, 7, 2, 2, 2, 2 y 7 de enlace ascendente, respectivamente.
[0042] La figura 5B muestra la transmision de datos de enlace ascendente en la CC de TDD con configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. Un eNB puede enviar concesiones de UL en las subtramas de enlace descendente 3 y 8, un UE puede enviar datos en las subtramas de enlace ascendente 7 y 2, respectivamente, y el eNB puede enviar ACK / NACK en las subtramas de enlace descendente 3 y 8, respectivamente.
[0043] La red inalambrica 100 puede prestar soporte al funcionamiento en una unica portadora o multiples CC para cada uno entre el enlace descendente y el enlace ascendente. El funcionamiento en multiples CC puede denominarse agrupacion de portadoras (CA), funcionamiento de multiples portadoras, etc.
[0044] La figura 6A muestra un ejemplo de agrupacion continua de portadoras. K CC pueden estar disponibles y pueden estar adyacentes entre si, donde, en general, K puede ser cualquier valor entero. Cada CC puede tener un ancho de banda de 20 MHz o menos, en la LTE.
[0045] La figura 6B muestra un ejemplo de agrupacion no continua de portadoras. Las K CC pueden estar disponibles y pueden ser independientes entre si. Cada CC puede tener un ancho de banda de 20 MHz o menos, en la LTE.
[0046] En un diseno, los datos y la informacion de control pueden enviarse y recibirse independientemente en cada CC. Esto se puede lograr utilizando (i) una transformacion de Fourier rapida inversa (IFFT) independiente y un transmisor independiente para cada CC en una entidad transmisora y (ii) un receptor independiente y una transformacion de Fourier rapida (FFT) independiente para cada CC en una entidad receptora. Se pueden transmitir simultaneamente hasta K simbolos de OFDM o simbolos de SC-FDMA, en hasta K CC en un periodo de simbolos.
[0047] En otro diseno, los datos y la informacion de control pueden enviarse y recibirse juntos en todas las CC. Esto se puede lograr utilizando (i) una sola IFFT y un unico transmisor para todas las K CC en una entidad transmisora y (ii) un unico receptor y una sola FFT para todas las K CC en una entidad receptora. Se puede transmitir un solo simbolo de OFDM o simbolo de SC-FDMA en hasta K CC en un periodo de simbolos.
[0048] En la version 10 de la LTE, un UE puede configurarse con hasta cinco CC para la agrupacion de portadoras. Cada CC puede tener un ancho de banda de hasta 20 MHz y puede ser retro-compatible con la version 8 de la LTE. Por lo tanto, el UE puede configurarse con hasta 100 MHz para hasta cinco CC. En un diseno, una CC puede designarse como una CC primaria (PCC) para el enlace descendente y puede denominarse una PCC de enlace descendente. La PCC de enlace descendente puede transportar cierta DCI, tal como concesiones de enlace descendente, concesiones de enlace ascendente, ACK / NACK, etc. En un diseno, una CC puede designarse como CC primaria para el enlace ascendente y puede denominarse PCC de enlace ascendente. La PCC de enlace ascendente puede transportar cierta UCI, tal como ACK / NACK, etc. En un diseno, la PCC de enlace descendente puede ser la misma que la PCC de enlace ascendente, y ambas pueden denominarse PCC. En otro diseno, la PCC de enlace descendente puede ser diferente a la PCC de enlace ascendente.
[0049] Para la agrupacion de portadoras, un UE puede dar soporte al funcionamiento en una PCC y una o mas CC secundarias (SCC) en el enlace descendente. El UE tambien puede dar soporte al funcionamiento en una PCC y cero o mas SCC en el enlace ascendente. Una SCC es una CC que no es una PCC.
[0050] Un UE puede configurarse con multiples CC para la agrupacion de portadoras. Estas multiples CC pueden asociarse a diferentes configuraciones del sistema y pueden incluir (i) una combinacion de las CC de TDD y FDD y / o (ii) las CC con diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente. Las diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente para diferentes CC pueden deberse a varias razones, tales como (i) configuraciones diferentes de enlace ascendente - enlace descendente para el TDD, por ejemplo, como se muestra en la Tabla 1, (ii) particion de subtramas de enlace descendente y subtramas de enlace ascendente para dar soporte al funcionamiento de retransmisores, (iii) asignacion de subtramas de enlace descendente y subtramas de enlace ascendente para dar soporte a los eNB locales, los picos eNB, etc., y / u (iv) otras razones. Las diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente pueden asociarse a diferentes subtramas disponibles para el enlace descendente y el enlace ascendente. Por lo tanto, las multiples CC pueden asociarse a (i) diferentes subtramas de enlace descendente, disponibles para enviar datos y DCI en el enlace descendente y (ii) diferentes subtramas de enlace ascendente, disponibles para enviar datos y UCI en el enlace ascendente. Prestar soporte a multiples CC con diferentes configuraciones de sistema puede proporcionar mas flexibilidad en el despliegue pero puede complicar el funcionamiento en las multiples CC.
[0051] Para mayor claridad, se usa la siguiente terminologia en la descripcion en el presente documento: • PCC - una CC designada para llevar informacion de control en el enlace descendente y / o el enlace ascendente, • SCC - una CC que no es una PCC,
• Configuracion de PCC - una configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC,
• Configuracion de SCC - una configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para una SCC,
• linea cronologica de PCC - una linea cronologica de HARQ para la PCC, y
• linea cronologica de SCC - una linea cronologica de HARQ para la SCC.
[0052] Como ejemplo, un UE puede configurarse con 3 CC, CC1, CC2 y CC3, incluyendo cada CC una CC de DL y una CC de UL. La UCI para CC1, CC2 y CC3 puede transmitirse en la CC1 de UL si la UCI se transmite utilizando el PUCCH. Como resultado, la CC1 de UL puede denominarse una PCC de UL, mientras que la CC2 de UL y la CC3 de UL pueden denominarse SCC de UL. La CC1 de DL puede designarse como una PCC de DL y la CC2 de DL puede designarse como una SCC de DL. En este caso, la DCI para la CC2 se puede transmitir en la CC1 de DL. Alternativamente, la DCI para la CC2 puede transmitirse en la CC3 de DL, en cuyo caso la CC3 de DL puede planificar la transmision de datos de enlace descendente y / o de enlace ascendente para la CC2 y puede denominarse una PCC de DL para la CC2 de DL.
[0053] La informacion de control puede enviarse de varias maneras para prestar soporte al funcionamiento en multiples CC con diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente en una implementacion de TDD. En un diseno, el control entre portadoras puede disponer de soporte para multiples CC. Para el control entre portadoras, la informacion de control se puede enviar en una CC para dar soporte a la transmision de datos en otra CC.
[0054] En un diseno, la informacion de control puede enviarse para cada CC en funcion de una linea cronologica de HARQ para esa CC. En este diseno, la transmision de datos en una PCC puede disponer de soporte en funcion de una linea cronologica de HARQ para la PCC, que puede depender de la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. La transmision de datos en la PCC puede ocurrir de la misma manera que en el caso de una sola CC.
[0055] La transmision de datos en una SCC puede recibir soporte mediante el envio de DCI en la PCC de enlace descendente y de UCI en la PCC de enlace ascendente, en funcion de una linea cronologica de HARQ para la SCC, que puede depender de una configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la SCC. Sin embargo, si la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la SCC es diferente a la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC, entonces puede no ser posible planificar la transmision de datos en la SCC en algunas subtramas, debido a la falta de subtramas en la PCC para enviar informacion de control. Esto puede deberse a varias razones. En primer lugar, una CC planificadora, utilizada para enviar concesiones, puede estar abultada en el enlace ascendente y puede incluir mas subtramas de enlace ascendente que subtramas de enlace descendente. En este caso, puede no ser posible planificar la transmision de datos en una SCC en algunas subtramas de enlace descendente y / o subtramas de enlace ascendente, debido a la falta de subtramas de enlace descendente en la CC planificadora para enviar concesiones. En segundo lugar, la PCC puede estar abultada en el enlace descendente y puede incluir mas subtramas de enlace descendente que subtramas de enlace ascendente. En este caso, puede no ser posible planificar la transmision de datos en una SCC en algunas subtramas de enlace descendente, debido a la falta de subtramas de enlace ascendente en la PCC para enviar ACK / NACK. En tercer lugar, puede ser dificil enviar ACK / NACK en el PHICH debido a la falta de subtramas de enlace descendente en la PCC.
[0056] Las figuras 7A y 7B muestran un ejemplo de soporte de transmision de datos en una SCC, enviando informacion de control en la PCC basandose en una linea cronologica de HARQ para la SCC. En este ejemplo, un UE esta configurado con dos CC, CC1 y CC2, CC1 es una SCC que tiene una configuracion 1 de enlace ascendente -enlace descendente, y CC2 es una PCC que tiene una configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. Las subtramas de enlace descendente y las subtramas de enlace ascendente para la PCC estan determinadas por la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente y estan etiquetadas en las figuras 7A y 7B. Las subtramas de enlace descendente y las subtramas de enlace ascendente para la SCC estan determinadas por la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente y tambien estan etiquetadas en las figuras 7A y 7B.
[0057] Se puede prestar soporte a la transmision de datos en la PCC basandose en una linea cronologica de HARQ para la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente de la PCC. Se puede prestar soporte a la transmision de datos en la SCC basandose en una linea cronologica de HARQ para la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente de la SCC, como se describe a continuacion.
[0058] La figura 7A muestra la transmision de datos de enlace descendente en la SCC con la informacion de control enviada en la PCC, basandose en la linea cronologica de HARQ para la SCC. Para la SCC, las seis subtramas 0, 1, 4, 5, 6 y 9 son subtramas de enlace descendente, y las cuatro subtramas 2, 3, 7 y 8 son subtramas de enlace ascendente para la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente. La transmision de datos de enlace descendente en la SCC, en las subtramas 0, 1,5 y 6 de enlace descendente, se puede lograr (i) enviando concesiones de enlace descendente en la PCC en las subtramas 0, 1,5 y 6 de enlace descendente, respectivamente y (ii) enviando ACK / NACK en la PCC en las subtramas de enlace ascendente 7, 7, 2 y 2, respectivamente. En la figura 7A, una linea con una sola flecha, desde una subtrama de enlace descendente en la PCC a una subtrama de enlace descendente en la SCC, indica una concesion de enlace descendente enviada en la PCC para la transmision de datos de enlace descendente en la SCC. El numero en el centro de la linea indica un numero de proceso de HARQ. Una linea con una sola flecha, desde una subtrama de enlace descendente en la SCC a una subtrama de enlace ascendente en la PCC, indica una retroalimentacion de ACK / NACK para la transmision de datos de enlace descendente en la SCC.
[0059] La transmision de datos de enlace descendente en la SCC en las subtramas de enlace descendente 4 y 9 puede no tener soporte debido a una falta de subtramas de enlace ascendente para enviar ACK / NACK. En particular, para la transmision de datos en la subtrama 4 de enlace descendente, el ACK / NACK deberia enviarse en la PCC, en la subtrama 8 del enlace ascendente, en funcion de la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente para la SCC. Sin embargo, la subtrama 8 es una subtrama de enlace descendente en la PCC debido a la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC, y el ACK / NACK no se puede enviar en el enlace ascendente, en la PCC en la subtrama 8 de enlace descendente.
[0060] La figura 7B muestra la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC con la informacion de control enviada en la PCC, segun la linea cronologica de HARQ para la SCC. La transmision de datos de enlace ascendente en la SCC en las subtramas 2, 3, 7 y 8 de enlace ascendente se puede lograr (i) enviando concesiones de enlace ascendente en la PCC en las subtramas 6, 9, 1 y 4 de enlace descendente, respectivamente, y (ii) enviando ACK / NACK en la PCC en las subtramas de enlace descendente 6, 9, 1 y 4, respectivamente.
[0061] En general, la agrupacion de multiples CC con diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente puede dar como resultado que algunas subtramas no se puedan planificar basandose en una linea cronologica de HARQ para una SCC. Ciertas configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente pueden ser especialmente problematicas. Por ejemplo, las configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente que son muy asimetricas en terminos del numero de subtramas de enlace descendente y de subtramas de enlace ascendente (por ejemplo, las configuraciones 1 y 5 de enlace ascendente - enlace descendente) pueden tener mas subtramas no planificables. Las configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente, en las que algunas subtramas son subtramas de enlace descendente en una CC y son subtramas de enlace ascendente en otra CC (por ejemplo, las configuraciones 1 y 3 de enlace ascendente - enlace descendente, las configuraciones 2 y 3 de enlace ascendente - enlace descendente y las configuraciones 2 y 4 de enlace ascendente - enlace descendente), tambien pueden ser problematicas. La transmision de datos en la SCC basandose en la linea cronologica de HARQ de la configuracion del enlace ascendente - enlace descendente para la SCC puede tener un impacto adverso en la velocidad maxima de datos, debido a las subtramas no planificables.
[0062] Se pueden utilizar varios esquemas para dar soporte a la transmision de datos en multiples CC con diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente. Estos esquemas pueden incluir uno o mas de los siguientes esquemas:
Esquema 1: Enviar DCI y / o UCI para SCC en PCC basandose en la linea cronologica de HARQ para PCC, Esquema 2: Usar la planificacion entre subtramas,
Esquema 3: Usar PCC de enlace descendente especifico del UE y PCC de enlace ascendente, y Esquema 4 - Enviar UCI en multiples CC.
[0063] Los cuatro esquemas enumerados anteriormente se describen con mas detalle a continuacion.
[0064] En el primer esquema, la informacion de control para una SCC puede enviarse en una PCC basandose en una linea cronologica de HARQ para la PCC. El primer esquema puede ser aplicable solo a DCI, o solo a UCI, o tanto a DCI como a UCI. Por lo tanto, la informacion de control para la SCC puede enviarse en funcion de la linea cronologica de HARQ para la PCC en la que se envia la informacion de control, y no en funcion de una linea cronologica de HARQ para la SCC para la que esta destinada la informacion de control. Un UE puede configurarse con multiples CC. El UE puede dar soporte a una linea cronologica de HARQ para la PCC y puede usar la misma linea cronologica de HARQ para la SCC.
[0065] En el primer esquema, la planificacion para la transmision de datos en una SCC puede seguir la linea cronologica de HARQ para la SCC. La planificacion para la transmision de datos en la SCC mediante planificacion entre portadoras (con la informacion de control enviada en la PCC y los datos enviados en la SCC) y la planificacion en la misma portadora (con tanto la informacion de control como los datos enviados en la SCC) pueden estar alineadas en el tiempo. Para la transmision de datos de enlace descendente, las concesiones de enlace descendente pueden enviarse en el PDCCH y el ACK / NACK puede enviarse en el PUCCH basandose en la linea cronologica de HARQ para la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. Para la transmision de datos de enlace ascendente, las concesiones de enlace ascendente pueden enviarse en el PDCCH y el ACK / NACK puede enviarse en el PHICH en funcion de la linea cronologica de HARQ para la configuracion del enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. La DCI para la SCC puede ser un subconjunto de la DCI para la PCC y puede enviarse facilmente en la PCC. Alternativamente, la linea cronologica de HARQ para la PCC puede no estar definida para todas las subtramas de enlace ascendente en la SCC. En este caso, la planificacion para estas subtramas de enlace ascendente puede basarse en la linea cronologica de HARQ para la SCC o en una nueva linea cronologica de HARQ.
[0066] Las figuras 8A y 8B muestran un ejemplo de soporte de transmision de datos en multiples CC basandose en el primer esquema. En este ejemplo, un UE esta configurado con dos CC, CC1 y CC2, CC1 es una SCC que tiene una configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente, y CC2 es una PCC que tiene una configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. Las subtramas de enlace descendente y las subtramas de enlace ascendente para cada CC estan etiquetadas en las figuras 8A y 8B. Para la PCC, ocho subtramas 0, 1,3, 4, 5, 6, 8 y 9 son subtramas de enlace descendente, y cuatro subtramas 2 y 7 son subtramas de enlace ascendente para la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. Para la SCC, las seis subtramas 0, 1, 4, 5, 6 y 9 son subtramas de enlace descendente, y las cuatro subtramas 2, 3, 7 y 8 son subtramas de enlace ascendente para la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente.
[0067] La figura 8A muestra la transmision de datos de enlace descendente en la SCC con informacion de control enviada en la PCC segun la linea cronologica de HARQ para la PCC. Para la transmision de datos de enlace descendente en la SCC, las concesiones de enlace descendente se pueden enviar en la PCC en las subtramas 0, 1, 4, 5, 6 y 9 de enlace descendente para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 0, 1,4, 5, 6 y 9 de enlace descendente, respectivamente. El ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 0, 1,4, 5, 6 y 9 de enlace descendente se pueden enviar en la PCC en la subtrama 7, 7, 2, 2, 2 y 7 de enlace ascendente, respectivamente, lo que puede determinarse basandose en la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC.
[0068] Como se muestra en la figura 8A, el primer esquema puede ser especialmente aplicable para la transmision de datos de enlace descendente cuando la PCC es mas abultada en el enlace descendente que la SCC. En este caso, hay mas subtramas de enlace descendente en la PCC que en la SCC para enviar DCI, para un numero menor de subtramas de enlace descendente disponibles en la SCC. Las subtramas de enlace descendente en la SCC pueden ser un subconjunto de las subtramas de enlace descendente en la PCC.
[0069] La figura 8B muestra la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC con la informacion de control enviada en la PCC segun la linea cronologica de HARQ para la PCC. Para la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC, las concesiones de enlace ascendente se pueden enviar en la PCC en las subtramas de enlace descendente 3, 4, 8 y 9 para la transmision de datos en la SCC en las subtramas de enlace ascendente 7, 8, 2 y 3, respectivamente. El ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en las subtramas de enlace ascendente 7, 8, 2 y 3 puede enviarse en la PCC en las subtramas de enlace descendente 3, 3, 8 y 8, respectivamente, que pueden determinarse en funcion de la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC.
[0070] En un diseno que se muestra en la figura 8B, el ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC puede enviarse en el PHICH en la PCC solo en subtramas de PHICH distintas de cero para la PCC, que pueden determinarse en funcion de la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. Como se muestra en la Tabla 3, solo las subtramas 3 y 8 son subtramas de PHICH no nulas para la PCC, basadas en la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. En este caso, los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en las subtramas 7, 8, 2 y 3 pueden enviarse en la PCC en las subtramas de enlace descendente 3, 3, 8 y 8, respectivamente, como se muestra en la figura 8B. El ACK / NACK no se envia basandose en la linea cronologica de HARQ de la SCC porque las subtramas no nulas de PHICH para la SCC pueden corresponder a las subtramas nulas de PHICH para la PCC.
[0071] Las figuras 8C y 8D muestran otro ejemplo de soporte de transmision de datos en multiples CC basandose en el primer esquema. En este ejemplo, un UE esta configurado con dos CC, CC1 y CC2, CC1 es una PCC que tiene una configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente, y CC2 es una SCC que tiene una configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente.
[0072] La figura 8C muestra la transmision de datos de enlace descendente en la SCC con la informacion de control enviada en la PCC segun la linea cronologica de HARQ para la PCC. Para la transmision de datos en el enlace descendente, un eNB puede enviar concesiones de enlace descendente en las subtramas de enlace descendente 0, 1, 1,4, 5, 6, 6 y 9 y datos en las subtramas de enlace descendente 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, respectivamente, y un UE puede enviar ACK / NACK en las subtramas de enlace ascendente 7, 7, 8, 8, 2, 2, 3 y 3, respectivamente, en funcion de la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. La planificacion entre subtramas se puede utilizar para enviar varias concesiones de enlace descendente en la misma subtrama de enlace descendente (por ejemplo, la subtrama 1) para planificar multiples subtramas de enlace descendente (por ejemplo, las subtramas 1 y 3).
[0073] La figura 8D muestra la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC con informacion de control enviada en la PCC segun la linea cronologica de HARQ para la PCC. En este ejemplo, un eNB puede enviar concesiones de enlace ascendente en las subtramas 1 y 6 de enlace descendente, un UE puede enviar datos en las subtramas 7 y 2 de enlace ascendente, respectivamente, y el eNB puede enviar ACK / NACK en las subtramas 1 y 6 de enlace descendente, respectivamente, en funcion de la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC.
[0074] Como se muestra en la figura 8D, el primer esquema puede ser especialmente aplicable para la transmision de datos en el enlace ascendente cuando la PCC es mas abultada en el enlace ascendente que la SCC. En este caso, la UCI (por ejemplo, ACK / NACK) para menos subtramas de enlace ascendente en la SCC puede enviarse en subtramas de enlace descendente en la PCC, en funcion de la linea cronologica de HARQ para la PCC (en lugar de correlacionarse con subtramas de enlace ascendente de la PCC en funcion de la linea cronologica de HARQ para la SCC, como se muestra por las lineas discontinuas en la Figura 8D).
[0075] En el primer esquema, para la transmision de datos en el enlace descendente, las concesiones de enlace descendente pueden enviarse en la PCC segun la linea cronologica de HARQ de la PCC para planificar la transmision de datos en la SCC. El ACK / NACK se puede enviar en el PUCCH o PUSCH en la Pc C segun la linea cronologica de HARQ de la PCC. Para la transmision de datos en el enlace ascendente, las concesiones de enlace ascendente se pueden enviar en la PCC segun la linea cronologica de HARQ de la PCC (o la linea cronologica de HARQ de la SCC) para planificar la transmision de datos en la SCC. El ACK / NACK puede enviarse en el PHICH en la PCC segun la linea cronologica de HARQ de la PCC. La planificacion de la SCC por planificacion entre portadoras y la planificacion de la misma portadora pueden estar alineadas en el tiempo.
[0076] En el primer esquema, las subtramas de enlace descendente en la SCC pueden ser un subconjunto de las subtramas de enlace descendente en la PCC, por ejemplo, como se muestra en las figuras 8A y 8B. En este caso, todas las subtramas de enlace descendente de la SCC se pueden planificar en subtramas de enlace descendente de la PCC, por ejemplo, como se muestra en la figura 8A. Las subtramas de enlace ascendente en la PCC pueden ser un subconjunto de las subtramas de enlace ascendente en la SCC, por ejemplo, como se muestra en las figuras 8A y 8B. Las subtramas de enlace ascendente en la SCC que corresponden a subtramas de enlace descendente de la PCC (por ejemplo, las subtramas de enlace ascendente 3 y 8 en la Figura 8B) pueden planificarse en funcion de la linea cronologica de HARQ de la SCC o una nueva linea cronologica de HARQ.
[0077] Un UE puede enviar retroalimentacion de CSI en el PUCCH en la PCC, que puede ser mas abultada en el enlace descendente que la SCC. La retroalimentacion de CSI puede incluir un indicador de calidad de canal (CQI), un indicador de matriz de precodificacion (PMI), un indicador de rango (RI), etc. El UE puede tener una configuracion de CSI que puede indicar una periodicidad en la que notificar la CSI y subtramas especificas en las que notificar la CSI. La configuracion de CSI del UE puede determinarse en funcion de la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. Para informes periodicos de CSI, ciertos valores de periodicidad pueden estar disponibles para cada configuracion de enlace ascendente - enlace descendente. Por ejemplo, el periodo de notificacion de 1 ms puede ser aplicable para las configuraciones 0, 1, 3, 4 y 6 de enlace ascendente - enlace descendente, donde todas las subtramas de enlace ascendente en una trama de radio se pueden utilizar para la notificacion de CSI. El periodo de notificacion de 5 ms puede ser aplicable para las configuraciones 0, 1, 2 y 6 de enlace ascendente - enlace descendente. Los periodos de informes de 10, 20, 40, 80 y 160 ms pueden ser aplicables para todas las configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente. Por ejemplo, si la PCC esta asociada a la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente y la SCC esta asociada a la configuracion 1 de enlace ascendente -enlace descendente, entonces la configuracion de CSI del UE no puede prestar soporte a la periodicidad de notificacion de CSI de 1 ms si se envia la CSI en la PCC en lugar de la SCC.
[0078] La transmision de datos de enlace descendente puede enviarse en la SCC, y el ACK / NACK puede enviarse en la PCC, por ejemplo, como se muestra en la figura 8A. En un diseno, las reglas de correlacion de ACK / NACK definidas en la version 10 de la LTE se pueden reutilizar. El ACK / NACK puede ser enviado de varias maneras en la LTE. Si se utiliza el formato de PUCCH 1b con seleccion de canal para enviar ACK / NACK, entonces se puede seleccionar una tabla de correlacion de ACK / NACK para el mayor valor de M entre todas las CC configuradas para un UE, donde M es el numero de subtramas de enlace descendente asociadas a una unica subtrama de enlace ascendente. M puede ser diferente para diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente para diferentes CC. El mas grande valor de M puede ser para la PCC, que puede ser la mas abultada en el enlace descendente entre todas las CC configuradas para el UE. En un diseno, se puede asumir el ACK para subtramas virtuales de las CC con un valor de M mas pequeno. Una subtrama virtual es una subtrama de una CC que no es una subtrama de enlace descendente, sino que se cuenta como una subtrama de enlace descendente desde la perspectiva de la tabla de correlacion de ACK / NACK. Si se utiliza el formato 3 del PUCCH para enviar ACK / NACK, entonces se pueden multiplexar los ACK / NACK solo para las CC y subtramas aplicables.
[0079] En el segundo esquema, la planificacion entre subtramas puede usarse para prestar soporte a la transmision de datos en multiples CC con diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente. Para la planificacion entre subtramas, se puede enviar una concesion en una subtrama diferente a la subtrama especificada por una linea cronologica de HARQ sin planificacion entre subtramas. Se pueden enviar multiples concesiones en la misma subtrama de enlace descendente para planificar la transmision de datos en multiples subtramas. La planificacion entre subtramas puede ser especialmente aplicable cuando una CC de planificacion (es decir, una CC utilizada para enviar concesiones) esta abultada en el enlace ascendente. En la descripcion en este documento, la planificacion de enlace ascendente se refiere a la transmision de una concesion de enlace ascendente para planificar la transmision de datos en el enlace ascendente. La planificacion de enlace descendente se refiere a la transmision de una concesion de enlace descendente para planificar la transmision de datos en el enlace descendente.
[0080] En el segundo esquema, la UCI para una SCC puede enviarse en la PCC y puede seguir la linea cronologica de HARQ de la SCC. La DCI (por ejemplo, las concesiones de enlace ascendente y los ACK / NACK) se pueden enviar en la PCC segun la linea cronologica de HARQ de la PCC. Esto puede deberse a la falta de subtramas de enlace descendente en la PCC para seguir la linea cronologica de HARQ para la SCC.
[0081] Las figuras 9A y 9B muestran un ejemplo de soporte de transmision de datos en multiples CC basandose en el segundo esquema. En este ejemplo, un UE esta configurado con dos CC, CC1 y CC2, CCl es una PCC que tiene una configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente, y CC2 es una SCC que tiene una configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. Para la PCC, seis subtramas 0, 1,4, 5, 6 y 9 son subtramas de enlace descendente, y cuatro subtramas 2, 3, 7 y 8 son subtramas de enlace ascendente para la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente. Para la SCC, ocho subtramas 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 son subtramas de enlace descendente, y dos subtramas 2 y 7 son subtramas de enlace ascendente para la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente.
[0082] La figura 9A muestra la transmision de datos de enlace descendente en la SCC con planificacion entre subtramas. Para la transmision de datos de enlace descendente en la SCC, las concesiones de enlace descendente se pueden enviar en la PCC en las subtramas de enlace descendente 0, 1, 1, 4, 5, 6, 6 y 9 para la transmision de datos en la SCC en las subtramas de enlace descendente 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, respectivamente. Se pueden enviar multiples concesiones de enlace descendente en la PCC en la subtrama 1 de enlace descendente para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 1 y 3 de enlace descendente con planificacion entre subtramas. Los ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 0, 1 y 3 de enlace descendente se pueden enviar en la PCC en la subtrama 7 de enlace ascendente. Los ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 4, 5, 6 y 8 de enlace descendente se pueden enviar en la PCC en la subtrama 2 de enlace ascendente de la siguiente trama de radio. Los ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en la subtrama de enlace descendente 9 pueden enviarse en la PCC en la subtrama de enlace ascendente 7 de la siguiente trama de radio.
[0083] La figura 9B muestra la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC con planificacion entre subtramas. Para la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC, las concesiones de enlace ascendente se pueden enviar en la PCC en las subtramas 1 y 6 de enlace descendente para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 7 y 2 de enlace ascendente, respectivamente. Los ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 7 y 2 de enlace ascendente pueden enviarse en la PCC en las subtramas 1 y 6 de enlace descendente, respectivamente.
[0084] En el segundo esquema, la planificacion de enlace descendente para subtramas en la SCC que corresponden a subtramas de enlace descendente en la PCC puede seguir la linea cronologica de HARQ de la PCC o la SCC, por ejemplo, como se muestra en la figura 9A. La planificacion entre subtramas puede utilizarse para subtramas que son subtramas de enlace descendente para la SCC, pero subtramas de enlace ascendente para la PCC. La planificacion entre subtramas se puede lograr mediante el envio dinamico de concesiones en el PDCCH, posiblemente basandose en una configuracion estatica o semiestatica para la planificacion entre subtramas. Por ejemplo, un UE puede configurarse de manera tal que una concesion para la transmision de datos en una subtrama particular pueda enviarse en una subtrama designada y / o en una CC designada.
[0085] En un diseno, una concesion de enlace descendente se puede enviar en una subtrama de enlace descendente o una subtrama especial n para planificar la transmision de datos en una subtrama de enlace descendente en otra CC que pueda conceder suficiente tiempo (por ejemplo, al menos 3 ms) hasta la proxima oportunidad de planificacion en la misma subtrama de la siguiente trama de radio. Por ejemplo, una concesion de enlace descendente se puede enviar en la subtrama n para planificar la transmision de datos en la subtrama n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 o n+6.
[0086] La Tabla 5 enumera todas las posibles subtramas de enlace descendente que se pueden usar para la planificacion entre subtramas. En la Tabla 5, las subtramas de enlace descendente para cada configuracion de enlace ascendente - enlace descendente se representan con sombreado en gris. Cada entrada numerica indica un desplazamiento entre una subtrama de enlace descendente que lleva una concesion de enlace descendente y una subtrama de enlace descendente planificada para la transmision de datos. Como se muestra en la Tabla 5, cada subtrama de enlace descendente (o subtrama especial) incluye una entrada de 0. Esta entrada 0 significa que se puede enviar una concesion de enlace descendente en una subtrama de enlace descendente para la transmision de datos planificada en la misma subtrama de enlace descendente. Una subtrama de enlace descendente que puede utilizarse para la planificacion entre subtramas incluye una o mas entradas distintas de cero. Cada entrada que no sea cero indica un desplazamiento de otra subtrama de enlace descendente que puede planificarse con planificacion entre subtramas. Por ejemplo, la subtrama 1 de enlace descendente para la configuracion 3 de enlace ascendente - enlace descendente incluye cuatro entradas de 0, 1,2 y 3, lo que significa que una concesion de enlace descendente puede enviarse en la subtrama 1 de enlace descendente para la transmision de datos planificada en la subtrama 1,2, 3 o 4 en otra CC.
Tabla 5 - Planificacion entre tramas para el enlace descendente
Figure imgf000015_0001
[0087] La Tabla 5 puede proporcionar la maxima flexibilidad de planificacion permitiendo que se envie una concesion de enlace descendente en una cualquiera entre un conjunto de subtramas de enlace descendente para planificar la transmision de datos en una subtrama dada de enlace descendente. Sin embargo, la operacion se puede simplificar restringiendo el numero de subtramas de enlace descendente que se pueden usar para la planificacion entre subtramas para cada subtrama de enlace descendente.
[0088] La Tabla 6 enumera las subtramas de enlace descendente que se pueden usar para la planificacion entre subtramas, para un ejemplo en el que la CC de planificacion tiene la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente. Por lo tanto, la CC de planificacion tiene seis subtramas de enlace descendente 0, 1,4, 5, 6 y 9 y cuatro subtramas de enlace ascendente 2, 3, 7 y 8. En la Tabla 6, las subtramas de enlace descendente para cada configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para una SCC se representan con sombreado en gris. Cada entrada numerica en la Tabla 6 indica un desplazamiento entre una subtrama de enlace descendente en la CC de planificacion y una subtrama de enlace descendente en una SCC para una configuracion particular de enlace ascendente - enlace descendente. Por ejemplo, la subtrama 6 para la configuracion 3 de enlace ascendente - enlace descendente incluye tres valores de 0, 1 y 2. Esto significa que se puede enviar una concesion de enlace descendente en la CC de planificacion en la subtrama 6 de enlace descendente para planificar la transmision de datos en la subtrama 6, 7 u 8 de enlace descendente en una SCC con configuracion 3 de enlace ascendente - enlace descendente.
Tabla 6 - Planificacion entre subtramas con CC de planificacion con configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente
Figure imgf000015_0002
[0089] En un diseno, una configuracion estatica o semi-estatica puede restringir el numero de subtramas de enlace descendente (por ejemplo, a solo una subtrama de enlace descendente) que se pueden usar para enviar una concesion de enlace descendente para planificar una subtrama de enlace descendente determinada. La restriccion a un subconjunto de todas las opciones posibles puede simplificar la operacion. Por ejemplo, una subtrama puede planificarse mediante una concesion enviada en una subtrama especifica en una CC especifica. Esta restriccion se puede definir para cada par de configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente, que puede ser con respecto a la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente de la CC de planificacion, por ejemplo, como se muestra en la Tabla 6.
[0090] En un diseno, un UE puede configurarse con espacios no solapados de busqueda especificos del UE para la planificacion en la misma subtrama y la planificacion entre subtramas. El UE puede configurarse con un primer espacio de busqueda especifico del UE en el que las concesiones pueden enviarse sin planificacion entre subtramas, por ejemplo, para la transmision de datos en la PCC. El UE puede configurarse con un segundo espacio de busqueda especifico del UE en el que las concesiones pueden enviarse con una planificacion entre subtramas, por ejemplo, para la transmision de datos en una SCC. En otro diseno, se puede usar un unico espacio de busqueda especifico para el UE, tanto para la planificacion de la misma subtrama como para la planificacion entre subtramas. Para ambos disenos, el UE puede buscar en su(s) espacio(s) de busqueda para detectar las concesiones enviadas al UE.
[0091] En el tercer esquema, una PCC de enlace descendente y una PCC de enlace ascendente pueden seleccionarse independientemente para un UE. Por ejemplo, la PCC de enlace descendente puede ser abultada en el enlace descendente (por ejemplo, la mas abultada en el enlace descendente entre todas las CC configuradas para el UE) y la PCC de enlace ascendente puede ser abultada en el enlace ascendente (por ejemplo, la mas abultada en el enlace ascendente entre todas las CC configuradas para el UE). En este caso, la DCI puede enviarse en la PCC de enlace descendente en un numero suficiente de subtramas de enlace descendente, y la UCI puede enviarse en la PCC de enlace ascendente en un numero suficiente de subtramas de enlace ascendente. En un diseno, se pueden seleccionar diferentes CC como la PCC de enlace ascendente para diferentes UE. En otro diseno, se puede utilizar una PCC de enlace ascendente comun (por ejemplo, una CC que esta abultada en el enlace ascendente o la mas abultada en el enlace ascendente) para todos los UE en una celula.
[0092] En el tercer esquema, la planificacion para la transmision de datos en una SCC (es decir, una CC que no es la PCC de enlace descendente) puede seguir la linea cronologica de HARQ para la SCC. La planificacion para la transmision de datos en la SCC por medio de la planificacion entre portadoras y la planificacion en la misma portadora pueden estar alineadas en el tiempo. La linea cronologica de HARQ de la PCC de enlace descendente puede no estar definida para todas las subtramas de enlace ascendente en la SCC. En un diseno, para la transmision de datos de enlace descendente, los ACK / NACK pueden enviarse en el PUCCH en funcion de la linea cronologica de HARQ para la configuracion del enlace ascendente - enlace descendente para la PCC de enlace ascendente. En un diseno, para la transmision de datos de enlace ascendente, los ACK / NACK pueden enviarse en una subtrama del PHICH determinado basandose en la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC de enlace descendente.
[0093] Las figuras 10A y 10B muestran un ejemplo de soporte de transmision de datos en multiples CC basandose en el tercer esquema. En este ejemplo, un UE esta configurado con dos CC, CC1 y CC2, CC1 es una PCC de enlace ascendente que tiene una configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente, y CC2 es una PCC de enlace descendente que tiene una configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. La CC1 tambien puede ser considerada como una SCC. Para la PCC de enlace descendente, ocho subtramas 0, 1,3, 4, 5, 6, 8 y 9 son subtramas de enlace descendente, y dos subtramas 2 y 7 son subtramas de enlace ascendente para la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente. Para la PCC / SCC de enlace ascendente, seis subtramas 0, 1, 4, 5, 6 y 9 son subtramas de enlace descendente, y cuatro subtramas 2, 3, 7 y 8 son subtramas de enlace ascendente para la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente.
[0094] La figura 10A muestra la transmision de datos de enlace descendente en la SCC con PCC de enlace descendente y PCC de enlace ascendente independientes. Para la transmision de datos de enlace descendente en la SCC (o la PCC de enlace ascendente), las concesiones de enlace descendente se pueden enviar en la PCC de enlace descendente en las subtramas 0, 1,4, 5, 6 y 9 de enlace descendente, para la transmision de datos en la SCC en las subtramas de enlace descendente 0, 1,4, 5, 6 y 9, respectivamente. Los ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 0, 1,4, 5, 6 y 9 de enlace descendente se pueden enviar en la SCC (o la PCC de enlace ascendente) en la subtrama 7, 7, 8, 2, 2 y 3 de enlace ascendente, respectivamente, lo que puede determinarse en funcion de la linea cronologica de HARQ para la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente para la SCC.
[0095] La figura 10B muestra la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC con PCC de enlace descendente y PCC de enlace ascendente independientes. Para la transmision de datos de enlace ascendente en la SCC, las concesiones de enlace ascendente pueden enviarse en la PCC de enlace descendente en las subtramas de enlace descendente 1, 4, 6 y 9, para la transmision de datos en la SCC en las subtramas de enlace ascendente 7, 8, 2 y 3, respectivamente. Los ACK / NACK para la transmision de datos en la SCC en las subtramas 7, 8, 2 y 3 de enlace ascendente pueden enviarse en la PCC de enlace descendente en las subtramas 3, 3, 8 y 8 de enlace descendente, respectivamente, lo que puede determinarse en funcion de la linea cronologica de HARQ para la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC de enlace descendente.
[0096] En el tercer esquema, para la transmision de datos de enlace ascendente, los ACK / NACK pueden enviarse en una subtrama del PHICH, determinada en funcion de la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente de la PCC del enlace descendente (en lugar de en funcion de la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente de la SCC). Por ejemplo, la transmision de datos de enlace ascendente se puede planificar para la subtrama 8 de enlace ascendente en la SCC, como se muestra en la figura 10B. Los ACK / NACK para la transmision de datos en la subtrama 8 de enlace ascendente pueden enviarse en el PHICH en la subtrama 4 de enlace descendente en funcion de la configuracion 1 de enlace ascendente - enlace descendente para la SCC. Sin embargo, la subtrama 3 de enlace descendente (y no la subtrama 4 de enlace descendente) es una subtrama del PHICH en la PCC de enlace descendente, basada en la configuracion 2 de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC de enlace descendente. En este caso, los ACK / NACK pueden enviarse en el PHICH en la subtrama 3 de enlace descendente (en lugar de la subtrama 4 de enlace descendente) para la transmision de datos en la subtrama 8 de enlace ascendente. Por lo tanto, los ACK / NACK puede enviarse en una subtrama del PHICH (pero pueden no seguir la linea cronologica de HARQ) para la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC de enlace descendente.
[0097] En el cuarto esquema, un UE puede enviar UCI en el PUCCH en multiples CC de varias maneras. En un diseno, la UCI puede enviarse en multiples PUCCH en multiples CC en la misma subtrama. La UCI para la transmision de datos en una CC dada puede ser enviada en esa CC. Por ejemplo, la UCI para la transmision de datos en la PCC puede enviarse en la PCC, y la UCI para la transmision de datos en la SCC puede enviarse en la SCC. En otro diseno, la UCI puede enviarse en un PUCCH en una CC en una subtrama y puede enviarse en multiples CC en diferentes subtramas. Por ejemplo, la UCI puede enviarse en la PCC siempre que sea posible y puede enviarse en la SCC en subtramas que son subtramas de enlace ascendente para la SCC, pero subtramas de enlace descendente para la PCC.
[0098] En el cuarto esquema, la planificacion para la transmision de datos de enlace ascendente en una SCC puede seguir la linea cronologica de HARQ para la SCC. La planificacion para la transmision de datos en la SCC por medio de la planificacion entre portadoras y la planificacion en la misma portadora pueden estar alineadas en el tiempo. La linea cronologica de HARQ de la PCC puede no estar definida para todas las subtramas de enlace ascendente en la SCC. Para la transmision de datos de enlace ascendente, los ACK / NACK pueden enviarse al PHICH en funcion de la linea cronologica de HARQ para la configuracion del enlace ascendente - enlace descendente para la PCC.
[0099] En general, una PCC puede estar abultada en el enlace descendente o abultada en el enlace ascendente. Si la PCC esta abultada en el enlace descendente, entonces la planificacion para la transmision de datos en el enlace descendente y el enlace ascendente puede no verse afectada. Los ACK / NACK puede enviarse en el PHICH en subtramas del PHICH determinadas en funcion de la configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la PCC. La transmision de UCI en el enlace ascendente puede verse afectada. El esquema segundo, tercero o cuarto se puede usar para facilitar la transmision de UCI en el enlace ascendente. A la inversa, si la PCC esta abultada en el enlace ascendente, entonces la planificacion para la transmision de datos en el enlace descendente puede verse afectada, lo que puede resolverse mediante el uso de la planificacion entre subtramas en el segundo esquema. La planificacion para la transmision de datos en el enlace ascendente y la retroalimentacion de ACK / NACK en el PHICH pueden seguir la linea cronologica de HARQ para la PCC. Esto puede ser preferible debido a la falta de subtramas de enlace descendente y de subtramas de PHICH basadas en la linea cronologica de HARQ para la SCC. La UCI en el enlace ascendente puede no verse afectada.
[0100] En los esquemas primero a cuarto descritos anteriormente, la planificacion entre portadoras puede usarse para prestar soporte a la transmision de datos en multiples CC. En un diseno alternativo, la planificacion entre portadoras no se utiliza para prestar soporte a la transmision de datos en multiples CC. En este diseno alternativo, el funcionamiento entre multiples CC puede estar acoplado debido a la transmision de un PUCCH comun en el enlace ascendente para todas las CC. Si la PCC no es abultada en el enlace ascendente (por ejemplo, debido al equilibrio de cargas, o a la eleccion de diferentes CC como PCC para diferentes UE), entonces se puede usar el esquema primero o cuarto. Para el primer esquema, la UCI para una SCC puede enviarse en la PCC segun la linea cronologica de HARQ de la PCC. Para el cuarto esquema, se puede enviar UCI para un UE en el PUCCH en mas de una CC.
[0101] La figura 11 muestra un diseno de un proceso 1100 para prestar soporte al funcionamiento en multiples CC. El proceso 1100 puede realizarse mediante un eNB, o una estacion base (como se describe a continuacion), o mediante alguna otra entidad. La estacion base puede identificar una primera CC y una segunda CC, configuradas para un UE para la agrupacion de portadoras, estando asociadas las CC primera y segunda a diferentes configuraciones de sistema (bloque 1112). La primera CC puede ser una PCC y la segunda CC puede ser una SCC para el UE. El eNB puede enviar una concesion de enlace descendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos en la segunda CC (bloque 1114). La concesion de enlace descendente puede ser para la segunda CC y puede enviarse en funcion de una linea cronologica de transmision de concesion de enlace descendente para la primera CC. El eNB puede enviar la transmision de datos en la segunda CC al UE (bloque 1116). El eNB puede recibir UCI para la transmision de datos en la segunda CC (bloque 1118). La UCI puede ser para la segunda CC y puede ser enviada en la primera CC por el UE basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC. La linea cronologica de transmision de concesion de enlace descendente y la linea cronologica de transmision de UCI pueden formar parte de una linea cronologica de HARQ para la primera CC.
[0102] En un diseno, las CC primera y segunda pueden asociarse a una diferente modalidad de duplexado, por ejemplo, FDD y TDD. En otro diseno, las CC primera y segunda pueden asociarse a diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente, por ejemplo, para el TDD. Por ejemplo, la primera CC puede asociarse a una primera configuracion de enlace ascendente - enlace descendente, y la segunda CC puede asociarse a una segunda configuracion de enlace ascendente - enlace descendente. La linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC se puede determinar basandose en la primera configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la primera CC. En un diseno, la primera CC puede asociarse a mas subtramas de enlace descendente que la segunda CC.
[0103] En un diseno, la UCI puede comprender los ACK / NACK para la transmision de datos enviada en la segunda CC al UE. En un diseno, los ACK / NACK pueden ser enviados por el UE basandose en el formato 1 b del PUCCH con seleccion de canal. Una tabla de correlacion para los ACK / NACK puede determinarse basandose en el mayor numero de subtramas de enlace descendente asociadas a una unica subtrama de enlace ascendente para todas las CC configuradas para el UE. En otro diseno, los ACK / NACK pueden enviarse segun el formato 3 del PUCCH o algun otro formato del PUCCH. Los ACK / NACK tambien se pueden enviar con datos en el PUSCH.
[0104] En otro diseno, la UCI puede comprender CSI enviada por el UE basandose en una configuracion de CSI para el UE. El eNB puede recibir periodicamente CSI para la segunda CC del UE. El UE puede enviar la CSI con una periodicidad determinada basandose en la primera configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la primera CC.
[0105] En un diseno, el eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC o la segunda CC. La concesion de enlace ascendente puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC.
[0106] En otro diseno, el eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. La concesion de enlace ascendente para la segunda CC puede enviarse en (i) la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la segunda CC, o (ii) la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC, o (iii) una tercera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la tercera CC. El eNB puede recibir transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC desde el UE. El eNB puede determinar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. El eNB puede enviar los ACK / NACK en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK de enlace descendente para la primera CC.
[0107] La figura 12 muestra un diseno de un proceso 1200 realizado para operar en multiples CC. El proceso 1200 puede realizarse mediante un UE (como se describe a continuacion) o mediante alguna otra entidad. El UE puede determinar una primera CC y una segunda CC configuradas para el UE, estando asociadas las CC primera y segunda a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, configuraciones diferentes de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1212). El UE puede recibir una concesion de enlace descendente enviada en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos en la segunda CC (bloque 1214). La concesion de enlace descendente puede ser para la segunda CC y puede enviarse en funcion de una linea cronologica de transmision de concesion de enlace descendente para la primera CC. El UE puede recibir una transmision de datos en la segunda CC (bloque 1216). El UE puede enviar UCI para la transmision de datos en la segunda CC (bloque 1218). La UCI puede ser para la segunda CC y puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC. La UCI puede comprender los ACK / NACK para la transmision de datos enviada en la segunda CC al UE. La UCI tambien puede comprender CSI, que puede usarse para enviar la transmision de datos en la segunda CC.
[0108] En un diseno, el UE puede recibir una concesion de enlace ascendente que planifica el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC o la segunda CC. La concesion de enlace ascendente puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC. En otro diseno, el UE puede recibir una concesion de enlace ascendente que planifica el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. La concesion de enlace ascendente se puede enviar en (i) la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la segunda CC, o (ii) una tercera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la tercera CC. El UE puede enviar transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. El UE puede posteriormente recibir los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. Los ACK / NACK pueden enviarse en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK de enlace descendente para la primera CC.
[0109] La figura 13 muestra un diseno de un proceso 1300 para prestar soporte al funcionamiento en multiples CC. El proceso 1300 puede ser realizado por un eNB, o una estacion base (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El eNB puede identificar una primera CC y una segunda CC configuradas para un UE para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1312). El eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC (bloque 1314). La concesion de enlace ascendente puede ser para la segunda CC y puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC.
[0110] El eNB puede recibir la transmision de datos de enlace ascendente enviada en la segunda CC por el UE, basandose en la concesion de enlace ascendente (bloque 1316). El eNB puede determinar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente (bloque 1318). El eNB puede enviar los ACK / NACK en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC (bloque 1320). En un diseno, la subtrama determinada puede ser una subtrama del PHICH para la primera CC, que puede ser una subtrama en la que se puede enviar el ACK / NACK en la primera CC, basandose en una configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la primera CC. La linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente y la linea cronologica de transmision de ACK / NACK pueden formar parte de una linea cronologica de HARQ para la primera CC.
[0111] En un diseno, la primera CC puede ser una CC primaria para el UE, y la segunda CC puede ser una CC secundaria para el UE. La primera CC puede estar asociada a una primera configuracion de enlace ascendente -enlace descendente, y la segunda CC puede estar asociada a una segunda configuracion de enlace ascendente -enlace descendente. La linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC puede determinarse basandose en la primera configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la primera CC. En un diseno, la primera CC puede estar asociada a mas subtramas de enlace ascendente que la segunda CC.
[0112] En un diseno, el eNB puede enviar una segunda concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC. La segunda concesion de enlace ascendente puede ser para la primera CC y puede enviarse en funcion de la linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC. El eNB puede recibir la transmision de datos de enlace ascendente enviada en la segunda CC por el UE basandose en la segunda concesion de enlace ascendente.
[0113] La figura 14 muestra un diseno de un proceso 1400 para operar en multiples CC. El proceso 1400 puede ser realizado por un UE (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El UE puede determinar una primera CC y una segunda CC configuradas para el UE, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1412). El UE puede recibir una concesion de enlace ascendente enviada en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC (bloque 1414). La concesion de enlace ascendente puede ser para la segunda CC y puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC. El UE puede enviar la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC basandose en la concesion de enlace ascendente (bloque 1416). El UE puede recibir los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC (bloque 1418).
[0114] El UE tambien puede recibir una segunda concesion de enlace ascendente, enviada en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC. La segunda concesion de enlace ascendente puede ser para la primera CC y puede enviarse en funcion de la linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC. El UE puede enviar la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC basandose en la segunda concesion de enlace ascendente.
[0115] La figura 15 muestra un diseno de un proceso 1500 para prestar soporte al funcionamiento en multiples CC. El proceso 1500 puede ser realizado por un eNB, o una estacion base (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El eNB puede identificar una primera CC y una segunda CC configuradas para un UE para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1512). Para la planificacion entre subtramas, el eNB puede enviar una concesion de enlace descendente en la primera CC en una primera subtrama para planificar la transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC en una segunda subtrama, diferente a la primera subtrama (bloque 1514). Para la planificacion en la misma subtrama, el eNB puede enviar una segunda concesion de enlace descendente en la primera CC en la primera subtrama para planificar la transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC en la primera subtrama (bloque 1516).
[0116] En un diseno, para la planificacion entre subtramas, cada subtrama de enlace descendente para la segunda CC puede ser planificable mediante solo una subtrama de enlace descendente para la primera CC, por ejemplo, como se muestra en la Tabla 6. En otro diseno, cada subtrama de enlace descendente para la segunda CC puede ser planificable mediante una o mas subtramas de enlace descendente para la primera CC.
[0117] En un diseno, el eNB puede recibir UCI para la segunda CC en la primera CC. La UCI para la segunda CC puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de UCI (por ejemplo, una linea cronologica de HARQ) para la segunda CC.
[0118] En un diseno, el eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. La concesion de enlace ascendente para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC puede enviarse en la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente (por ejemplo, una linea cronologica de HARQ) para la primera CC. El eNB puede recibir transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC y puede determinar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente. El eNB puede enviar los ACK / NACK en la primera CC en una subtrama determinada, basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC.
[0119] La figura 16 muestra un diseno de un proceso 1600 para operar en multiples CC. El proceso 1600 puede ser realizado por un UE (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El UE puede determinar una primera CC y una segunda CC configuradas para el UE, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1612). La primera CC puede estar asociada a mas subtramas de enlace ascendente que la segunda CC. Para la planificacion entre subtramas, el UE puede recibir una concesion de enlace descendente enviada en la primera CC en una primera subtrama, para transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC en una segunda subtrama, diferente a la primera subtrama (bloque 1614). Para la planificacion en la misma subtrama, el UE puede recibir una segunda concesion de enlace descendente enviada en la primera CC en la primera subtrama, para la transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC en la primera subtrama (bloque 1616). En un diseno, el UE puede enviar UCI para la segunda CC en la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la segunda CC.
[0120] En un diseno, el UE puede recibir una concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. La concesion de enlace ascendente para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC puede enviarse en la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC. El UE puede enviar transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. El UE puede recibir posteriormente los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente. Los ACK / NACK pueden enviarse en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC.
[0121] La figura 17 muestra un diseno de un proceso 1700 para prestar soporte al funcionamiento en multiples CC. El proceso 1700 puede ser realizado por un eNB, o una estacion base (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El eNB puede identificar una primera CC y una segunda CC, configuradas para un UE para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1712). La primera CC puede estar asociada a mas subtramas de enlace descendente que la segunda CC. La segunda CC puede estar asociada a mas subtramas de enlace ascendente que subtramas de enlace descendente y / o a mas subtramas de enlace ascendente que la primera CC. El eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC (bloque 1714). La concesion de enlace ascendente puede enviarse en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente (por ejemplo, una linea cronologica de HARQ) para la segunda CC. El eNB puede enviar una segunda concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC (bloque 1716). La segunda concesion de enlace ascendente se puede enviar basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC.
[0122] En un diseno, el eNB puede recibir transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC y puede determinar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente. El eNB puede enviar los ACK / NACK en la primera CC en una subtrama determinada, basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC.
[0123] El eNB puede enviar una concesion de enlace descendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC. La concesion de enlace descendente puede enviarse en funcion de una linea cronologica de transmision de concesion de enlace descendente para la segunda CC (por ejemplo, excepto para la planificacion de enlace descendente entre subtramas). El eNB puede enviar transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC y puede recibir los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace descendente.
[0124] En un diseno, para el primer esquema descrito anteriormente, la primera CC puede ser una PCC y la segunda CC puede ser una SCC para un UE. El eNB puede recibir UCI para la transmision de datos en la segunda CC, enviandose la UCI en la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC.
[0125] En un diseno, para el tercer esquema descrito anteriormente, la primera CC puede ser una PCC de enlace descendente y la segunda CC puede ser una PCC de enlace ascendente para un UE. El eNB puede enviar DCI en la PCC de enlace descendente al UE y puede recibir UCI en la PCC de enlace ascendente desde el UE.
[0126] Para el cuarto esquema, el eNB puede recibir la primera UCI en la primera CC desde el UE y puede recibir la segunda UCI en la segunda CC desde el UE. En un diseno, la primera UCI puede ser para la transmision de datos en la primera CC, y la segunda UCI puede ser para la transmision de datos en la segunda CC. En un diseno, la primera UCI se puede enviar en la primera CC y la segunda UCI se puede enviar en la segunda CC en la misma subtrama. En otro diseno, la primera UCI se puede enviar en la primera CC y la segunda UCI se puede enviar en la segunda CC en diferentes subtramas. Por ejemplo, la segunda UCI se puede enviar en una subtrama que es una subtrama de enlace ascendente para la segunda CC, pero es una subtrama de enlace descendente para la primera CC.
[0127] La figura 18 muestra un diseno de un proceso 1800 para operar en multiples CC. El proceso 1800 puede ser realizado por un UE (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El UE puede determinar una primera CC y una segunda CC, configuradas para el UE, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1812). La primera CC puede estar asociada a mas subtramas de enlace descendente que la segunda CC. La segunda CC puede estar asociada a mas subtramas de enlace ascendente que subtramas de enlace descendente y / o a mas subtramas de enlace ascendente que la primera CC. El UE puede recibir una concesion de enlace ascendente enviada en la primera CC para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC (bloque 1814). La concesion de enlace ascendente se puede enviar en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la segunda CC. El UE puede recibir una segunda concesion de enlace ascendente enviada en la primera CC para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC (bloque 1816). La segunda concesion de enlace ascendente se puede enviar basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la primera CC.
[0128] En un diseno, el UE puede enviar transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. El UE puede recibir los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC.
[0129] El UE puede recibir una concesion de enlace descendente enviada en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC. La concesion de enlace descendente puede enviarse en funcion de una linea cronologica de transmision de concesion de enlace descendente para la segunda CC (por ejemplo, excepto para la planificacion de enlace descendente entre subtramas). El UE puede recibir transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC y puede enviar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace descendente.
[0130] En un diseno, para el primer esquema descrito anteriormente, la primera CC puede ser una PCC y la segunda CC puede ser una SCC para el UE. El UE puede enviar UCI para la transmision de datos en la segunda CC en la primera CC, basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC.
[0131] En un diseno, para el tercer esquema descrito anteriormente, la primera CC puede ser una PCC de enlace descendente y la segunda CC puede ser una PCC de enlace ascendente para el UE. El UE puede recibir DCI en la PCC de enlace descendente y puede enviar UCI en la PCC de enlace ascendente.
[0132] Para el cuarto esquema, el UE puede enviar la primera UCI en la primera CC y puede enviar la segunda UCI en la segunda CC. En un diseno, la primera UCI puede ser para la transmision de datos en la primera CC, y la segunda UCI puede ser para la transmision de datos en la segunda CC. En un diseno, la primera UCI se puede enviar en la primera CC y la segunda UCI se puede enviar en la segunda CC en la misma subtrama. En otro diseno, la primera UCI se puede enviar en la primera CC y la segunda UCI se puede enviar en la segunda CC en diferentes subtramas. Por ejemplo, la segunda UCI se puede enviar en una subtrama que es una subtrama de enlace ascendente para la segunda CC, pero es una subtrama de enlace descendente para la primera CC.
[0133] La figura 19 muestra un diseno de un proceso 1900 para prestar soporte al funcionamiento en multiples CC. El proceso 1900 puede ser realizado por un eNB, o una estacion base (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El eNB puede identificar un primer CC y un segundo CC configurados para un UE para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 1912). La primera CC puede ser una PCC de enlace descendente para el UE, y la segunda CC puede ser una PCC de enlace ascendente para el UE. En un diseno, la PCC de enlace descendente puede estar asociada a mas subtramas de enlace descendente que la PCC de enlace ascendente, y la PCC de enlace ascendente puede estar asociada a mas subtramas de enlace ascendente que la PCC de enlace descendente. El eNB puede enviar DCI en la PCC de enlace descendente al UE (bloque 1914). El eNB puede recibir UCI en la PCC de enlace ascendente desde el UE (bloque 1916).
[0134] En un diseno del bloque 1914, el eNB puede enviar una primera concesion de enlace ascendente en la PCC de enlace descendente para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la PCC de enlace ascendente. La primera concesion de enlace ascendente puede enviarse en la PCC de enlace descendente basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la PCC de enlace ascendente. El eNB puede recibir transmision de datos de enlace ascendente en la PCC de enlace ascendente. El eNB puede determinar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente y puede enviar los ACK / NACK en la PCC de enlace descendente en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la PCC de enlace descendente.
[0135] En otro diseno del bloque 1914, el eNB puede enviar una segunda concesion de enlace ascendente en la PCC de enlace descendente para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la PCC de enlace descendente. La segunda concesion de enlace ascendente puede enviarse basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la PCC de enlace descendente.
[0136] La figura 20 muestra un diseno de un proceso 2000 para operar en multiples CC. El proceso 2000 puede ser realizado por un UE (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El UE puede determinar una primera CC y una segunda CC configuradas para el UE, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 2012). La primera CC puede ser una PCC de enlace descendente para el UE, y la segunda CC puede ser una PCC de enlace ascendente para el UE. El UE puede recibir DCI en la PCC de enlace descendente (bloque 2014). El UE puede enviar UCI en la PCC de enlace ascendente (bloque 2016).
[0137] En un diseno del bloque 2014, el UE puede recibir una primera concesion de enlace ascendente enviada en la PCC de enlace descendente para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la PCC de enlace ascendente. La concesion de enlace ascendente se puede enviar en la PCC de enlace descendente basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la PCC de enlace ascendente. El UE puede enviar transmision de datos de enlace ascendente en la PCC de enlace ascendente. El UE puede recibir los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en la PCC de enlace descendente en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la PCC de enlace descendente.
[0138] En otro diseno del bloque 2014, el UE puede recibir una segunda concesion de enlace ascendente enviada en la PCC de enlace descendente para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la PCC de enlace descendente. La segunda concesion de enlace ascendente puede enviarse basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la PCC de enlace descendente.
[0139] La figura 21 muestra un diseno de un proceso 2100 para prestar soporte al funcionamiento en multiples CC. El proceso 2100 puede ser realizado por un eNB, o una estacion base (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El eNB puede identificar una primera CC y una segunda CC configuradas para un UE para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones del sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 2112). La primera CC puede ser una PCC y la segunda CC puede ser una SCC para el UE. La PCC puede estar asociada a mas subtramas de enlace descendente que la SCC. El eNB puede recibir la primera UCI en la primera CC del UE (bloque 2114). El eNB puede recibir la segunda UCI en la segunda CC del UE (bloque (2116).
[0140] En un diseno, la primera UCI se puede enviar en la primera CC y la segunda UCI se puede enviar en la segunda CC en la misma subtrama. La primera UCI enviada en la primera CC puede ser aplicable para la transmision de datos de enlace descendente en la primera CC. La segunda UCI enviada en la segunda CC puede ser aplicable para la transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC. En otro diseno, la primera UCI puede enviarse en la primera CC en una primera subtrama, y la segunda UCI puede enviarse en la segunda CC en una segunda subtrama diferente a la primera subtrama. La segunda subtrama puede ser una subtrama de enlace descendente para la primera CC y una subtrama de enlace ascendente para la segunda CC.
[0141] En un diseno, el eNB puede enviar una concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. La concesion de enlace ascendente se puede enviar en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la segunda CC. El eNB puede recibir transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC y puede determinar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente. El eNB puede enviar los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC.
[0142] La figura 22 muestra un diseno de un proceso 2200 realizado para operar en multiples CC. El proceso 2200 puede ser realizado por un UE (como se describe a continuacion) o por alguna otra entidad. El UE puede determinar una primera CC y una segunda CC configuradas para el UE, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema, por ejemplo, diferentes configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente (bloque 2212). La primera CC puede ser una PCC y la segunda CC puede ser una SCC para el UE. La PCC puede estar asociada a mas subtramas de enlace descendente que la SCC. El UE puede enviar la primera UCI en la primera CC (bloque 2214). El UE puede enviar una segunda UCI en la segunda CC (bloque 2216).
[0143] En un diseno, la primera UCI se puede enviar en la primera CC y la segunda UCI se puede enviar en la segunda CC en la misma subtrama. La primera UCI enviada en la primera CC puede ser aplicable para la transmision de datos de enlace descendente en la primera CC. La segunda UCI enviada en la segunda CC puede ser aplicable para la transmision de datos de enlace descendente en la segunda CC. En otro diseno, la primera UCI puede enviarse en la primera CC en una primera subtrama, y la segunda UCI puede enviarse en la segunda CC en una segunda subtrama diferente a la primera subtrama. La segunda subtrama puede ser una subtrama de enlace descendente para la primera CC y una subtrama de enlace ascendente para la segunda CC.
[0144] El UE puede recibir una concesion de enlace ascendente en la primera CC para planificar el UE para la transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. La concesion de enlace ascendente se puede enviar en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de concesion de enlace ascendente para la segunda CC. El UE puede enviar transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC. El UE puede recibir los ACK / NACK para la transmision de datos de enlace ascendente enviada en la primera CC en una subtrama determinada basandose en una linea cronologica de transmision de ACK / NACK para la primera CC.
[0145] La figura 23 muestra un diagrama de bloques de un diseno de un UE 120xx y una estacion base, o eNB, 110xx, que pueden ser uno de los UE y uno de los eNB en la figura 1. Dentro del UE 120xx, un receptor 2310 puede recibir senales transmitidas por estaciones base, retransmisores, etc. Un modulo 2312 puede procesar la senal recibida y proporcionar datos decodificados y DCI. Un modulo 2314 puede procesar la DCI decodificada y determinar la DCI destinada para el UE 120xx. El modulo 2312 y / o 2314 pueden procesar la DCI en funcion de las lineas cronologicas de HARQ (por ejemplo, lineas cronologicas de transmision de concesion y de ACK/NACK de enlace descendente) aplicables para el UE 120xx, que puede depender de una configuracion de CC para el UE 120xx. Un modulo 2316 puede generar UCI para su transmision. Un modulo 2318 puede generar una senal de enlace ascendente que comprende datos y / o UCI. Un transmisor 2320 puede acondicionar y transmitir la senal de enlace ascendente. Un modulo 2322 puede determinar una pluralidad de las CC configuradas para el UE 120xx para la agrupacion de portadoras. Un modulo 2324 puede determinar las lineas cronologicas de transmision de concesion y de ACK / NACK para el UE 120xx en funcion de las configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente para las CC configuradas para el UE 120xx. Las lineas cronologicas de transmision para el UE 120xx pueden ser utilizadas por el modulo 2312 y / o 2314 para recibir DCI y por el modulo 2316 y / o 2318 para enviar UCI. Un modulo 2326 puede procesar datos para transmisiones de datos de enlace descendente y de enlace ascendente. Los diversos modulos dentro del UE 120xx pueden funcionar como se ha descrito anteriormente. Un controlador/procesador 2330 puede dirigir el funcionamiento de diversos modulos dentro del UE 120. Una memoria 2328 puede almacenar datos y codigos de programa para el UE 120xx.
[0146] Dentro de la estacion base 110xx, un modulo 2350 puede generar DCI para su transmision. Un modulo 2352 puede generar una senal de enlace descendente que comprende datos y / o DCI. Un transmisor 2354 puede acondicionar y transmitir la senal de enlace descendente. Un receptor 2356 puede recibir senales transmitidas por los UE. Un modulo 2358 puede procesar la senal recibida y proporcionar datos decodificados y UCI. Un modulo 2360 puede procesar la UCI decodificada y determinar la UCI enviada por el UE 120xx y otros UE. Un modulo 2362 puede procesar datos para transmisiones de datos de enlace descendente y de enlace ascendente. Un modulo 2364 puede determinar una pluralidad de CC configuradas para el UE 120xx para la agrupacion de portadoras. Un modulo 2366 puede determinar lineas cronologicas de transmision de concesion y de ACK / NACK para el UE 120xx en funcion de las configuraciones de enlace ascendente - enlace descendente para las CC configuradas para el UE 120xx. Las lineas cronologicas de transmision para el UE 120xx pueden ser utilizadas por el modulo 2350 y / o 2352 para enviar DCI al UE 120xx y por el modulo 2358 y / o 2360 para recibir la UCI desde el UE 120xx. Los diversos modulos dentro de la estacion base 110xx pueden funcionar como se ha descrito anteriormente. El controlador/procesador 2370 puede dirigir el funcionamiento de diversos modulos dentro de la estacion base 110xx. Una memoria 2368 puede almacenar datos y codigos de programa para la estacion base 110xx. Un modulo planificador 2372 puede planificar los UE para la transmision de datos en el enlace descendente y/o en el enlace ascendente.
[0147] Los modulos de la figura 23 pueden ser procesadores, dispositivos electronicos, dispositivos de hardware, componentes electronicos, circuitos logicos, memorias, codigos de software, codigos de firmware, etc., o cualquier combinacion de los mismos.
[0148] La figura 24 muestra un diagrama de bloques de un diseno de una estacion base/eNB 110yy y un UE 120yy, que pueden ser una de las estaciones base/eNB y uno de los UE en la figura 1. La estacion base 110yy puede estar equipada con T antenas 2434a a 2434t, y el UE 120yy puede estar equipado con R antenas 2452a a 2452r, donde, en general, T > 1 y R > 1.
[0149] En la estacion base 110yy, un procesador de transmision 2420 puede recibir datos desde un origen de datos 2412 para su transmision a uno o mas UE en una o mas CC, procesar (por ejemplo, codificar y modular) los datos para cada UE, basandose en uno o mas esquemas de modulacion y codificacion seleccionados para ese UE, y proporcionar simbolos de datos para todos los UE. El procesador de transmision 2420 tambien puede procesar DCI (por ejemplo, concesiones de enlace descendente, concesiones de enlace ascendente, ACK/NACK, mensajes de configuracion, etc.) y proporcionar simbolos de control. El procesador 2420 tambien puede generar simbolos de referencia para senales de referencia. Un procesador de entrada multiple y salida multiple (MIMO) de transmision (TX) 2430 puede precodificar los simbolos de datos, los simbolos de control y/o los simbolos de referencia (si procede) y puede proporcionar T flujos de simbolos de salida a T moduladores (MOD) 2432a a 2432t. Cada modulador 2432 puede procesar su flujo de simbolos de salida (por ejemplo, para OFDM, etc.) para obtener un flujo de muestras de salida. Cada modulador 2432 puede acondicionar ademas (por ejemplo, convertir a analogico, amplificar, filtrar y aumentar en frecuencia) su flujo de muestras de salida para obtener una senal de enlace descendente. Se pueden transmitir T senales de enlace descendente desde los moduladores 2432a hasta 2432t por medio de T antenas 2434a hasta 2434t, respectivamente.
[0150] En el UE 120yy, las antenas 2452a a 2452r pueden recibir las senales de enlace descendente desde la estacion base 110yy y/u otras estaciones base y pueden proporcionar senales recibidas a los demoduladores (DEMOD) 2454a a 2454r, respectivamente. Cada demodulador 2454 puede acondicionar (por ejemplo, filtrar, amplificar, disminuir en frecuencia y digitalizar) su senal recibida para obtener muestras de entrada. Cada demodulador 2454 puede procesar ademas las muestras de entrada (por ejemplo, para OFDM, etc.) para obtener simbolos recibidos. Un detector de MIMO 2456 puede obtener simbolos recibidos desde todos los R demoduladores 2454a a 2454r, realizar deteccion de MIMO en los simbolos recibidos cuando corresponda y proporcionar los simbolos detectados. Un procesador de recepcion 2458 puede procesar (por ejemplo, demodular y decodificar) los simbolos detectados, proporcionar datos decodificados para el UE 120yy a un sumidero de datos 2460 y proporcionar DCI decodificada a un controlador/procesador 2480.
[0151] En el enlace ascendente, en el UE 120yy, un procesador de transmision 2464 puede recibir y procesar datos de un origen de datos 2462 y UCI (por ejemplo, ACK/NACK, CSI, etc.) del controlador/procesador 2480. El procesador 2464 tambien puede generar simbolos de referencia para una o mas senales de referencia. Los simbolos desde el procesador de transmision 2464 pueden ser precodificados por un procesador de MIMO de TX 2466 si corresponde, procesados ademas por los moduladores 2454a a 2454r (por ejemplo, para SC-FDM, OFDM, etc.) y transmitidos a la estacion base 110yy. En la estacion base 110yy, las senales de enlace ascendente procedentes del UE 120yy y otros UE pueden ser recibidas por las antenas 2434, procesadas por los demoduladores 2432, detectadas por un detector de MlMO 2436 cuando corresponda y procesadas ademas por un procesador de recepcion 2438 para obtener datos decodificados e informacion de control enviada por el UE 120yy y otros UE. El procesador 2438 puede proporcionar los datos decodificados a un sumidero de datos 2439 y la UCI decodificada a un controlador/procesador 2440.
[0152] Los controladores/procesadores 2440 y 2480 pueden dirigir el funcionamiento en la estacion base 110yy y en el UE 120yy, respectivamente. El procesador 2440 y / u otros procesadores y modulos en la estacion base 110yy pueden realizar o dirigir el proceso 1100 en la figura 11, el proceso 1300 en la figura 13, el proceso 1500 en la figura 15, el proceso 1700 en la figura 17, el proceso 1900 en la figura 19, el proceso 2100 en la figura 21 y / u otros procesos para las tecnicas descritas en este documento. El procesador 2480 y / u otros procesadores y modulos en el UE 120yy pueden realizar o dirigir el proceso 1200 en la figura 12, el proceso 1400 en la figura 14, el proceso 1600 en la figura 16, el proceso 1800 en la figura 18, el proceso 2000 en la figura 20, el proceso 2200 en la figura 22 y / u otros procesos para las tecnicas descritas en el presente documento. Las memorias 2442 y 2482 pueden almacenar datos y codigos de programa para la estacion base 110yy y el UE 120yy, respectivamente. Un planificador 2444 puede planificar los UE para la transmision de datos en el enlace descendente y/o en el enlace ascendente.
[0153] Los expertos en la materia entenderan que la informacion y las senales pueden representarse usando cualquiera entre una diversidad de tecnologias y tecnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la informacion, las senales, los bits, los simbolos y los chips que puedan haberse mencionado a lo largo de la descripcion anterior pueden representarse mediante tensiones, corrientes, ondas electromagneticas, campos o particulas magneticos, campos o particulas opticos o cualquier combinacion de los mismos.
[0154] Los expertos en la tecnica apreciaran ademas que los diversos bloques logicos, modulos, circuitos y etapas de algoritmo ilustrativos, descritos en relacion con la divulgacion en el presente documento, pueden implementarse como hardware electronico, software/firmware o combinaciones de los mismos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware y software/firmware, anteriormente se han descrito diversos componentes, bloques, modulos, circuitos y etapas ilustrativos, en general, en lo que respecta a su funcionalidad. Que dicha funcionalidad se implemente como hardware o software/firmware depende de la aplicacion especifica y de las limitaciones de diseno impuestas sobre todo el sistema. Los expertos en la materia pueden implementar la funcionalidad descrita de distintas maneras para cada aplicacion especifica, pero no se deberia interpretar que dichas decisiones de implementacion suponen apartarse del alcance de la presente divulgacion.
[0155] Los diversos bloques logicos, modulos y circuitos ilustrativos descritos en relacion con la divulgacion en el presente documento pueden implementarse o realizarse con un procesador de uso general, con un procesador de senales digitales (DSP), con un circuito integrado especifico de la aplicacion (ASIC), con una formacion de compuertas programables in situ (FPGA) o con otro dispositivo de logica programable, con logica de compuertas discretas o transistores, con componentes de hardware discretos o con cualquier combinacion de los mismos disenada para realizar las funciones descritas en el presente documento. Un procesador de uso general puede ser un microprocesador pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o maquina de estados convencional. Un procesador tambien puede implementarse como una combinacion de dispositivos informaticos, por ejemplo, una combinacion de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o mas microprocesadores junto con un nucleo de DSP o cualquier otra configuracion de este tipo.
[0156] Las etapas de un procedimiento o algoritmo descrito en relacion con la divulgacion en el presente documento pueden realizarse directamente en hardware, en un modulo de software/firmware ejecutado por un procesador o combinaciones de los mismos. Un modulo de software puede residir en memoria de acceso aleatorio (RAM), memoria flash, memoria de solo lectura (ROM), ROM programable y borrable (EPROM), EPROM programable y electricamente borrable (EEPROM), registros, un disco rigido, un disco extraible, un CD-ROM o en cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocida en la tecnica. Un medio de almacenamiento ejemplar esta acoplado al procesador de modo que el procesador pueda leer informacion de, y escribir informacion en, el medio de almacenamiento. De forma alternativa, el medio de almacenamiento puede estar integrado en el procesador. El procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en un terminal de usuario. De forma alternativa, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en un terminal de usuario.
[0157] En uno o mas disenos ejemplares, las funciones descritas pueden implementarse en hardware, software/firmware o en combinaciones de los mismos. Si se implementan en software/firmware, las funciones, como una o mas instrucciones o codigo, pueden almacenarse en, o transmitirse por, un medio legible por ordenador. Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informatico como medios de comunicacion, incluyendo cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informatico desde un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que se pueda acceder mediante un ordenador de uso general o de uso especial. El medio legible por ordenador puede ser un medio no transitorio legible por ordenador. A modo de ejemplo, y no de limitacion, dichos medios no transitorios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento de disco optico, almacenamiento de disco magnetico u otros dispositivos de almacenamiento magnetico, o cualquier otro medio que pueda usarse para llevar o almacenar medios de codigo de programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que pueda accederse mediante un ordenador de uso general o de uso especial o mediante un procesador de uso general o de uso especial. Ademas, cualquier conexion recibe debidamente la denominacion de medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software/firmware se transmite desde una sede de la Red, un servidor u otro origen remoto que use un cable coaxial, un cable de fibra optica, un par trenzado, una linea de abonado digital (DSL) o tecnologias inalambricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra optica, el par trenzado, la DSL o las tecnologias inalambricas tales como infrarrojos, radio y microondas se incluyen en la definicion de medio. Los discos, tal como se usan en el presente documento, incluyen el disco compacto (CD), el disco de laser, disco optico, el disco versatil digital (DVD), el disco flexible y el disco Blu-ray, donde algunos discos normalmente reproducen datos de manera magnetica, mientras que otros discos reproducen los datos de manera optica con laseres. El medio legible por ordenador puede realizarse en un producto de programa informatico. A modo de ejemplo, un producto de programa informatico puede incluir un medio legible por ordenador en materiales de embalaje. Las combinaciones de lo que antecede tambien deberian incluirse dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
[0158] La descripcion anterior de la divulgacion se da a conocer para permitir que cualquier experto en la materia realice o use la divulgacion. Diversas modificaciones para la divulgacion resultaran inmediatamente evidentes para los expertos en la tecnica, y los principios genericos definidos en el presente documento pueden aplicarse a otras variantes sin apartarse del alcance de la divulgacion. Por tanto, la divulgacion no pretende limitarse a los ejemplos y disenos descritos en el presente documento, sino que se le ha de conceder el alcance mas amplio compatible con los principios y las caracteristicas novedosas divulgados en el presente documento.

Claims (12)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento (1100) para la comunicacion inalambrica, que comprende:
identificar (1112) una primera portadora componente, CC, y una segunda CC configuradas para un equipo de usuario, UE (120xx), para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema;
enviar (1116) una transmision de datos en la segunda CC al UE (120xx); y
recibir (1118) informacion de control de enlace ascendente, UCI, para la transmision de datos en la segunda CC, siendo la UCI para la segunda CC y siendo enviada en la primera CC por el UE (120xx), basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC, en donde la UCI comprende el acuse de recibo / acuse de recibo negativo, ACK / NACK, para la transmision de datos enviada en la segunda CC al UE (120xx), en donde el ACK / NACK es enviado por el UE (120xx) basandose en el formato 1b del canal de control del enlace ascendente fisico, PUCCH, con seleccion de canal, y en donde una tabla de correlacion para los ACK / NACK se determina basandose en un numero maximo de subtramas de enlace descendente asociadas a una sola subtrama de enlace ascendente para todas las CC configuradas para el UE (120xx).
2. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la primera CC es una CC primaria, PCC, y la segunda CC es una CC secundaria, SCC, para el UE (120xx).
3. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la primera CC esta asociada a una primera configuracion de enlace ascendente - enlace descendente y la segunda CC esta asociada a una segunda configuracion de enlace ascendente - enlace descendente, y en el que la linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC se determina basandose en la primera configuracion de enlace ascendente - enlace descendente para la primera CC.
4. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la primera CC esta asociada a mas subtramas de enlace descendente que la segunda CC.
5. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que la UCI comprende informacion de estado de canal, CSI, enviada por el UE (120xx), basada en una configuracion de CSI para el UE (120xx).
6. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que las CC primera y segunda estan asociadas a diferentes modalidades de duplexado.
7. Un aparato para la comunicacion inalambrica, que comprende:
medios para identificar una primera portadora componente, CC, y una segunda CC, configuradas para un equipo de usuario, UE (120xx), para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema;
medios para enviar una transmision de datos en la segunda CC al UE (120xx); y
medios para recibir informacion de control de enlace ascendente, UCI, para la transmision de datos en la segunda CC, siendo la UCI para la segunda CC y siendo enviada en la primera CC por el UE (120xx), basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC, en donde la UCI comprende el acuse de recibo / acuse de recibo negativo, ACK / NACK, para la transmision de datos enviada en la segunda CC al UE (120xx), en donde los medios para recibir estan ademas adaptados para recibir ACK / NACK desde el UE (120xx) en funcion del formato 1b del Canal de control de enlace ascendente fisico, PUCCH, con seleccion de canal, y en el que el aparato esta ademas adaptado para determinar una tabla de correlacion para los ACK / NACK en funcion de un maximo numero de subtramas de enlace descendente asociadas a una unica subtrama de enlace ascendente para todas las CC configuradas para el UE (120xx).
8. Un procedimiento para la comunicacion inalambrica, que comprende:
determinar una primera portadora componente, CC, y una segunda CC configuradas para un equipo de usuario, UE (120xx), para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema;
recibir una transmision de datos en la segunda CC; y
enviar informacion de control de enlace ascendente, UCI, para la transmision de datos en la segunda CC, siendo la UCI para la segunda CC y siendo enviada en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de la UCI para la primera CC, en donde la UCI comprende acuse de recibo / acuse negativo de recibo, ACK / NACK, para la transmision de datos enviada en la segunda CC al UE (120xx), en donde el UE (120xx) envia el ACK / NACK basandose en el formato 1 b del canal de control de enlace ascendente fisico, PUCCH, con seleccion de canal, y en donde una tabla de correlacion para los ACK / NACK se basa en un numero maximo de subtramas de enlace descendente asociadas a una sola subtrama de enlace ascendente para todas las CC configuradas para el UE (120xx).
9. El procedimiento de la reivindicacion 8, que comprende ademas:
enviar transmision de datos de enlace ascendente en la segunda CC, por parte del UE (120xx); y recibir acuse de recibo / acuse de recibo negativo, ACK / NACK, para la transmision de datos del enlace ascendente en la segunda CC, enviandose el ACK / NACK en la primera CC en una subtrama determinada en funcion de una linea cronologica de transmision de ACK / NACK de enlace descendente para la primera CC.
10. El procedimiento de la reivindicacion 8, en el que las CC primera y segunda estan asociadas a diferentes modalidades de duplexado.
11. Un aparato para la comunicacion inalambrica, que comprende:
medios para determinar una primera portadora componente, CC, y una segunda CC, configuradas para un equipo de usuario, UE (120xx), para la agrupacion de portadoras, estando las CC primera y segunda asociadas a diferentes configuraciones de sistema;
medios para recibir una transmision de datos en la segunda CC; y
medios para enviar informacion de control de enlace ascendente, UCI, para la transmision de datos en la segunda CC, siendo la UCI para la segunda CC y siendo enviada en la primera CC basandose en una linea cronologica de transmision de UCI para la primera CC, en donde la UCI comprende acuse de recibo / acuse negativo de recibo, ACK / NACK, para la transmision de datos enviada en la segunda CC al UE (120xx), en donde los medios para enviar estan adaptados para enviar ACK / NACK por el UE (120xx) en funcion del formato 1b del Canal de control de enlace ascendente fisico, PUCCH, con seleccion de canal, y en donde una tabla de correlacion para los ACK / NACK se basa en un numero maximo de subtramas de enlace descendente asociadas a una sola subtrama de enlace ascendente para todas las CC configuradas para el UE (120xx).
12. Un producto de programa informatico, que comprende:
un medio no transitorio legible por ordenador que comprende:
instrucciones que, cuando el programa es ejecutado por al menos un procesador, provocan que el al menos un procesador realice el procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 u 8 a 10.
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