ES2735623T3 - Mapeo de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ) para la agregación de portadoras (CA) - Google Patents
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Abstract
Un equipo de usuario utilizable para alterar, de manera dinámica, el mapeo HARQ para la agregación de portadoras, con circuitos de ordenador (722) configurados para: transmitir una realimentación HARQ-ACK en un recurso PUCCH; caracterizado por que los circuitos de ordenador (722) se configuran para: determinar un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario para una SCell, cuando un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para una PCell es cero; y determinar dicho recurso PUCCH para la transmisión de la realimentación HARQ-ACK mediante el uso del tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario; en donde el recurso PUCCH **Fórmula** para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un p mapeado a un puerto de antena p para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, se representa por: **Fórmula** para el puerto de antena p0 para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nCCE es un primer número de índice CCE usado para la transmisión de un PDCCH correspondiente en la subtrama n - km y el correspondiente m, donde km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo que el EU (720) detecta un PDCCH en la subtrama n - km,**Fórmula** donde c es un valor de {0, 1, 2, 3} de modo que Nc <= nCCE < Nc+1,**Fórmula** es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia (720), expresado como un número de subportadoras, y**Fórmula** es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU (720); y**Fórmula** para el puerto de antena p1 para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 y una transmisión de dos puertos se configura.
Description
DESCRIPCIÓN
Mapeo de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ) para la agregación de portadoras (CA).
Antecedentes
La tecnología de la comunicación móvil inalámbrica usa varios estándares y protocolos para transmitir datos entre un nodo (p.ej., una estación de transmisión) y un dispositivo inalámbrico (p.ej., un dispositivo móvil). Algunos dispositivos inalámbricos se comunican mediante el uso del acceso múltiple por división de la frecuencia ortogonal (OFDMA, por sus siglas en inglés) en una transmisión de enlace descendente (DL, por sus siglas en inglés) y acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA, por sus siglas en inglés) en una transmisión de enlace ascendente (UL, por sus siglas en inglés). Estándares y protocolos que usan la multiplexación por división de la frecuencia ortogonal (OFDM, por sus siglas en inglés) para la transmisión de señales incluyen la evolución a largo plazo (LTE, por sus siglas en inglés) del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP, por sus siglas en inglés), el estándar 802.16 del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, por sus siglas en inglés) (p.ej., 802.16e, 802.16m), el cual se conoce comúnmente para grupos de la industria como WiMAX (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) y el estándar IEEE 802.11, que se conoce comúnmente para grupos de la industria como WiFi.
En sistemas LTE de red de acceso radioeléctrico (RAN, por sus siglas en inglés) 3GPP, el nodo puede ser una combinación de Nodo B de Red de Acceso Radio Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN, por sus siglas en inglés) (también comúnmente denotados como Nodos B evolucionados, Nodos B mejorados, eNodoB, o eNB) y Controladores de Red Radioeléctrica (RNC, por sus siglas en inglés), que se comunica con el dispositivo inalámbrico, conocido como un equipo de usuario (EU). La transmisión de enlace descendente (DL) puede ser una comunicación del nodo (p.ej., eNodoB) al dispositivo inalámbrico (p.ej., EU), y la transmisión de enlace ascendente (UL) puede ser una comunicación del dispositivo inalámbrico al nodo.
En LTE, los datos pueden transmitirse del eNodoB al EU mediante un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH, por sus siglas en inglés). Un canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH, por sus siglas en inglés) puede usarse para reconocer que los datos se recibieron. Los canales o transmisiones de enlace descendente y enlace ascendente pueden usar la duplexación por división del tiempo (TDD, por sus siglas en inglés) o la duplexación por división de la frecuencia (FDD, por sus siglas en inglés). La duplexación por división del tiempo (TDD) es una aplicación de la multiplexación por división del tiempo (TDM, por sus siglas en inglés) para separar señales de enlace descendente y de enlace ascendente (o separar señales a un EU o del EU en la comunicación D2D). En TDD, las señales de enlace descendente y señales de enlace ascendente pueden llevarse en una misma frecuencia portadora (a saber, frecuencia portadora compartida) donde las señales de enlace descendente usan un intervalo de tiempo diferente que las señales de enlace ascendente, de modo que las señales de enlace descendente y las señales de enlace ascendente no generan interferencia entre sí. TDM es un tipo de multiplexación digital en la cual dos o más trenes de bits o señales como, por ejemplo, un enlace descendente o enlace ascendente, se transfieren, de manera aparente, simultáneamente como subcanales en un canal de comunicación, pero se transmiten físicamente en diferentes recursos. En la duplexación por división de la frecuencia (FDD), una transmisión de enlace ascendente y una transmisión de enlace descendente (o una transmisión a y de un EU en la comunicación D2D) pueden operar mediante el uso de diferentes portadoras de frecuencia (a saber, una frecuencia portadora separada para cada dirección de transmisión). En FDD, la interferencia puede evitarse porque las señales de enlace descendente usan una portadora de frecuencia diferente a las señales de enlace ascendente.
El documento 3GPP Tdoc. R1-123185, "HARQ-ACK for Inter-band CA with Different UL/DL Configurations", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #70, agosto 13-17, 2012, trata la diferencia de tamaño de ventana de agrupamiento cuando la selección de canal se usa para transmitir HARQ-ACK. El documento observa que para la agregación de portadoras entre bandas TDD con diferentes configuraciones UL-DL en diferentes bandas, un EU puede configurarse con PUCCH formato 3 o PUCCH formato 1b con selección de canal para la transmisión HARQ-ACK. Los autores proponen una solución en la cual, para un escenario de agregación de portadoras dado, se requiere una cantidad menor de bits ACK/NACK en PUCCH formato1b con selección de canal con respecto a la propuesta en el documento 3GPP Tdoc. R1-122966, "Way forward on HARQ-ACK transmission for TDD inter-band Ca ", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #69 mayo, 2012.
El documento 3GPP Tdoc. R1-123185 también hace referencia a 3GPP TS 36.213: "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures", Versión 10.6.0, junio de 2012, que especifica y establece las características de los procedimientos de capa física en los modos FDD y TDD de E-UTRA, incluida la selección de recursos PUCCH para la realimentación HARQ para diferentes números de celdas en servicio configuradas.
Compendio
La invención se define por el objeto de las reivindicaciones independientes. Las realizaciones ventajosas están sujetas a las reivindicaciones dependientes y serán aparentes para las personas con experiencia en la técnica a partir de la descripción detallada en la presente memoria más abajo.
Breve descripción de los dibujos
Las características y ventajas de la descripción serán aparentes a partir de la descripción detallada que sigue, tomada en conjunto con los dibujos anexos que, juntos, ilustran, a modo de ejemplo, las características de la descripción; y, en donde:
La Figura 1 ilustra un diagrama de bloques de varios anchos de banda de portadora de componentes (CC) según un ejemplo;
la Figura 2A ilustra un diagrama de bloques de múltiples portadoras de componentes contiguas según un ejemplo; la Figura 2B ilustra un diagrama de bloques de portadoras de componentes no contiguas dentro de la banda según un ejemplo;
la Figura 2C ilustra un diagrama de bloques de portadoras de componentes no contiguas entre bandas según un ejemplo;
la Figura 3A ilustra un diagrama de bloques de una configuración de agregación de portadoras simétrica-asimétrica según un ejemplo;
la Figura 3B ilustra un diagrama de bloques de una configuración de agregación de portadoras asimétrica-simétrica según un ejemplo;
la Figura 4 ilustra un diagrama de bloques de recursos de trama radioeléctrica de enlace ascendente (p.ej., una cuadrícula de recursos) según un ejemplo;
la Figura 5 (a saber, Tabla 4) ilustra una tabla de un número de configuración de Enlace Ascendente-Enlace Descendente (UL-DL) de referencia de temporización de reconocimiento de solicitud de retransmisión automática híbrida (HARQ-ACK, por sus siglas en inglés) de canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) para una Celda Secundaria (SCell, por sus siglas en inglés) según un ejemplo;
la Figura 6 ilustra tamaños de ventana de agrupamiento variables de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para una Celda Primaria (PCell, por sus siglas en inglés) y una Celda Secundaria (SCell) para la agregación de portadoras (CA, por sus siglas en inglés) por duplexación por división del tiempo (TDD) entre bandas (p.ej., diferentes configuraciones UL-DL) según un ejemplo;
la Figura 7 ilustra diferentes ventanas de agrupamiento de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) en el escenario de agregación de portadoras (CA) entre bandas por duplexación por división del tiempo (TDD) según un ejemplo;
la Figura 8 representa un diagrama de flujo de un método para el agrupamiento de solicitud de retransmisión automática híbrida (HARQ) usado en la agregación de portadoras (CA) en un equipo de usuario (EU) según un ejemplo;
la Figura 9 representa la funcionalidad de circuitos de ordenador de un equipo de usuario (EU) utilizable para alterar, de manera dinámica, el mapeo de solicitud de retransmisión automática híbrida (HARQ) para la agregación de portadoras (CA) según un ejemplo;
la Figura 10 ilustra un diagrama de bloques de un nodo en servicio, un nodo de coordinación y un dispositivo inalámbrico (p.ej., EU) según un ejemplo;
la Figura 11 ilustra un diagrama de un dispositivo inalámbrico (p.ej., EU) según un ejemplo;
la Figura 12 (a saber, Tabla 5) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=2 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS, por sus siglas en inglés) 36.213 Tabla 10.1.3-2) según un ejemplo;
la Figura 13 (a saber, Tabla 6) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=3 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-3) según un ejemplo;
la Figura 14 (a saber, Tabla 7) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=4 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-4) según un ejemplo;
la Figura 15 (a saber, Tabla 8) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=2 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-5) según un ejemplo;
la Figura 16 (a saber, Tabla 9) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=3 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-6) según un ejemplo;
la Figura 17 (a saber, Tabla 10) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=4 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-7) según un ejemplo;
la Figura 18 (a saber, Tabla 11) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=3 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3.2-5) según un ejemplo; y la Figura 19 (a saber, Tabla 12) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=3 (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3.2-6) según un ejemplo;
la Figura 20 (a saber, Tabla 13) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=4 según un ejemplo;
la Figura 21 (a saber, Tabla 14) ilustra una tabla de una transmisión de multiplexación de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para un tamaño de ventana de agrupamiento de M=3 según un ejemplo;
la Figura 22 (a saber, Tabla 15) ilustra una tabla de una tabla de mapeo de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para el canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH) formato 1b con selección de canal (CS, por sus siglas en inglés) según un ejemplo;
la Figura 23 (a saber, Tabla 16) ilustra una tabla de una tabla de mapeo de consulta de reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) para diferentes configuraciones de enlace ascendente-enlace descendente (UL-DL) de agregación de portadoras (CA) por duplexación por división del tiempo (TDD) entre bandas según un ejemplo; y
la Figura 24 (a saber, Tabla 17) ilustra una tabla de un valor de recurso de canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH) según el Indicador de Recurso de reconocimiento (ACK, por sus siglas en inglés) / ACK negativo (ACK/NACK, por sus siglas en inglés) (ARI, por sus siglas en inglés) (a saber, estándar 3GPP LTE Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 9.2-2) según un ejemplo.
Ahora se hará referencia a las realizaciones a modo de ejemplo ilustradas, y lenguaje específico se usará en la presente memoria para describir aquellas. Sin embargo, se comprenderá que no se pretende limitar el alcance de la invención.
Descripción detallada
Antes de describir la presente invención, se comprenderá que la presente invención no se encuentra limitada a las estructuras, etapas de proceso o materiales particulares descritos en la presente memoria, sino que se extiende a sus equivalentes como reconocerán las personas con experiencia ordinaria en las técnicas relevantes. También debe comprenderse que la terminología empelada en la presente memoria se usa con el propósito de describir ejemplos particulares solamente y no pretende ser restrictiva. Los mismos numerales de referencia en diferentes dibujos representan el mismo elemento. Los números provistos en los diagramas de flujo y procesos se proveen en aras de la claridad al ilustrar etapas y funciones y no indican necesariamente un orden o secuencia particular.
Todas las tablas citadas en la presente memoria del estándar 3GPP LTE se proveen a partir de la Versión 11 del estándar 3GPP LTE, salvo que se observe lo contrario.
Realizaciones a modo de ejemplo
Una descripción general inicial de las realizaciones de tecnología se provee más abajo y luego se describen realizaciones de tecnología específicas en mayor detalle más adelante. Dicho resumen inicial pretende ayudar a los lectores a comprender la tecnología de manera más rápida pero no pretende identificar características clave o características esenciales de la tecnología ni pretende limitar el alcance del objeto reivindicado.
Un aumento en la cantidad de transmisión de datos inalámbrica ha creado congestión en redes inalámbricas que usan el espectro con licencia para proveer servicios de comunicación inalámbrica para dispositivos inalámbricos como, por ejemplo, teléfonos inteligentes y dispositivos de tableta. La congestión es especialmente aparente en ubicaciones de alta densidad y alto uso como, por ejemplo, ubicaciones urbanas y universidades.
Una técnica para proveer capacidad de ancho de banda adicional a dispositivos inalámbricos es a través del uso de la agregación de portadoras de múltiples anchos de banda más pequeños para formar un canal de banda ancha virtual en un dispositivo inalámbrico (p.ej., EU). En la agregación de portadoras (CA), múltiples portadoras de componentes (CC, por sus siglas en inglés) pueden agregarse y usarse, de manera conjunta, para la transmisión a/de un solo terminal. Las portadoras pueden ser señales en dominios de la frecuencia permitidos en las cuales se coloca la información. La cantidad de información que puede colocarse en una portadora puede determinarse por el ancho de banda de portadora agregada en el dominio de la frecuencia. Los dominios de frecuencia permitidos se encuentran, con frecuencia, limitados en ancho de banda. Las limitaciones de ancho de banda pueden ser más severas cuando un gran número de usuarios usan, de forma simultánea, el ancho de banda en los dominios de la frecuencia permitidos.
La Figura 1 ilustra un ancho de banda de portadora, ancho de banda de señal, o una portadora de componentes (CC) que puede usarse por el dispositivo inalámbrico. Por ejemplo, los anchos de banda LTE CC pueden incluir: 1,4 MHz 210, 3 MHz 212, 5 MHz 214, 10 MHz 216, 15 MHz 218, y 20 MHz 220. La CC de 1,4 MHz puede incluir 6 bloques de recursos (RB, por sus siglas en inglés) que comprenden 72 subportadoras. La CC 3 MHz puede incluir 15 Rb que comprenden 180 subportadoras. La CC 5 MHz puede incluir 25 RB que comprenden 300 subportadoras. La CC 10 MHz puede incluir 50 RB que comprenden 600 subportadoras. La CC 15 MHz puede incluir 75 RB que comprenden 900 subportadoras. La c C 20 MHz puede incluir 100 RB que comprenden 1.200 subportadoras.
La agregación de portadoras (CA) permite que múltiples señales de portadora se comuniquen, de forma simultánea, entre el dispositivo inalámbrico de un usuario y un nodo. Múltiples portadoras diferentes pueden usarse. En algunas instancias, las portadoras pueden ser de diferentes dominios de frecuencia permitidos. La agregación de portadoras provee una elección más amplia a los dispositivos inalámbricos, lo cual permite obtener más ancho de banda. El ancho de banda más amplio puede usarse para comunicar operaciones intensivas de ancho de banda como, por ejemplo, transmitir un vídeo o comunicar grandes archivos de datos.
La Figura 2A ilustra un ejemplo de agregación de portadoras de portadoras continuas. En el ejemplo, tres portadoras se ubican, de manera contigua, a lo largo de una banda de frecuencia. Puede hacerse referencia a cada portadora como una portadora de componentes. En un tipo de sistema continuo, las portadoras de componentes se ubican adyacentes entre sí y pueden, normalmente, ubicarse dentro de una sola banda de frecuencia (p.ej., banda A). Una banda de frecuencia puede ser un rango de frecuencia seleccionado en el espectro electromagnético. Las bandas de frecuencia seleccionadas se designan para su uso con comunicaciones inalámbricas como, por ejemplo, telefonía inalámbrica. Ciertas bandas de frecuencia son propiedad de o están arrendadas por un proveedor de servicios inalámbricos. Cada portadora de componentes adyacente puede tener el mismo ancho de banda, o diferentes anchos de banda. Un ancho de banda es una porción seleccionada de la banda de frecuencia. La telefonía inalámbrica se ha llevado a cabo tradicionalmente dentro de una sola banda de frecuencia. En la agregación de portadoras contigua, solo un módulo de transformada rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) y/o un extremo frontal radioeléctrico pueden usarse. Las portadoras de componentes contiguas pueden tener características de propagación similares que pueden utilizar informes y/o módulos de procesamiento similares.
Las Figuras 2B-2C ilustran un ejemplo de agregación de portadoras de portadoras de componentes no continuas. Las portadoras de componentes no continuas pueden estar separadas a lo largo del rango de frecuencia. Cada portadora de componentes puede incluso ubicarse en diferentes bandas de frecuencia. La agregación de portadoras no contiguas puede proveer la agregación de un espectro fragmentado. La agregación de portadoras no contiguas dentro de la banda (o de una sola banda) provee una agregación de portadoras no contiguas dentro de una misma banda de frecuencia (p.ej., banda A), según se ilustra en la Figura 2B. La agregación de portadoras no contiguas entre bandas (o múltiples bandas) provee una agregación de portadoras no contiguas dentro de diferentes bandas de frecuencia (p.ej., bandas A, B o C), según se ilustra en la Figura 2C. La capacidad de usar portadoras de componentes en diferentes bandas de frecuencia puede permitir un uso más eficaz del ancho de banda disponible y aumenta el caudal de datos agregados.
La agregación de portadoras simétrica (o asimétrica) de red puede definirse por un número de portadoras de componentes de enlace descendente (DL) y enlace ascendente (UL) ofrecidas por una red en un sector. La agregación de portadoras simétrica (o asimétrica) de EU puede definirse por un número de portadoras de componentes de enlace descendente (DL) y enlace ascendente (UL) configuradas para un EU. El número de CC de DL puede ser al menos el número de CC de UL. Un bloque de información de sistema tipo 2 (SIB2, por sus siglas en inglés) puede proveer un enlace específico entre el DL y el UL. La Figura 3A ilustra un diagrama de bloques de una configuración de agregación de portadoras simétrica-asimétrica, donde la agregación de portadoras es simétrica entre el DL y el UL para la red y asimétrica entre el DL y el UL para el EU. La Figura 3B ilustra un diagrama de
bloques de una configuración de agregación de portadoras asimétrica-simétrica, donde la agregación de portadoras es asimétrica entre el DL y el UL para la red y simétrica entre el DL y el UL para el EU.
Para cada EU, una CC puede definirse como una celda primaria (PCell). Diferentes EU pueden no usar necesariamente una misma CC como su PCell. La PCell puede considerarse una portadora de anclaje para el EU y la PCell puede, por consiguiente, usarse para funcionalidades de señalización de control como, por ejemplo, monitoreo de fallos de enlace radioeléctrico, reconocimiento de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ-ACK) y asignaciones de recursos (RA, por sus siglas en inglés) PUCCH. Si más de una CC se configura para un EU, las CC adicionales pueden denotarse como celdas secundarias (SCell) para el EU.
Una portadora de componentes puede usarse para llevar información de canal mediante una estructura de trama radioeléctrica transmitida en la capa física (PHY) en una transmisión de enlace ascendente entre un nodo (p.ej., eNodoB) y el dispositivo inalámbrico (p.ej., EU) mediante el uso de una estructura de trama de evolución a largo plazo (LTE) genérica, según se ilustra en la Figura 4. Mientras se ilustra una estructura de trama LTE, una estructura de trama para un estándar IEEE 802.16 (WiMax), un estándar IEEE 802.11 (WiFi), u otro tipo de estándar de comunicación que use SC-FDMA o OFDMA pueden también usarse.
La Figura 4 ilustra una estructura de trama radioeléctrica de enlace ascendente. Una estructura similar puede usarse para una estructura de trama radioeléctrica de enlace descendente mediante el uso de OFDMA. En el ejemplo, una trama radioeléctrica 100 de una señal usada para transmitir información de control o datos puede configurarse para que tenga una duración, T, de 10 milisegundos (ms). Cada trama radioeléctrica puede segmentarse o dividirse en diez subtramas 110i que son, cada una, de 1 ms de largo. Cada subtrama puede además subdividirse en dos intervalos 120a y 120b, cada uno con una duración, Tntervaio, de 0,5 ms. Cada intervalo para una portadora de componentes (CC) usada por el dispositivo inalámbrico y el nodo puede incluir múltiples bloques de recursos (RB) 130a, 130b, 13üi, 130m y 130n según el ancho de banda de frecuencia de CC. Cada RB (Rb físico o PRB) 130i puede incluir subportadoras de 12 - 15 kHz 136 (en el eje de la frecuencia) y 6 o 7 símbolos SC-FDMA 132 (en el eje del tiempo) por subportadora. El RB puede usar siete símbolos SC-FDMA si se emplea un prefijo cíclico corto o normal. El Rb puede usar seis símbolos SC-FDMA si se usa un prefijo cíclico extendido. El bloque de recursos puede mapearse a 84 elementos de recursos (ER) 140i mediante el uso de prefijación cíclica corta o normal, o el bloque de recursos puede mapearse a 72 ER (no se muestran) mediante el uso de la prefijación cíclica extendida. El ER puede ser una unidad de un símbolo SC-FDMA 142 por una subportadora (a saber, 15 kHz) 146. Cada ER puede transmitir dos bits 150a y 150b de información en el caso de modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK, por sus siglas en inglés). Otros tipos de modulación pueden usarse como, por ejemplo, modulación de amplitud en cuadratura (QAM, por sus siglas en inglés) 16 o QAM 64 para transmitir un mayor número de bits en cada ER, o modulación de desplazamiento de bifase (BPSK, por sus siglas en inglés) para transmitir un menor número de bits (un solo bit) en cada ER. El RB puede configurarse para una transmisión de enlace ascendente del dispositivo inalámbrico al nodo.
Una señal de enlace ascendente o canal puede incluir datos en un Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente (PUSCH) o información de control en un Canal Físico de Control de Enlace Ascendente (PUCCH). En LTE, el canal físico de enlace ascendente (PUCCH) que lleva información de control de enlace ascendente (UCI, por sus siglas en inglés) puede incluir informes de información de estado del canal (CSI, por sus siglas en inglés), reconocimiento/reconocimiento negativo (ACK/NACK) de solicitud de retrasmisión automática híbrida (HARQ) y solicitudes de planificación (SR, por sus siglas en inglés) de enlace ascendente.
El dispositivo inalámbrico (p.ej., EU) puede proveer realimentación HARQ-ACK para un PDSCH mediante el uso de un PUCCH. El PUCCH puede soportar múltiples formatos (a saber, formato PUCCH) con varios esquemas de modulación y codificación (MCS, por sus siglas en inglés), como se muestra para LTE en la Tabla 1. Información similar a la Tabla 1 puede mostrarse en el estándar 3GPP LTE Versión 11 (p.ej., V11.1.0 (2012-12)) Especificación Técnica (TS) 36.211 Tabla 5.4-1. Por ejemplo, PUCCH formato 1b puede usarse para transmitir un HARQ-ACK de dos bits, que puede usarse para la agregación de portadoras.
Tabla 1
La TDD LTE heredada puede soportar asignaciones UL-DL asimétricas mediante la provisión de siete configuraciones diferentes de enlace ascendente-enlace descendente configuradas de manera semiestática. La Tabla 2 ilustra siete configuraciones de UL-DL usadas en LTE, donde "D" representa una subtrama de enlace descendente, "S" representa una subtrama especial y "U" representa una subtrama de enlace ascendente. En un ejemplo, la subtrama especial puede operar o tratarse como una subtrama de enlace descendente. Información similar a la Tabla 2 puede mostrarse en 3g PP LTE TS 36.211 Tabla 4.2-2.
Tabla 2
Según se ilustra por la Tabla 2, la configuración UL-DL 0 puede incluir 6 subtramas de enlace ascendente en las subtramas 2, 3, 4, 7, 8 y 9, y 4 subtramas de enlace descendente y especiales en las subtramas 0, 1, 5 y 6; y la configuración UL-DL 5 puede incluir una subtrama de enlace ascendente en la subtrama 2, y 9 subtramas de enlace descendente y especiales en las subtramas 0, 1, y 3-9. Cada subtrama de enlace ascendente n puede asociarse a una subtrama de enlace descendente según la configuración de enlace ascendente-enlace descendente, donde cada subtrama de enlace ascendente n puede tener un índice de conjunto de asociación de enlace descendente K e {k0, k1, -ku-1} donde M se define como el número de elementos en el conjunto K, según se ilustra por la Tabla 3. Información similar a la Tabla 3 puede mostrarse en 3GPP LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3.1-1.
Tabla 3
La Tabla 3 muestra ejemplos de agrupamiento de subtramas de enlace descendente en una subtrama de enlace ascendente que maneja la realimentación ACK/NACK para cierta(s) subtrama(s) de enlace descendente. Por ejemplo, en la configuración de enlace ascendente-enlace descendente 4, la subtrama de enlace ascendente 2 (subtrama n) maneja la realimentación ACK/NACK para subtramas de enlace descendente y especiales que son {12, 8, 7, 11} subtramas (subtramas km) antes que la subtrama de enlace ascendente 2 (a saber, subtramas de enlace
descendente y especiales {0, 4, 5, 1} (o subtramas de enlace descendente y especiales n-km)) y M es igual a 4. La subtrama de enlace ascendente 3 (subtrama n) maneja la realimentación ACK/NACK para subtramas de enlace descendente que son {6, 5, 4, 7} subtramas (subtramas km) antes que la subtrama de enlace ascendente 3 (a saber, subtramas de enlace descendente {7, 8, 9, 6} (o subtramas de enlace descendente n-km)) y M es igual a 4. Para la configuración de enlace ascendente-enlace descendente 5, subtrama de enlace ascendente 2, M es igual a 9. Para la configuración de enlace ascendente-enlace descendente 0, subtrama de enlace ascendente 2, M es igual a uno, y subtrama de enlace ascendente 3, M es igual a cero. Dependiendo de la configuración de enlace ascendente-enlace descendente, una subtrama de enlace ascendente puede ser responsable de la realimentación ACK/NACK para una o múltiples subtramas de enlace descendente. En ciertas situaciones, puede desearse que la distribución uniforme entre la responsabilidad de subtrama de enlace ascendente reduzca situaciones donde una subtrama de enlace ascendente es responsable de la realimentación ACK/NACK para un gran número de subtramas de enlace descendente y especiales.
Como un requisito subyacente en algunos ejemplos, las celdas de la red pueden cambiar configuraciones UL-DL (TDD) de manera sincronizada con el fin de evitar la interferencia. Sin embargo, dicho requisito puede limitar las capacidades de gestión de tráfico en diferentes celdas de la red. El conjunto de configuraciones LTE TDD heredado puede proveer asignaciones de subtramas DL en el rango entre 40% y 90%, como se muestra en la Tabla 2. La asignación de subtramas UL y DL dentro de una trama radioeléctrica puede reconfigurarse a través de la señalización de radiodifusión de información del sistema (p.ej., bloque de información del sistema [SIB]). Por lo tanto, puede esperarse que la asignación UL-DL, una vez configurada, varíe de manera semiestática.
Una propiedad de TDD es que una cantidad de subtramas UL y DL pueden ser diferentes, como se muestra en la Tabla 2, y, con frecuencia, la cantidad de subtramas DL pueden ser más que la cantidad de subtramas UL para una trama radioeléctrica. En configuraciones donde más subtramas DL se usan que las subtramas UL, múltiples subtramas DL pueden asociarse a una sola subtrama UL para la transmisión de señales de control correspondientes. Una relación de temporización HARQ-ACK específica a la configuración puede definirse (p.ej., estándar 3GPP LTE Versión 11 (p.ej., V11.1.0 (2012-12)) TS 36.213 Tabla 10.1.3.1-1 o Tabla 3). Si un EU se planifica en múltiples subtramas DL, que pueden asociarse a una subtrama UL, el EU puede transmitir múltiples bits ACK/NAK (ACK/NACK) en dicha subtrama UL. Una cantidad de subtramas DL con realimentación HARQ-ACK en una sola subtrama UL puede comprender una ventana de agrupamiento.
Como se muestra en la Figura 6, las subtramas 6, 7, 8 y 9 de una trama radioeléctrica previa pueden comprender una ventana de agrupamiento (p.ej., ventana de agrupamiento 1) en una SCell según una relación de temporización HARQ-ACK predefinida para la configuración UL-DL 4 para la subtrama de enlace ascendente 3, mientras que, por consiguiente, la PCell puede no tener una temporización HARQ-ACK definida (p.ej., ventana de agrupamiento HARQ-ACK Mp=0) para la configuración 0 para la subtrama de enlace ascendente 3. En un ejemplo, la ventana de agrupamiento HARQ-ACK puede no usarse para la configuración 5, con 9 subtramas DL.
Una ventaja de un sistema de Duplexación por División del Tiempo (TDD) puede ser una utilización de recursos flexible a través de diferentes configuraciones TDD para coincidir mejor con las características de tráfico de enlace ascendente y enlace descendente de la celda. Mediante la configuración de diferentes configuraciones TDD, la relación entre recursos disponibles de enlace ascendente (UL) y enlace descendente (DL) puede encontrarse en el rango de 3UL:2DL (6UL:4DL) a 1UL:9DL. En LTE TDD heredada (p.ej., especificación LTe Versión 10 (Ver-10)), solo la agregación de Portadoras de Componentes (CC) TDD de una misma configuración UL-DL puede definirse y soportarse. Mientras que la misma configuración UL-DL puede simplificar un diseño y operación de CC, la misma configuración UL-DL puede también imponer algunas limitaciones.
En un ejemplo, la agregación de portadoras (CA) entre bandas para un sistema TDD con diferentes configuraciones de enlace ascendente-enlace descendente en diferentes bandas puede soportarse. Por ejemplo, más de una portadora TDD puede desplegarse por un solo operador TDD y las portadoras pueden agregarse en una sola estación base (p.ej., nodo). Además, una separación entre dos frecuencias portadoras puede ser suficientemente grande para evitar la interferencia UL-DL de un mismo dispositivo. Algunos de los beneficios de la CA entre bandas con diferentes configuraciones TDD en diferentes bandas pueden incluir (1) coexistencia de sistema heredado, (2) soporte de red heterogénea (HetNet, por sus siglas en inglés), (3) agregación de portadoras dependientes del tráfico, (4) configuración flexible (p.ej., más subtramas UL en bandas más bajas para mejor cobertura, y más subtramas DL en bandas más altas), y (5) velocidad de cresta más alta.
El soporte de la agregación de portadoras (CA) TDD entre bandas con diferentes configuraciones de enlace ascendente-enlace descendente puede usarse para agregar portadoras de componentes (CC) con diferentes configuraciones DL/UL. Para proveer beneficios de mejora de velocidad binaria de cresta alta a EU de dúplex medio y completo, la realimentación ACK/NACK HARQ (solicitud de repetición automática híbrida) para datos de enlace descendente (DL) puede usar un PUCCH solo transmitido en la Celda Primaria (PCell), usar temporización HARQ-ACK heredada para PDSCH de PCell siguiendo una configuración UL-DL de PCell SIB tipo 1 (SIB1), y usar la temporización HARQ-ACK para el PDSCH de una Celda Secundaria (SCell) siguiendo una configuración UL-DL de referencia específica (p.ej., configuración UL-DL de PCell y SCell) como se muestra en la Tabla 4 ilustrada en la
Figura 5. Por ejemplo, la temporización HARQ-ACK del PDSCH en la PCell puede seguir la configuración UL/DL heredada de PCell SIB1. Para el PDSCH transmitido en la SCell, la temporización HARQ puede seguir la configuración UL/DL heredada de referencia como se muestra en la Tabla 4.
La CA TDD entre bandas con diferentes configuraciones UL-DL en diferentes bandas puede soportarse. Por ejemplo, una temporización de referencia HARQ de PDSCH SCell puede determinarse a partir de una configuración UL-DL de PCell y una configuración UL-DL de SCell, como se muestra en la Tabla 4 ilustrada en la Figura 5. La Tabla 4 (a saber, Figura 5) ilustra el número de configuraciones UL-DL de referencia de temporización HARQ-ACK de PDSCH para SCell. Una temporización HARQ-ACK de PDSCH PCell, la temporización de planificación de PUSCH de PCell, la temporización HARQ de PUSCH de PCell pueden usar la configuración PCell SIB1. Un EU puede configurarse con PUCCH formato 3 o PUCCH formato 1b con selección de canal (CS) para la transmisión HARQ-ACK y autoplanificación de portadora para la agregación de portadoras (CA) entre bandas TDD con diferentes configuraciones UL-DL en diferentes bandas.
Un número diferente de subtramas de enlace descendente pueden agruparse dentro de una ventana de agrupamiento individual de cada celda en servicio (p.ej., PCell o SCell) como se muestra en la Figura 6. Según la tabla de temporización HARQ-ACK (a saber, Tabla 4) para el PDSCH de SCell, el tamaño de la ventana de agrupamiento de HARQ-ACK puede ser diferente entre PCell y SCell. La Figura 6 ilustra un ejemplo donde la PCell se configura con la configuración UL/DL TDD 0 y SCell se configura con la configuración UL/DL TDD 4. Dado que la SCell puede seguir una temporización HARQ Dl diferente de la PCell, no solo la ventana de agrupamiento de la SCell puede ser diferente de la PCell, sino que también el número de los bits HARQ-ACK (correspondiente al número de las subtramas DL) en la ventana de agrupamiento SCell puede ser diferente de la ventana de agrupamiento PCell. Como resultado, reglas de mapeo y agrupamiento de bits HARQ-ACK heredados pueden ya no ser aplicables para una configuración UL-DL de SCell con una configuración UL-DL diferente de la PCell o reglas de mapeo y agrupamiento de bits HARQ-ACK heredados pueden ya no soportar un caso con la configuración UL-DL de SCell diferente de la configuración UL-DL de PCell.
La Figura 6 ilustra tamaños de ventana de agrupamiento HARQ-ACK variados de la PCell y SCell en caso de CA TDD entre bandas. Una implicación de diferentes configuraciones UL-DL puede ser que un número diferente de subtramas de enlace descendente pueden agruparse dentro de la ventana de agrupamiento en cada celda. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 6, una PCell puede usar la configuración TDD 0 y una SCell puede usar una configuración TDD 4. Según se ilustra, el tamaño de ventanas de agrupamiento asociadas a la subtrama UL 3 puede ser diferente para las dos celdas en servicio (p.ej., PCell y SCell). Por ejemplo, un número diferente de subtramas de enlace descendente pueden agruparse dentro de la ventana de agrupamiento individual de cada celda en servicio. Por ejemplo, un valor mínimo de ventanas de agrupamiento de dos CC puede ser cero. Como se muestra en el ejemplo de la Figura 6, un valor de tamaño de ventana de agrupamiento asociado a la subtrama de enlace ascendente 3 puede ser cero en la PCell, mientras que un valor de tamaño de ventana de agrupamiento puede ser 4 en la SCell (p.ej., comprendiendo la subtrama {6,7,8,9}) bajo, por consiguiente, la suposición de una configuración 0 en la PCell y una configuración 4 en la SCell.
Un EU puede configurarse con PUCCH formato 3 o PUCCH formato 1b con selección de canal (CS) para la transmisión HARQ-ACK y autoplanificación de portadora para la agregación de portadoras (CA) entre bandas TDD con diferentes configuraciones UL-DL en diferentes bandas. Varios cambios pueden realizarse en una configuración de transmisión HARQ-ACK heredada. Por ejemplo, ninguna de las configuraciones de referencia de temporización de PDSCH de celdas en servicio agregadas puede ser la configuración UL-DL #5. El conjunto de subtramas DL (denotado como Kc) en la celda en servicio c asociada a la subtrama UL n puede incluir las subtramas DL n-k donde k E K y K se determinan según la configuración UL-DL TDD que la temporización HARQ de PDSCH en la celda en servicio c sigue. Para la transmisión HARQ-ACK en PUCCH (al menos para un caso en el que Mp y Ms son positivos), el EU puede usar una tabla de mapeo heredada (p.ej., Tablas 5-12 ilustradas en las Figuras 12-19) con M = máx{Mp,Ms}, donde Mp es el número de elementos en el conjunto Kc para la celda primaria y Ms es el número de elementos en el conjunto Kc para la celda secundaria, o el EU puede establecer una transmisión discontinua (DTX) para {HARQ-ACK(mín{Mp, Ms}), ..., HARQ-ACK(M-1)} para la celda en servicio con el valor Mc más pequeño. El establecimiento de DtX para {HARQ-ACK(mín{Mp, Ms}), ..., HARQ-ACK(M-1)} para la celda en servicio con el valor Mc más pequeño se muestra en la Tabla 16 ilustrada en la Figura 23 y se muestra y describe en la Solicitud de Patente Provisional de Estados Unidos No. de Serie 61/653,369, presentada el 30 de mayo de 2012; el documento US 2013/0322357 A1; la Solicitud de Patente Provisional de Estados Unidos No. de Serie 61/667,325, presentada el 2 de julio 2012; y el documento US 2013/0322358 A1.
En otro ejemplo, el EU puede manejar un caso en el que cualquiera de (Mp, Ms) es cero. La solución mencionada anteriormente para soportar PUCCH formato 1b con CS puede aún ser aplicable incluso para el caso de Mín (Mp, Ms)=0, Sin embargo, el uso de método para un caso de mín (Mp,Ms)>0 (a saber, Mp>0 y Ms>0) (mediante el uso de las Tablas 11-12 (a saber, las Figuras 18-19)) en lugar de un método para un caso de mín (Mp,Ms)=0 puede incurrir en un agrupamiento de dominio temporal innecesario cuando un número de bits ACK/NACK (A/N) que se indicarán después del agrupamiento espacial es mayor que cuatro (p.ej., Ms =4 como se muestra en la Figura 6). Por lo tanto,
la tecnología (p.ej., métodos, dispositivos y circuitos de ordenador) puede usarse para un caso de Mín (Mp, Ms)=0 para reducir una degradación de DL a lo largo del rendimiento con respecto a un caso de Mín (Mp, Ms)>0.
Por ejemplo, para la multiplexación TDD HARQ-ACK con PUCCH formato 1 b con selección de canal y dos celdas en servicio configuradas, el Eu puede detectar una transmisión PDSCH o un PDCCH que indica una liberación SPS de enlace descendente dentro de la(s) subtrama(s) n-k, donde k E K y K se determinan según la configuración UL-DL TDD que la temporización HARQ PDSCH en la celda en servicio c sigue la Tabla 3. Según se ilustra previamente, la Tabla 3 ilustra un índice de conjunto de asociación de enlace descendente K: {k0, k1, • kM-i] para TDD.
El Mp puede ser un número de elementos en un conjunto K para la celda primaria y el Ms puede ser un número de elementos en el conjunto K para la celda secundaria, como se muestra en la Figura 7. La Figura 7 ilustra varios tamaños de ventana de agrupamiento de la PCell y SCell para un escenario de CA entre bandas.
Un EU puede, de manera condicional, determinar un número de bits HARQ-ACK y el recurso PUCCH correspondiente asociado a PDSCH en SCell según lo provisto por la descripción de más abajo.
Por ejemplo, para el agrupamiento TDD HARQ-ACK o la multiplexación TDD HARQ-ACK para una celda en servicio n d:P]
configurada y una subtrama n con Ms =1 y Mp =0, el EU puede usar el recurso PUCCH PUCCH para la transmisión de HARQ-ACk en la subtrama n para p mapeado al puerto de antena p para PUCCH formato 1 a/1 b, donde si hay una transmisión PDSCH indicada por la detección de PDCCH correspondiente (p.ej., subtrama sin SPS configurada) o hay un PDCCH que indica la liberación de SPS de enlace descendente dentro de la(s) subtrama(s) n-k en SCell, donde k E K y K es un conjunto de M elementos {k0,kvkM -1] dependiendo de la subtrama n donde M = Ms y la configuración UL-DL, el EU puede primero seleccionar un valor c de {0, 1, 2, 3} que hace Nc á dcce < A/c-m y puede n CP> n 0) usar un recurso PUCCH PUCCH representado por la Expresión 1 para el puerto de antena po, donde pic c h se configura por capas superiores (p.ej., señalización RRC), y noCE es el número del primer CCE usado para la transmisión del PDCCH correspondiente en la subtrama n - km y el correspondiente m, donde n - km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo que el EU detecta un PDCCH en la subtrama n - km.
nFucau = { M - m - \ ) - N c m-NH l+ ncct N%ccn
[ Exprés ión 1 ]
Cuando una transmisión de dos puertos de antena se configura para PUCCH formato 1 a/1 b, el recurso PUCCH nCP)
PUCCH para el agrupamiento HARQ-ACK para el puerto de antena p1 puede representarse por la Expresión 2.
A modo de otro ejemplo, para la multiplexación TDD HARQ-ACK y la subtrama n con Ms >1 y Mp =0, el recurso ,0)
PUCCH puede denotarse como pucch qUe puede derivarse de una subtrama n - k¡ en SCell, y una respuesta de reconocimiento (ACK), ACK negativo (NACK), o transmisión discontinua (DTX) (a saber, respuesta ACK/NACK/DTX) puede denotarse como HARQ-ACK(i) a partir de la subtrama n - k¡ en SCell, donde k¡ E K y 0 < i < Ms - 1.
Para una transmisión PDSCH indicada por la detección del PDCCH correspondiente (p.ej., subtrama sin SPS configurada) o un PDCCH que indica la liberación SPS de enlace descendente en la subtrama n - k¡ en SCell, donde
0)
ki E K, el recurso PUCCH lí pu r c i c -h,¡ puede representarse por la Expresión 3, donde c se selecciona de {0, 1, 2, 3} de modo que Nc < nCCE < Nc+1,
Nc
= máx{ 0, [ M • (A£n ■ c -4)] /36 1
J I hcce,/ es el número del primer CCE usado para la transmisión del PDCCH correspondiente en la subtrama n-k¡, y N P (if\'C^ff se configura por capas superiores.
Para una transmisión PDSCH donde no hay un PDCCH correspondiente detectado en la subtrama n - k¡ en SCell n' íp{]r) '(’CH i (p.ej., subtrama con SPS configurada), el valor de ' ' indicado por un indicador de recurso de ACK/ACK negativo (NACK) (ARI) para la transmisión PDSCH puede determinarse según la configuración de capa superior y el estándar 3GPP LTE Versión 11 TS 36.213 Tabla 9.2-2 (p.ej., la Tabla 17 ilustrada en la Figura 24), donde el ArI reinterpreta un campo de control de potencia de transmisión (TPC, por sus siglas en inglés) en un formato de información de control de enlace descendente (DCI, por sus siglas en inglés) del PDCCH correspondiente.
Según una señalización de capa superior, un EU con M puede llevar a cabo la selección de canal según un conjunto de LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-5 (p.ej., Tabla 8), LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-6 (p.ej., Tabla 9), y LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-7 (p.ej., Tabla 10). En otro ejemplo, según una señalización de capa superior, un Eu con M puede llevar a cabo la selección de canal según un conjunto de LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-2 (p.ej., Tabla 5), lTe TS 36.213 Tabla 10.1.3-3 (p.ej., Tabla 6), y LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-4 (p.ej., Tabla 7). Para un conjunto de tabla seleccionado indicado por la señalización de capa superior, el EU puede transmitir b(0),b(1) (p.ej., bits de n di
constelación) en el recurso PUCCH PUCCH en la subtrama n mediante el uso de PUCCH formato 1b según el
estándar 3GPP LTE Versión 11 TS 36.211 sección 5.4.1. El valor de b(0),b(1) y el recurso PUCCH wPÚCCll pueden generarse por la selección de canal según el conjunto seleccionado de las Tablas para Ms = 2, 3 y 4 (p.ej., Tablas 8 10).
La Figura 20 (a saber, Tabla 13) ilustra una transmisión de multiplexación HARQ-ACK para M = 4 para un caso de Mín (Mp, Ms)>0. La Figura 21 (a saber, Tabla 14) ilustra una transmisión de multiplexación HARQ-ACK para M = 3 para un caso de Mín (Mp, Ms)>0. La Figura 22 (a saber, Tabla 15) ilustra una tabla de mapeo HARQ-ACK para PUCCH formato 1b con selección de canal (CS) para un caso de Mín (Mp, Ms)>0 para la portadora de componentes primaria (PCC, por sus siglas en inglés) y portadora de componentes secundaria (SCC, por sus siglas en inglés) incluidos los valores de bits de constelación (p.ej., b0, b1, b2 y b3) (p.ej., A para ACK, N para NACK, D para transmisión discontinua (DTX) y D/N para DTX/NaCk) y recursos PUCCH ACK/NACK (A/N) (p.ej., h #) para señales de referencia (RS, por sus siglas en inglés) y datos con constantes de datos (const.) mediante el uso de 1-4 bits (p.ej., M=1, M=2, M=3 o M=4) que representan una ventana de agrupamiento HARQ-ACK.
Otro ejemplo provee un método 500 para el agrupamiento de solicitud de retransmisión automática híbrida (HARQ) usado en la agregación de portadoras (CA) en un equipo de usuario (EU), como se muestra en el diagrama de flujo en la Figura 8. El método puede ejecutarse como instrucciones en una máquina, circuitos de ordenador, o un procesador para el EU, donde las instrucciones se incluyen en al menos un medio legible por ordenador o un medio de almacenamiento legible por máquina no transitorio. El método incluye la función de recibir, en el EU, una configuración de enlace ascendente-enlace descendente (UL-DL) para una celda primaria (PCell) y una configuración UL-DL para una celda secundaria (SCell), como en el bloque 510. La función de determinar un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario para una subtrama según la configuración UL-DL para la SCell y un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para la subtrama según la configuración UL-DL para la PCell sigue, como en el bloque 520. La siguiente función del método puede ser determinar un recurso de canal físico de
control de enlace ascendente (PUCCH) n P {l U ) CCH para la transmisión de un HARQ-ACK (ACK) mediante el uso del tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario, como en el bloque 530. La función de generar un HARQ-ACK para un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) de la SCell sigue, como en el bloque 540. El ( 1 )
método puede además incluir transmitir el HARQ-ACK en el recurso PUCCH n PUCCH ’ como en el bloque 550.
n (í)
En un ejemplo, el recurso PUCCH PUCCII para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un p mapeado a un puerto de antena p para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, puede representarse por:
nuA>
’J’UCCHJ = [M - m - l ) - Nc m ■ Nc+i + nCCK + N%CCH
para el puerto de antena p0 para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ segundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nooE es un primer número de índice CCE usado para la transmisión de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente en la subtrama n-km y el correspondiente m, donde km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo que el EU detecta un PDCCH en la subtrama n km
N c = máx<{ 0 ,L [A^™ -(Ar«B-e—4 )]/36 J }
donde c es un valor de {0, 1, 2, 3} de modo
que ■V < n-, . < Nv,+i N DL
RR es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en
unidades de es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia, expresado como un
número de subportadoras, y N1 v P n U V) m i Á.- AH es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas (p.ej., señalización RRC) para cada EU; y
4 uccn.i = ( M - m - l ) - N e m-Nc+1 + l ^ r a / . . . , . ..
para el puerto de antena pi para la duplexacion por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundarlo Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 y una transmisión de dos puertos se configura.
»(')
En otro ejemplo, el recurso PUCCH PUCCH para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, puede representarse por:
para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento de HARQ primario Mp = 0 para la transmisión de un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) indicada por una detección de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente o un PDCCH que indican la liberación de la planificación semipersistente (SPS) de enlace descendente en la subtrama n - ki en la SCell, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nccE,i es un primer número de índice CCE usado para la transmisión del canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente en la subtrama n - ki en la SCell, donde k¡ e K y K es un conjunto de M elementos {k0, /q ■ kM_1> y 0 < i < Ms -1, A; = máx
donde c es un valor de {0, 1, 2 3} de modo que Nc á dcce
< A/c+i N RB es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de N m es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia, expresado como un número de
subportadoras, y N ('l es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace
1 )
ascendente y se configura por capas altas para cada EU; y n(
'PUCCH i donde el valor para n(J)
ruceas se determina según la señalización de capa superior y una tabla para el valor de recursos PUCCH para SPS de enlace descendente cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para la transmisión PDSCH donde no hay un PDCCH correspondiente en la subtrama n - ki en la SCell.
En otra configuración cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, el método puede además incluir la selección de canal según un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, donde Ms es el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario, mediante el uso de: Un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-5 (p.ej., la Tabla 8 ilustrada en la Figura 15) cuando Ms=2; una LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-6 (p.ej., la Tabla 9 ilustrada en la Figura 16) cuando Ms=3; una LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-7 (p.ej., la Tabla 10 ¡lustrada en la Figura 17) cuando Ms=4. El método
puede además incluir determinar un valor de bits de constelación b(0) y b(1) y el recurso PUCCH ,?PUCCH según el HARQ-ACK mediante el uso de tablas para Ms iguales a 2, 3 o 4. En otro ejemplo, la configuración UL-DL para la PCell puede incluirse en un bloque de información del sistema 1 (SIB1) transmitido en la PCell y la configuración UL-DL para la SCell puede incluirse en un SIB1 transmitido en la SCell.
Otro ejemplo provee la funcionalidad 600 de circuitos de ordenador de un procesador en un equipo de usuario (EU) utilizable para alterar, de manera dinámica, el mapeo de solicitud de retransmisión automática híbrida (HARQ) para la agregación de portadoras (CA), como se muestra en el diagrama de flujo en la Figura 9. La funcionalidad puede implementarse como un método o la funcionalidad puede ejecutarse como instrucciones en una máquina, donde las instrucciones se incluyen en al menos un medio legible por ordenador o un medio de almacenamiento legible por máquina no transitorio. Los circuitos de ordenador pueden configurarse para determinar un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario para una celda secundaria (SCell), cuando un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para una celda primaria (PCell) es cero, como en el bloque 610. Los circuitos de ordenador pueden además configurarse para determinar un recurso de canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH) para la transmisión de una realimentación HARQ-ACK (ACK) mediante el uso del tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario, como en el bloque 620. Los circuitos de ordenador pueden también configurarse para transmitir la realimentación HARQ-ACK en el recurso PUCCH, como en el bloque 630.
i^ )
En un ejemplo, el recurso PUCCH
n
(
PUCCTI para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un p mapeado a un puerto de antena p para un de estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, puede representarse por: « ‘p O u & c ó au - ' (M -m - l) -Nc m-N^ n CCE+ N ^caí para el puerto de antena p0 para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nCCE es un primer número de índice CCE usado para la transmisión de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente en la subtrama n - km y el correspondiente m, donde km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo ue el EU detecta un PDCCH en la subtrama n - km,
N c = máx
H c c e < A /c+ i, , Rn es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de N ~RTt
es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia, expresado como un número de
subportadoras, y 1 N * p ( pl uri, cch es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas (p. ej., señalización RRC) para cada EU; y
n (i. î) 'PUCCH , - ( M N c+m ■ Nc+l+nCCE l Npl,cci{
para el puerto de antena p1 para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 y una transmisión de dos puertos se configura.
En otro ejemplo, el recurso PUCCH w P'1U’CCH para |a transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11
)
PUCCH formato 1a o 1b, puede representarse por: n0
' : ( v - ; - i y v , r y t , n ra , <
fucch ,¡ v > r f'+i CCE pucch para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento de HARQ primario Mp = 0 para la transmisión de un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) indicada por una detección de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente o un PDCCH que indican la liberación de la planificación semipersistente (SPS) de enlace descendente en la subtrama n - k¡ en la SCell, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nccE,¡ es un primer número de índice CCE usado para la transmisión del canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente en la subtrama n - k¡ en la SCell, donde k¡e K y K es un conjunto de
D L
{0, 1, 2, 3} de modo que Nc < ncce < A/c+i , es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, fRP urRB
expresada en unidades de N N k es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia,
Af tli)
expresado como un número de subportadoras, y n pu cch es un índice de canal PUCCH inicial para una región ib
PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU; y nTUCCH.Í donde el Jb
valor para puccit j se determina según la señalización de capa superior y una tabla para el valor de recursos PUCCH para SPS de enlace descendente cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para la transmisión PDSCH donde no hay un PDCCH correspondiente en la subtrama n - k¡ en la SCell.
En otra configuración, los circuitos de ordenador pueden además configurarse para llevar a cabo la selección de canal según un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, donde Ms es el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario, donde: Los circuitos de ordenador usan un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-5 (p.ej., la Tabla 8 ilustrada en la Figura 15) cuando Ms=2; los circuitos de ordenador usan una LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-6 (p.ej., la Tabla 9 ilustrada en la Figura 16) cuando Ms=3; o los circuitos de ordenador usan una LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-7 (p.ej., la Tabla 10 ilustrada en la Figura 17) cuando Ms=4. Los circuitos de ordenador configurados para transmitir la realimentación HARQ-ACK pueden además configurarse para determinar f f i)
un valor de bits de constelación b(0) y b(1) y el recurso PUCCH PUCCH según la realimentación HARQ-ACK mediante el uso de tablas para Ms iguales a 2, 3 o 4.
La Figura 10 ilustra un nodo a modo de ejemplo (p.ej., nodo en servicio 710 y nodo de cooperación 750) y un dispositivo inalámbrico 720 a modo de ejemplo. El nodo puede incluir un dispositivo de nodo 712 y 752. El dispositivo de nodo o el nodo pueden configurarse para comunicarse con el dispositivo inalámbrico. El dispositivo de nodo, dispositivo en el nodo, o el nodo pueden configurarse para comunicarse con otros nodos mediante un enlace de retroceso 748 (enlace óptico o cableado) como, por ejemplo, un protocolo de aplicación X2 (X2AP). El dispositivo de nodo puede incluir un procesador 714 y 754 y un transceptor 716 y 756. El transceptor puede configurarse para recibir una realimentación HARQ-ACK en un recurso PUCCH. El transceptor 716 y 756 pueden además configurarse para comunicarse con el nodo de coordinación mediante un protocolo de aplicación X2 (X2AP). El procesador puede además configurarse para un procedimiento inverso que puede implementarse para la detección de PUCCH y retransmisión de PDSCH según se describe en la presente memoria. El nodo en servicio puede generar tanto la PCell como la SCell. El nodo (p.ej., nodo en servicio 710 y nodo de cooperación 750) puede incluir una estación base (BS), un Nodo B (NB), un Nodo B evolucionado (eNB), una unidad de banda base (BBU, por sus siglas en inglés), un cabezal de radio remoto (RRH, por sus siglas en inglés), un equipo de radio remoto (RRe , por sus siglas en inglés), una unidad de radio remota (RRU, por sus siglas en inglés) o un módulo de procesamiento central (CPM, por sus siglas en inglés).
El dispositivo (usado por un nodo) puede configurarse para detectar un grupo de solicitudes de retransmisión automática híbrida (HARQ) usado en la agregación de portadoras (CA). El transceptor 716 y 756 puede configurarse para recibir bits de constelación en un recurso de canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH) en una subtrama transmitida en una celda primaria (PCell) para un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) de una celda secundaria (SCell). El procesador 714 y 754 puede configurarse para: Determinar un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario para una subtrama según una configuración de enlace ascendenteenlace descendente (UL-DL) para la SCell y un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para la subtrama según una configuración UL-DL para la PCell; y determinar una respuesta HARQ-ACK (ACK) para la subtrama para la SCell mediante el uso del tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario y el recurso PUCCH, cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario es cero.
En un ejemplo, el recurso PUCCH n P(L U p C ) Cll para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un p mapeado a un puerto de antena p para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, puede representarse por:
= ( M -m - \ ) -N c+m-Nc+1 nCCJi + N {^ ,a
' para el puerto de antena p0 para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nooE es un primer número de índice CCE usado para la transmisión de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente en la subtrama n - km y el correspondiente m, donde km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo que el EU detecta un PDCCH en la subtrama n - km,
N( =máx 0, [C '(C -c -4 )]/36 1
Jj DL donde c es un valor de {0, 1, 2, 3} de modo que Nc < dcce < A/c-m , VRB es
una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de N m N* es un tamaño
de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia, expresado como un número de subportadoras, y y ¿ v ' >O v p DT ) ü Tc/Yc'iíji es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por
capas altas para cada EU; y para el puerto de antena pi para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 y una transmisión de dos puertos se configura.
p¡ 11 *
En otro ejemplo, el recurso PUCCH PUCCH para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11
kp (ir)CCH ; — f
PUCCH formato 1a o 1b, puede representarse por: ' ' ' ■ M i I ) ' T / ‘ J v\.c+ il + .n .CCE ' , ,i . - Np J-u'LcLctl ' ill para la duplexación por división del tiempo (TDD) cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento de HARQ primario Mp = 0 para la transmisión de un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) indicada por una detección de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente o un PDCCH que indican la liberación de la planificación semipersistente (SPS) de enlace descendente en la subtrama n - k/ en la SCell, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, noCE,/ es un primer número de índice CCE usado para la transmisión del canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) correspondiente en la subtrama n - k/ en la SCell, donde k/ e K y K es un conjunto de
Art
M elementos {k0, ki, 'kM-i} y 0 < i < Ms -1, donde c es un valor de {0, 1,
MOL
2, 3} de modo que Nc á n c c e < Nc+i, RB es una configuración de ancho de banda de enlace descendente,
,RB ^yRB
expresada en unidades de A N T es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia,
expresado como un número de subportadoras, y JJVV r (J u ) cc'c\u es un índice de canal PUCCH inicial para una región
PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU; y n1 P[lU)CCH.i
donde el valor para fl pv T cchá se determina según la señalización de capa superior y una tabla para el valor de recursos PUCCH para SPS de enlace descendente cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para la transmisión PDSCH donde no hay un PDCCH correspondiente en la subtrama n - ki en la SCell.
En otra configuración, la respuesta HARQ-ACK puede representarse como HARQ-ACK(i) y puede incluir una combinación de respuestas a Ck , ACK negativo (NACK), o transmisión discontinua (DTX) de la subtrama n - k en la SCell, donde k e K y K es un conjunto de M elementos {k0,ki -kM-i} y 0<¡<MS -1. La señalización de capa superior puede incluir la señalización de control de recursos radioeléctricos (RRC).
En otro ejemplo, el procesador puede además configurarse para determinar la respuesta HARQ-ACK para la subtrama para la SCell mediante la aplicación de los valores de los bits de constelación y el recurso PUCCH a una tabla de consulta de multiplexación HARQ-ACK según un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, donde Ms es el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario. La tabla de consulta de multiplexación HARQ-ACK puede incluir un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 Especificación Técnica (TS) 36.213 Tabla 10.1.3-5 (p.ej., la Tabla 8 ilustrada en la Figura 15) cuando Ms=2; una LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-6 (p.ej., la Tabla 9 ilustrada en la Figura 16) cuando Ms=3; una LTE TS 36.213 Tabla 10.1.3-7 (p.ej., la Tabla 10 ilustrada en la Figura 17) cuando Ms=4.
El dispositivo inalámbrico 720 (p.ej., EU) puede incluir un transceptor 724 y un procesador 722. El dispositivo inalámbrico (a saber, dispositivo) puede configurarse para el mapeo de solicitud de retransmisión automática híbrida (HARQ) condicional para la agregación de portadoras (CA), según se describe en 500 de la Figura 8 o 600 de la Figura 9.
La Figura 11 provee una ilustración a modo de ejemplo de dispositivo inalámbrico como, por ejemplo, un equipo de usuario (EU), una estación móvil (MS, por sus siglas en inglés), un dispositivo inalámbrico móvil, un dispositivo de comunicación móvil, una tableta, auriculares, u otro tipo de dispositivo inalámbrico. El dispositivo inalámbrico puede incluir una o más antenas configuradas para comunicarse con un nodo, macronodo, nodo de baja potencia (LPN, por sus siglas en inglés), o estación de transmisión como, por ejemplo, una estación base (BS, por sus siglas en inglés), un Nodo B evolucionado (eNB), una unidad de banda base (BBU), un cabezal de radio remoto (RRH), un equipo de radio remoto (RRE), una estación de retransmisión (RS), un equipo radioeléctrico (RE), u otro tipo de punto de acceso a la red de área amplia inalámbrica (WWAN, por sus siglas en inglés). El dispositivo inalámbrico puede configurarse para comunicarse mediante el uso de al menos un estándar de comunicación inalámbrica, incluidos LTE 3GPP, WiMAX, Acceso de Paquetes a Alta Velocidad (HSPA, por sus siglas en inglés), Bluetooth y Wi-Fi. El dispositivo inalámbrico puede comunicarse mediante el uso de antenas separadas para cada estándar de comunicación inalámbrica o antenas compartidas para múltiples estándares de comunicación inalámbricas. El dispositivo inalámbrico puede comunicarse en una red de área local inalámbrica (WLAN, por sus siglas en inglés), una red de área personal inalámbrica (WPAN, por sus siglas en inglés) y/o una WWAN.
La Figura 11 también provee una ilustración de un micrófono y uno o más altavoces que pueden usarse para la entrada y salida de audio del dispositivo inalámbrico. La pantalla de visualización puede ser una pantalla de cristal líquido (LCD, por sus siglas en inglés), u otro tipo de pantalla de visualización como, por ejemplo, una pantalla de diodos orgánicos emisores de luz (OLED, por sus siglas en inglés). La pantalla de visualización puede configurarse como una pantalla táctil. La pantalla táctil puede usar tecnología de pantalla táctil capacitiva, resistiva o de otro tipo. Un procesador de aplicaciones y un procesador de gráficos pueden acoplarse a la memoria interna para proveer capacidades de procesamiento y visualización. Un puerto de memoria permanente puede también usarse para proveer opciones de entrada/salida de datos a un usuario. El puerto de memoria permanente también puede usarse para expandir las capacidades de memoria del dispositivo inalámbrico. Un teclado puede integrarse al dispositivo inalámbrico o conectarse, de forma inalámbrica, al dispositivo inalámbrico para proveer una entrada de usuario adicional. Un teclado virtual también puede proveerse mediante el uso de la pantalla táctil.
Varias técnicas, o ciertos aspectos o porciones de aquellas, pueden tomar la forma de código de programa (a saber, instrucciones) realizado en medios tangibles como, por ejemplo, discos flexibles, CD-ROM, discos duros, medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio, o cualquier otro medio de almacenamiento legible por máquina
en donde, cuando el código de programa se carga en y se ejecuta por una máquina como, por ejemplo, un ordenador, la máquina se convierte en un aparato para practicar las varias técnicas. Los circuitos pueden incluir hardware, firmware, código de programa, código ejecutable, instrucciones de ordenador y/o software. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio puede ser un medio de almacenamiento legible por ordenador que no incluye la señal. En el caso de ejecución de código de programa en ordenadores programables, el dispositivo informático puede incluir un procesador, un medio de almacenamiento legible por el procesador (incluidos elementos de almacenamiento y/o memoria no permanentes y permanentes), al menos un dispositivo de entrada y al menos un dispositivo de salida. Los elementos de almacenamiento y/o memoria no permanentes y permanentes pueden ser una RAM, EPROM, unidad flash, unidad óptica, disco duro magnético, unidad de estado sólido u otros medios para almacenar datos electrónicos. El nodo y el dispositivo inalámbrico pueden también incluir un módulo de transceptor, un módulo de contador, un módulo de procesamiento y/o un módulo de reloj o módulo de temporizador. Uno o más programas que pueden implementar o utilizar las varias técnicas descritas en la presente memoria pueden usar una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), controles reutilizables y similares. Dichos programas pueden implementarse en un lenguaje de programación orientado al objeto o procedimiento de alto nivel para comunicarse con un sistema de ordenador. Sin embargo, el programa puede implementarse en un lenguaje de máquina o conjunto, si se desea. En cualquier caso, el lenguaje puede ser un lenguaje compilado o interpretado, y combinarse con implementaciones de hardware.
Debe comprenderse que muchas de las unidades funcionales descritas en la presente memoria descriptiva se han etiquetado como módulos, con el fin de enfatizar más concretamente su independencia de implementación. Por ejemplo, un módulo puede implementarse como un circuito de hardware que comprende circuitos VLSI adaptados o matrices de portales, semiconductores disponibles como, por ejemplo, chips de lógica, transistores, u otros componentes discretos. Un módulo también puede implementarse en dispositivos de hardware programables como, por ejemplo, matrices de portales programables en campo, lógica de matriz programable, dispositivos de lógica programables o similares.
Los módulos también pueden implementarse en software para la ejecución por varios tipos de procesadores o lógica. Un módulo identificado de código ejecutable puede, por ejemplo, comprender uno o más bloques físicos o lógicos de instrucciones de ordenador, que pueden, por ejemplo, organizarse como un objeto, procedimiento o función. Sin embargo, los ejecutables de un módulo identificado no necesitan ubicarse físicamente juntos, pero pueden comprender instrucciones dispares almacenadas en diferentes ubicaciones que, cuando se unen lógicamente, comprenden el módulo y logran el fin establecido para el módulo.
De hecho, un módulo de código ejecutable puede ser una sola instrucción, o muchas instrucciones, y puede incluso distribuirse en varios segmentos de código diferentes, entre diferentes programas y a lo largo de varios dispositivos de memoria. De manera similar, los datos operativos pueden identificarse e ilustrarse en la presente memoria dentro de módulos, y pueden realizarse en cualquier forma apropiada y organizarse dentro de cualquier tipo adecuado de estructura de datos. Los datos operativos pueden recolectarse como un solo conjunto de datos, o pueden distribuirse en diferentes ubicaciones, incluso en diferentes dispositivos de almacenamiento, y pueden existir, al menos parcialmente, meramente como señales electrónicas en un sistema o red. Los módulos pueden ser pasivos o activos, incluidos agentes utilizables para llevar a cabo funciones deseadas.
La referencia a lo largo de la presente memoria a "un ejemplo" significa que una característica o estructura particular descrita en conexión con el ejemplo se incluye en al menos una realización de la presente invención. Por consiguiente, las apariciones de la frase "en un ejemplo" en varios lugares a lo largo de la presente memoria descriptiva no se refieren todas a la misma realización necesariamente.
Según su uso en la presente memoria descriptiva, múltiples artículos, elementos estructurales, elementos constitutivos y/o materiales pueden presentarse en una lista común en aras de la conveniencia. Sin embargo, dichas listas deben interpretarse como si cada miembro de la lista se identificara individualmente como un miembro separado y único. Por consiguiente, ningún miembro individual de dicha lista debe interpretarse como un equivalente de facto de cualquier otro miembro de la misma lista según solamente su presentación en un grupo común sin indicaciones en contrario. Además, puede hacerse referencia a varias realizaciones y ejemplos de la presente invención en la presente memoria junto con alternativas para los varios componentes de aquellas. Se comprende que dichas realizaciones, ejemplos y alternativas no se interpretarán como equivalentes de facto entre sí, sino que se considerarán representaciones separadas y autónomas de la presente invención.
Además, las características o estructuras descritas pueden combinarse en cualquier manera apropiada en una o más realizaciones. En la siguiente descripción, se proveen numerosos detalles específicos como, por ejemplo, disposiciones, distancias, ejemplos de redes, etc., para proveer una comprensión exhaustiva de las realizaciones de la invención. Una persona con experiencia en la técnica relevante reconocerá, sin embargo, que la invención puede practicarse sin uno o más de los detalles específicos, o con otros métodos, componentes, disposiciones, etc. En otras instancias, las estructuras, materiales o funciones conocidas no se muestran o describen en detalles para evitar oscurecer aspectos de la invención.
Mientras los ejemplos anteriores son ilustrativos de los principios de la presente invención en una o más aplicaciones particulares, será aparente para las personas con experiencia ordinaria en la técnica que pueden llevarse a cabo numerosas modificaciones en la forma, uso y detalles de implementación.
Claims (15)
1. Un equipo de usuario utilizable para alterar, de manera dinámica, el mapeo HARQ para la agregación de portadoras, con circuitos de ordenador (722) configurados para:
transmitir una realimentación HARQ-ACK en un recurso PUCCH;
caracterizado por que
los circuitos de ordenador (722) se configuran para:
determinar un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario para una SCell, cuando un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para una PCell es cero; y
determinar dicho recurso PUCCH para la transmisión de la realimentación HARQ-ACK mediante el uso del tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario;
n (hP)
en donde el recurso PUCCH PUCCH para \a transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un p mapeado a un puerto de antena p para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, se representa por:
para el puerto de antena p0 para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nooE es un primer número de índice CCE usado para la transmisión de un PDCCH correspondiente en la subtrama n - km y el correspondiente m, donde km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo que el EU (720) detecta un PDCCH en la subtrama n - km,
.
l u - r a , donde c es un valor de {0, 1, 2, 3} de modo que Nc < dcce < A/c-m , JVRB e ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de -N t T r
J ,s K RB es una configuración d c = es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia (720), expresado como un número de subportadoras, y AJ- vr( í> ,) 7h' es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU (720); y
para el puerto de antena p1 para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 y una transmisión de dos puertos se configura.
2. El EU (720) de la reivindicación 1, en donde:
el recurso PUCCH n P ( U [ ) C ,C ,H para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un estándar 3GPP LTE Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, se representa por:
para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para una transmisión PDSCH indicada por una detección de un PDCCH correspondiente o un PDCCH que indican la liberación de planificación semipersistente de enlace descendente en la subtrama n-k¡ en la SCell, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nooEj es un primer número de índice CCE usado para la transmisión del PDCCH correspondiente en la subtrama n - k¡ en la SCell, donde k, e K y K es un conjunto de M elementos JVC = m áxí
{k0,ki, -kM-i} y 0<i<Ms-1, donde c es un valor de {0, 1, 2, 3} de modo
DL
que Nc < riccE ^ A/c-m , Ni 813 es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades IatRB A/RI3
J,sc 5 Jvsc es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia (720), expresado como un
número de subportadoras, y N P (1U)CCH es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU (720); y
n P{lU]CCH,i - ¿onde e| valor para n[ FxU)CCH,< . se determina según la señalización de capa superior y una tabla para el valor de recurso PUCCH para la planificación semipersistente de enlace descendente cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para la transmisión PDSCH donde no hay un PDCCH correspondiente en la subtrama n - ki en la SCell.
3. El EU (720) de la reivindicación 2, en donde la realimentación HARQ-ACK se representa como HARQ-ACK(i) e incluye una combinación de respuestas ACK, NACK o DTX de la subtrama n - ki en la SCell, donde ki e K y K es un conjunto de M elementos {kü,k1, kM-1} y 0<i<Ms -1.
4. El EU (720) de la reivindicación 1, configurado además para:
llevar a cabo la selección de canal según un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, donde Ms es el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario, en donde:
el EU (720) se configura para usar una Tabla 10.1.3-5 en un estándar 3GPP LTE Versión 11 TS 36.213 cuando Ms=2;
el EU (720) se configura para usar una Tabla 10.1.3-6 en la TS 36.213 cuando Ms=3; o
el EU (720) se configura para usar una Tabla 10.1.3-7 en la TS 36.213 cuando Ms=4.
6. Un método para el agrupamiento HARQ usado en la agregación de portadoras en un equipo de usuario, que comprende:
transmitir un HARQ-ACK en un recurso PUCCH n P (l U ) CC .H 3 ■
caracterizado por
la recepción, en el EU (720), de una configuración de enlace ascendente-enlace descendente para una PCell y una configuración de enlace ascendente-enlace descendente para una SCell;
la determinación, cuando un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para una PCell es cero, un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario para una subtrama según la configuración de enlace ascendente-enlace descendente para la SCell y un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para la subtrama según la configuración de enlace ascendente-enlace descendente para la PCell;
la determinación del recurso PUCCH n P {1 U ) C . CI1 para la transmisión del HARQ-ACK mediante el uso del tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario;
la generación de un HARQ-ACK para un PDSCH de la SCell; y
la transmisión de un HARQ-ACK en un recurso PUCCH n P (1 U ) CCH ’
en donde el recurso PUCCH n P m UCCH para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un p mapeado a un puerto de antena p para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, se representa por:
PUCCH ,i Í M m ^ ) 'N c m 'N c+l+ nCCE+ N (p>UCCH . . . Tnn , .
para el puerto de antena p0 para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nooE es un primer número de índice CCE usado para la transmisión de un PDCCH correspondiente en la subtrama n - km y el correspondiente m, donde
km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo que el EU (720) detecta un PDCCH en la subtrama n . km
donde c es un valor de {0, 1,2, 3} de modo que Nc á dcce < A/c+i, NxRti es rRB
una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de se > JTsc es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia (720), expresado como un número de subportadoras, y atC pr ) rr es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU (720); y
n PUCCHJ (M m l ) 1^ m -# c+1 +nCCK+ \+ N {p¡jCa¡
para el puerto de antena p1 para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 y una transmisión de dos puertos se configura.
7. El método de la reivindicación 6, en donde:
el recurso PUCCH « P (1U) ,
CCH para \a transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un estándar 3GPP LTE Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, se representa por:
n
(1)
‘PUCCH,i
— (M — i — l ) • N r + i ■ N m 4- yinrF i "3" N^plrrrn
para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para una transmisión PDSCH indicada por una detección de un PDCCH correspondiente o un PDCCH que indican la liberación de planificación semipersistente de enlace descendente en la subtrama n-k¡ en la SCell, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nooEj es un primer número de índice CCE usado para la transmisión del PDCCH correspondiente en la subtrama n - k¡ en la SCell, donde k¡ e K y K es un conjunto de M elementos Nc = maxíO, [C'(C^"4)]/3Ó
{k0,k-\, ‘kM--\} y 0<i<Ms-1, donde c es un valor de {0, 1, 2, 3} de modo que
DL
Nc ^ ncce ^ Nc+ 1, j A ,7 k‘b es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de Y,SC 5 j iYVs RcB es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia (720), expresado como un número N 0)
de subportadoras, y 1» P mUCCH es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU (720); y
„ CD , . r P , .
pucch,i donc|e el valor para PUCCH,i se determina según la señalización de capa superior y una tabla para el valor de recurso PUCCH para la planificación semipersistente de enlace descendente cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para la transmisión PDSCH donde no hay un PDCCH correspondiente en la subtrama n - ki en la SCell.
8. El método de la reivindicación 6, que además comprende:
la selección de canal según un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, donde Ms es el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario, mediante el uso de:
una Tabla 10.1.3-5 en un estándar 3GPP LTE Versión 11 TS 36.213 cuando Ms=2;
una Tabla 10.1.3-6 en la TS 36.213 cuando Ms=3; o
una Tabla 10.1.3-7 en la TS 36.213 cuando Ms=4.
9. Un programa de ordenador que comprende medios de código de programa de ordenador adaptados para llevar a cabo el método de la reivindicación 6, 7 u 8.
10. Un dispositivo (712) para su uso en un nodo (710) configurado para detectar un grupo HARQ usado en la agregación de portadoras, caracterizado por que comprende:
un transceptor (716) configurado para recibir bits de constelación en un recurso PUCCH en una subtrama transmitida en una PCell para un PDSCH de una SCell; y
un procesador (714), configurado para:
determinar un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario para una subtrama según la configuración de enlace ascendente-enlace descendente para la SCell y un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario para la subtrama según la configuración de enlace ascendente-enlace descendente para la PCell, y
determinar una respuesta HARQ-ACK para la subtrama para la SCell mediante el uso del tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario y el recurso PUCCH, cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario es cero;
r f i ’P)
en donde el recurso PUCCH PUCCII para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un p mapeado a un puerto de antena p para un estándar de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, se representa por:
np u c a i , i~ f á m ^ ) 'N c m ‘ N c+l nccE+ N p I cch
para el puerto de antena p0 para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nCcE es un primer número de índice CCE usado para la transmisión de un PDCCH correspondiente en la subtrama n - km y el correspondiente m, donde km es el valor más pequeño en el conjunto K de modo que el EU (720) detecta un PDCCH en la subtrama n - km,
Nc=mk[0,[[N^{N^-c-A)}!%
donde c es un valor de {0, 1,2, 3} de modo que Nc á dcce < /Vc+i, NS RB k 'RB AfRB es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de JT ' isrc 5 > '' Ts íe es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia (720), expresado como un número de subportadoras, y /V(1J es un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU (720); y
para e ll puer .to d de an ttena p1 para T TDDDD cuand do el l tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms = 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 y una transmisión de dos puertos se configura.
11. El dispositivo (712) de la reivindicación 10, en donde:
el recurso PUCCH l'l (1)
PU -x 1
CCH para la transmisión del HARQ-ACK en una subtrama n para un estándar 3GPP LTE Versión 11 PUCCH formato 1a o 1b, se representa por:
n O) ■PUCCH j ■ (M i 1) • Nc + i • Nc+] + nCcE,¡ + ^ pucch para TDD cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para una transmisión PDSCH indicada por una detección de un PDCCH correspondiente o un PDCCH que indican la liberación de planificación semipersistente de enlace descendente en la subtrama n-k en la SCell, donde un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, nCCE,i es un primer número de índice CCE usado para la transmisión del PDCCH correspondiente en la subtrama n - k, en la SCell, donde k¡ E K y K es un conjunto de M elementos
Nr = máx 0, [/V / rD“b r- «(J ?V™-c-4)]/36
{ko.kl. -kw-i} y 0<í<Ms-1, donde c es un valor de {0, 1, 2, 3} de modo que Nc < nc e á A/c-m N 1 Y 'R T d ? c B l es una configuración de ancho de banda de enlace descendente, expresada en unidades de ■I N , s m c A
-t 7
v rb
sc es un tamaño de bloque de recursos en el dominio de la frecuencia (720), expresado como
un número de subportadoras, y N 'PV {U] I) HCCHes un índice de canal PUCCH inicial para una región PUCCH en una subtrama de enlace ascendente y se configura por capas altas para cada EU (720); y
/t(PLU)CCH j donde el valor para n p [Vu>c . x ..hj . se determina según la señalización de capa superior y una tabla para el valor de recurso PUCCH para la planificación semipersistente de enlace descendente cuando el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario Ms > 1 y el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ primario Mp = 0 para la transmisión PDSCH donde no hay un PDCCH correspondiente en la subtrama n - ki en la SCell.
12. El dispositivo (712) de la reivindicación 11, en donde la respuesta HARQ-ACK se representa como HARQ-ACK(i) e incluye una combinación de respuestas ACK, NACK o DTX de la subtrama n - k¡en la SCell, donde k¡ E K y K es un conjunto de M elementos {ko,ki, kM-i} y 0<i<Ms -1.
13. El dispositivo (712) de la reivindicación 11, en donde la señalización de capa superior incluye la señalización RRC.
14. El dispositivo (712) de la reivindicación 10, en donde el procesador (714) se configura además para:
determinar la respuesta HARQ-ACK para la subtrama para la SCell mediante la aplicación de los valores de los bits de constelación y el recurso PUCCH a una tabla de consulta de multiplexación HARQ-ACK según un tamaño de ventana de agrupamiento HARQ M = Ms, donde Ms es el tamaño de ventana de agrupamiento HARQ secundario, en donde la tabla de consulta de multiplexación HARQ-ACK se representa por:
una Tabla 10.1.3-5 en un estándar 3GPP LTE Versión 11 TS 36.213 cuando Ms=2;
una Tabla 10.1.3-6 en la TS 36.213 cuando Ms=3; o
una Tabla 10.1.3-7 en la TS 36.213 cuando Ms=4.
15. El dispositivo (712) de la reivindicación 10, en donde el nodo (710) se selecciona del grupo que consiste en una estación base, un Nodo B, un Nodo B evolucionado, una unidad de banda base, un cabezal de radio remoto, un equipo de radio remoto, una unidad de radio remota y un módulo de procesamiento central.
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