BR112019019461A2 - terminal do usuário e método de comunicação por rádio - Google Patents
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Abstract
com o objetivo de adequadamente controlar a comunicação usando um número de células, incluindo células que usam diferentes numerologias do que os sistemas lte existentes, um terminal de usuário que se comunica usando um número de células, incluindo uma primeira célula e uma segunda célula tem uma seção de recebimento que recebe, da primeira célula, informações sobre sincronização entre a primeira célula e a segunda célula e/ou informações sobre uma configuração de um bloco de sinal de sincronização na segunda célula, e uma seção de controle que controla um processo para conectar com a segunda célula, baseado em informações sobre sincronização e/ou informações sobre a configuração do bloco de sinal de sincronização.
Description
TERMINAL DO USUÁRIO E MÉTODO DE RADIOCOMUNICAÇÃO
Campo da Técnica [0001] A presente invenção refere-se a um terminal do usuário e a um método de radiocomunicação em sistemas de comunicação móvel de próxima geração.
Antecedentes da Técnica [0002] Na rede UMTS (Sistema universal de telecomunicações móveis), as especificações de evolução a longo prazo (LTE) foram elaboradas com o objetivo de aumentar mais as taxas de dados em alta velocidade, prover latência mais baixa e assim por diante (vide literatura não-patentária 1). Além disso, as especificações de LTE-A (também referidas como LTE-avançado, LTE Rei. 10, LTE Rei. 11, LTE Rei. 12 ou LTE Rei. 13) foram elaboradas para maior ampliação da banda larga e aumento de velocidade além de LTE (também referida como LTE Rei. 8 ou LTE Rei. 9), e sistemas sucessores de LTE (também referidos como, por exemplo, FRA ( Acesso Futuro por Rádio), 5G ( Sistema de comunicação móvel de 5a geração), NR (Novo Rádio), NX (Novo acesso por rádio), FX (Acesso por Rádio de Futura Geração), LTE Rei. 14, LTE Rei. 15 ou versões posteriores) estão sendo estudados.
[0003] Em LTE Rei. 10/11, a agregação de portadora (CA) para integrar portadoras de componente múltiplo (CC) é introduzida para obter ampliação de banda larga. Cada CC é configurado com a largura de banda do sistema de LTE Rei. 8 como 1 unidade. Além disso, em CA, múltiplos CC sob a mesma estação base de rádio (eNB (eNodeB)) são configurados em um terminal de usuário (UE (Equipamento do usuário)).
[0004] Enquanto isso, em LTE Rei. 12, conectividade dual (DC), em que grupos de célula múltipla (CGs) formados com diferentes estações de base de rádio são configurados em um UE, também é introduzida. Cada grupo de célula
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2/60 é composto de pelo menos 1 célula (ou CC). Em DC, uma vez que múltiplos CC de diferentes estações base de rádio são integrados, DC também é referido como inter-eNB CA.
[0005] Também, em sistemas LTE existentes (por exemplo, LTE Rei. 8 a 13), sinais de sincronização (PSS/SSS), canal de difusão (PBCH) e assim por diante, que um terminal de usuário usa em procedimentos de acesso inicial são alocados, em uma base fixa, em campos que são determinados com antecedência. Ao detectar os sinais de sincronização em busca de célula, o terminal de usuário pode estabelecer a sincronização com a rede, e, além disso, identificar a célula (por exemplo, célula ID) com a qual o terminal de usuário deve se conectar. Além disso, o terminal de usuário pode adquirir informações do sistema ao receber o canal de difusão (PBCH e SIB) após a busca de célula.
Lista de Citação
Literatura não-patentária [0006] Literatura não-patentária 1: 3GPP TS 36.300 Acesso por rádio terrestre universal evoluído (E-UTRA) e Rede de Acesso por rádio terrestre universal evoluído (E-UTRAN); Descrição Geral; Estágio 2
Sumário da Invenção
Problema da Técnica [0007] Espera-se que sistemas futuros de radiocomunicação (por exemplo, 5G, NR etc.) realizem vários serviços de radiocomunicação, de modo a atender mutuamente a várias exigências (por exemplo, velocidade ultra elevada, grande capacidade, latência ultra baixa, etc.). Por exemplo, em relação à 5G/NR, estudos estão em andamento para prover serviços de radiocomunicação, referidos como eMBB (Banda Larga Móvel Avançada), loT (Internet das coisas), mMTC (comunicação massiva do tipo por máquina), M2M (Máquina à Máquina), e URLLC (Comunicações ultra confiáveis e de baixa latência).
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3/60 [0008] Além disso, espera-se que a 5G/NR suporte o uso flexível de numerologias e frequências, e realize configurações dinâmicas de quadro. Aqui, numerologia refere-se a parâmetros de comunicação na direção de frequência e/ou na direção do tempo (por exemplo, pelo menos um dentre o espaçamento de subportadora (intervalo de subportadora), a largura de banda, a duração de símbolo, a duração de tempo de CP (duração CP), a duração de subquadro, a duração de tempo de TTI (duração TTI), o número de símbolos por TTI, a configuração de quadro de rádio, o processo de filtração, o processo de abertura de janela e assim por diante).
[0009] Quando células que usam diferentes numerologias do que os sistemas LTE existentes (também referidos como célula NR/5G) são suportadas, é provável que um terminal do usuário se comunique ao usar um número de células, incluindo essas células NR/5G- (por exemplo, ao usar CA e/ou DC). Entretanto, como controlar a comunicação usando múltiplas células incluindo células NR/5G não é decidido.
[0010] A presente invenção foi feita em vista do acima descrito, e é, portanto, um objetivo da presente invenção prover um terminal do usuário e um método de radiocomunicação pelo qual a comunicação para usar um número de células, incluindo células que usam diferentes numerologias do que os sistemas LTE existentes, pode ser controlada adequadamente.
Solução para o Problema [0011] De acordo com um aspecto da presente invenção, um terminal de usuário tem uma seção de recepção que recebe, a partir da primeira célula, informações sobre sincronização entre a primeira célula e a segunda célula e/ou informações sobre a configuração de um bloco de sinal de sincronização na segunda célula, e uma seção de controle que controla um processo para conectar com a segunda célula, baseado nas informações sobre sincronização
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4/60 e/ou nas informações sobre a configuração do bloco de sinal de sincronização.
Efeitos Vantajosos da Invenção [0012] De acordo com a presente invenção, a comunicação para usar um número de células, incluindo células que usam diferentes numerologias do que os sistemas LTE existentes, pode ser controlada adequadamente.
Breve Descrição dos Desenhos [0013] As FIGs. IA e 1B são diagramas para explicar os conceitos de CA e DC;
A FIG. 2 é um diagrama para explicar o conceito de blocos SS;
A FIG. 3 é um diagrama para mostrar um exemplo de um método de transmissão de bloco SS para uso durante a operação de feixe único;
A FIG. 4 é um diagrama para mostrar um exemplo de um método de transmissão de bloco SS para uso durante operação de feixes múltiplos;
A FIG. 5 é um diagrama para explicar um método para controlar a comunicação baseado em informações de sincronização entre um número de células;
As FIGs. 6A a 6D são diagramas para explicar métodos para controlar a comunicação baseados em informações de sincronização entre um número de células e se o PBCH é configurado ou não;
As FIGs. 7A a 7D são diagramas para mostrar exemplos de configurações de bloco SS baseado em o PBCH ser configurado ou não;
A FIG. 8 é um diagrama para mostrar outros exemplos de configurações em bloco SS baseado em o PBCH ser configurado ou não;
A FIG. 9 é um diagrama para mostrar uma estrutura esquemática exemplificativa de um sistema de radiocomunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 10 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa
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5/60 de uma estação base de rádio, de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 11 é um diagrama para mostrar uma estrutura funcional exemplificativa de uma estação base de rádio de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 12 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A FIG. 13 é um diagrama para mostrar uma estrutura funcional exemplificativa de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção; e
A FIG. 14 é um diagrama para mostrar uma estrutura de hardware exemplificativa de uma estação base de rádio e um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção.
Descrição das Modalidades [0014] Em sistemas LTE existentes, agregação de portadora (CA) e conectividade dual (DC) são suportadas como métodos de comunicação para usar um número de células (ou CC).
[0015] A FIG. IA mostra a comunicação entre estações de base de rádio e um terminal do usuário quando CA é usado. No exemplo mostrado na FIG. IA, a estação base de rádio eNB 1 pode ser uma estação base de rádio para formar uma macro célula (doravante referida como estação base macro), e a estação base de rádio eNB 2 pode ser uma estação base de rádio para formar uma célula pequena (doravante referida como estação base pequena). Por exemplo, uma estação base pequena pode ser estruturada como uma RRH (cabeça de rádio remota) que se conecta com uma estação base macro.
[0016] Quando a CA é usada, 1 escalonador (por exemplo, um escalonador
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6/60 provido na estação base macro eNB 1) controla o escalonamento de múltiplas células. Em um projeto em que o escalonador provido na estação base macro eNB 1 controla o escalonamento de um número de células, por exemplo, cada estação base de rádio pode ser conectada usando um backhaul ideal que é, por exemplo, um canal de alta velocidade, tal como fibra óptica.
[0017] A FIG. 1B mostra a comunicação entre estações de base de rádio e um terminal do usuário quando DC é usado. Quando DC é usado, um design pode ser empregado, em que um número de escalonadores é provido, independentemente, e esses escalonadores, cada um, controla o escalonamento de uma ou mais células correspondentes. Para ser mais específico, o escalonador provido na estação base mestra (MeNB (eNB mestre)) escalona os CC que pertencem ao grupo de célula mestre (MCG). Para ser mais específico, o escalonador provido em uma estação base mestre secundária (SeNB (Secundária eNB)) escalona os CC que pertencem a um grupo de célula secundário (SCG).
[0018] Em um design em que o escalonador provido em uma estação base mestre MeNB e o escalonador provido em uma estação base secundária SeNB, cada um controla o escalonamento de um ou mais células correspondentes, por exemplo, essas estações de base de rádio podem ser conectadas usando backhaul não ideal, tal como interface X2. Portanto, DC permite 2 padrões de operações que poderíam se aplicar ao caso em que a estação base mestre MeNB e a estação base secundária SeNB são sincronizadas para um certo nível de confiabilidade (operação síncrona), e o caso em que não se pressupõe tal sincronização (operação assíncrona).
[0019] Também, em um SCG, uma célula PS (Célula Primária Secundária), que tem funções equivalentes às de uma célula primária (Célula P), tal como um espaço de busca em comum, uma PUCCH, sendo vista como sempre ativada, e assim por diante, é configurada.
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7/60 [0020] Espera-se também que sistemas futuros de radiocomunicação suportem comunicação independente, em que uma portadora recém introduzida (também referida como uma portadora NR ou uma célula NR) pode operar de modo independente, e, além disso, suporte a comunicação (CA e/ou DC) a usar um número de células, incluindo pelo menos uma portadora NR. Por exemplo, DC pode ser implementada configurando-se estações de base de rádio (LTE-eNBs) que suportem sistemas LTE existentes em uma MCG, e configurando estações de base de rádio (NR-gNBs) que suportem NR/5G em um SCG.
[0021] Para ser mais específico, células que suportam sistemas LTE existentes (LTE células) constituem uma MCG, e células que suportam NR/5G (célula NR) constituem uma SCG. A rede (por exemplo, a estação base de rádio) relata informações do sistema de uma célula MCG (por exemplo, célula P) para um terminal do usuário. O terminal do usuário recebe informações do sistema (informações de difusão) que são necessárias para comunicação de enlace descendente, por exemplo, no MIB (Bloco de Informações Mestre), que são transmitidas no canal de difusão (PBCH), e similares.
[0022] No PBCH (MIB), as informações que são necessárias para receber o enlace descendente (largura de banda de enlace descendente, formato de canal de controle de enlace descendente, número de quadro do sistema (SFN), etc.) são estabelecidas em bits predeterminados. O terminal do usuário controla a recepção das SIB (Blocos de Informações do sistema), que são comunicadas no canal de dados compartilhados de enlace descendente (PDSCH), baseado no LTEPBCH. Ao receber os SIB, o terminal de usuário pode adquirir informações mínimas do sistema que são necessárias para fazer a comunicação.
[0023] Enquanto isso, quando o terminal de usuário se comunica com uma célula SCG que suporta NR/5G, o terminal de usuário precisa adquirir a
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8/60 temporização de quadro de rádio e o número de quadro do sistema (SFN) do SCG. Portanto, o terminal de usuário poderia adquirir a temporização de quadro de rádio de SCG e SFN ao usar sinais transmitidos das células NR incluídas no SCG (por exemplo, célula PS). Por exemplo, o terminal de usuário adquire a temporização de quadro de rádio (estabelece a sincronização) ao usar um sinal de sincronização (NR-SS) transmitido de uma célula NR, e, além disso, adquire o SFN ao usar um canal de difusão (NR-PBCH). Isso permite, mesmo quando um LTE-eNB (MCG) e um NR-gNB (SCG) operam assincronicamente, que o terminal de usuário sincronize com uma célula NR (Célula PS) que é incluída no SCG, e identifique o SFN.
<Blocos SS >
[0024] Além disso, há um estudo em andamento sobre a 5G/NR para definir uma unidade de recurso que pelo menos contenha sinais de sincronização (por exemplo, NR-PSS e/ou NR-SSS (doravante também referidos como NRPSS/SSS)) como um bloco SS e para comunicar ao usar esses blocos SS. Um bloco SS (bloco de sinal de sincronização) pode ser configurado para conter um canal de difusão (por exemplo, NR-PBCH). Nesse caso, o local do bloco SS e/ou o número de blocos SS em perspectiva podem ser definidos na especificação, em uma base fixa, por banda de frequência predeterminada, de modo que, quando o terminal do usuário detectar um bloco SS, o terminal do usuário possa determinar pelo menos um dentre slot, subquadro e temporização de quadro de rádios baseado nesse Bloco SS (tais como informações de índice de tempo correspondentes ao Bloco SS).
[0025] Também, em 5G/NR, estão sendo elaborados estudos sobre sobre operação de feixe único ou operação de feixes múltiplos. Por exemplo, durante operação de feixes múltiplos, pode ser possível repetir a transmissão de todo um conjunto de rajada de SS, que é composto de múltiplos blocos SS, em uma base
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9/60 regular.
[0026] Agora, o bloco SS será descrito abaixo com referência à FIG. 2. A FIG. 2 é um diagrama para explicar o conceito de blocos SS. Um Bloco SS, conforme ilustrado na FIG. 2, pelo menos contém um PSS (NR-PSS), SSS (NR-SSS) e PBCH (NR-PBCH). Observe que sinais de sincronização que não sejam PSS e SSS (por exemplo, um TSS (SS terciário)) podem ser incluídos nos blocos SS.
[0027] O terminal do usuário detecta os NR-PSS/SSS/PBCH correspondentes ao mesmo índice de bloco SS. Os PSS, SSS e PBCH que correspondem ao mesmo índice de bloco SS são associados uns aos outros. Por exemplo, o terminal do usuário pode pressupor que os PSS, SSS e PBCH que correspondem ao mesmo índice de bloco SS são transmitidos no mesmo feixe. Observe que o PSS, o SSS e o PBCH na descrição a seguir podem ser entendidos como significando o PSS para NR (NR-PSS), o SSS para NR (NR-SSS) e o PBCH para NR (NR-PBCH), respectivamente.
[0028] Um conjunto de um bloco SS ou múltiplos blocos SS pode ser referido como uma rajada SS. A FIG. 2 mostra um exemplo de comprimento de rajada SS=L. Nesse exemplo, uma rajada SS é composta de blocos SS L (índices de bloco SS #0 a #L-1) que são contíguos no tempo, mas isso não é, de forma alguma, limitativo. Uma rajada SS pode ser formada com blocos SS em que os recursos de frequência e/ou recursos de tempo são contíguos, ou pode ser formada de blocos SS em que os recursos de frequência e/ou recursos de tempo são não-contíguos.
[0029] É preferível que a rajada SS seja transmitida em um ciclo predeterminado (que pode ser referido como ciclo de rajada SS). Alternativamente, as rajadas SS podem não ser transmitidas em uma base regular (e podem ser transmitidas de forma não periódica). Também, uma ou mais rajadas SS pode ser referida como um conjunto de rajada SS (séries de
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10/60 rajada SS). Por exemplo, uma estação base e/ou um UE podem aplicar feixe que se estende para o PSS/SSS/PBCH ao usar uma ou mais rajada SS incluídas no conjunto 1 de rajada SS, e transmitir esses sinais. Observe que os conjuntos de rajada SS são transmitidos periodicamente. O UE pode controlar os processos de recepção pressupondo que os conjuntos de rajada SS são transmitidos periodicamente (em um ciclo de conjunto de rajada SS).
[0030] O PSS e o SSS, ou o PSS (SSS) e o PBCH podem ser multiplexados por divisão de tempo (TDM (Multiplexação por Divisão de Tempo)) ou multiplexados por divisão de frequência (FDM (Multiplexação por Divisão de Frequência)).
[0031] Um design pode ser empregado aqui, em que localizações de Bloco SS em perspectiva são especificadas, pelo relatório descritivo, em uma base de banda de frequência, de modo que o terminal do usuário possa identificar o índice de um bloco SS baseado em sinais da parte interna do bloco SS. Isso permite que o terminal de usuário identifique um índice de bloco SS a partir de um ou mais sinais no bloco SS. Por exemplo, quando a estação base coloca um índice de bloco SS em um NR-PBCH e transmite isso para o terminal do usuário, o UE pode adquirir o índice do bloco SS a partir do PBCH mediante recepção. Então, o terminal de usuário pode identificar o índice de tempo (o número de símbolo, o número do slot etc.) correspondente ao índice de bloco SS que é adquirido.
[0032] A FIG. 3 mostra um exemplo de configuração de bloco SS caso a operação de feixe único seja empregada. A FIG. 3 mostra um caso em que um conjunto de rajada SS suporta n (por exemplo, n=8) blocos SS (blocos SS #0 a #n1), e o ciclo de conjuntos de rajada SS é configurado para um valor predeterminado (por exemplo, 20 ms). A estação base de rádio transmite um PSS/SSS/PBCH em um bloco SS predeterminado (aqui, bloco SS #0). Quando o terminal do usuário detecta o PSS/SSS/PBCH correspondente ao bloco SS #0, o
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11/60 terminal do usuário pode identificar o índice de tempo que é definido em associação ao bloco SS #0 (por exemplo, o primeiro slot de um subquadro). Também, recursos para outros blocos SS (aqui, blocos SS #1 a #n) podem ser usados para alocar outros sinais, tais como dados.
[0033] A FIG. 4 mostra um exemplo de configuração de bloco SS caso a operação de feixes múltiplos seja empregada. A FIG. 4 mostra um caso em que o conjunto de rajada SS suporta blocos m SS (Blocos SS #0 a #m-l), e o ciclo de conjuntos de rajada SS é configurado para um valor predeterminado (por exemplo, 20 ms). A estação base de rádio transmite PSS/SSS/PBCH, correspondendo a um número de blocos SS predeterminado (aqui, Blocos SS #0 a #5), respectivamente. Nesse caso, a estação base de rádio pode aplicar diferentes feixes (aqui, 6 tipos de feixes) aos blocos SS e transmite cada bloco SS.
[0034] Observe que o feixe correspondente a cada bloco SS pode ser um feixe de transmissão (feixe Tx), ou pode ser um par de um feixe de transmissão e um feixe de recepção (feixe Rx). Um par de feixe de transmissão e um feixe de recepção podem ser referidos como um enlace de par de feixe (BPL).
[0035] Quando o terminal do usuário detecta o PSS/SSS/PBCH correspondente a um predeterminado bloco SS (aqui, Bloco SS #3), o terminal do usuário pode identificar o índice de tempo que é definido em associação a esse bloco SS #3 predeterminado. Também, recursos para outros blocos SS (aqui, Bloco SS #6 a #m) podem ser usados para alocar outros sinais, tais como dados.
[0036] Desse modo, os locais de bloco SS em perspectiva são definidos antecipadamente em associação aos recursos de tempo e/ou similar, de modo que, quando o terminal de usuário encontra um índice de bloco SS, o terminal do usuário também possa identificar o índice símbolo e/ou o índice slot. Também, ao definir locais de bloco SS em perspectiva antecipadamente, o número de bits requeridos para relatar os índices do bloco SS podem ser
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12/60 reduzidos.
[0037] Agora, na comunicação acima descrita (por exemplo, DC) para usar um LTE-eNB (MCG) e um NR-gNB (SCG), a comunicação poderia ser controlada, baseado na operação síncrona. Nesse caso, pressupondo que o quadro do rádio é em comum (10 ms) entre o LTE existente e o NR, o terminal do usuário pode identificar SFN sem receber canais de difusão (por exemplo, NR-PBCH) transmitidos das células NR (por exemplo, célula PS).
[0038] Assim, os presentes inventores colocaram o foco na questão que, quando a comunicação para envolver múltiplas células é efetuada, os processos para conectar com certas células pode ser simplificado, dependendo de qual modo de operação se aplica entre essas múltiplas células (por exemplo, operação síncrona), e os presentes inventores tiveram a ideia de relatar informações sobre a sincronização entre essas múltiplos células para um terminal do usuário, e controlar os processos para conectar com certas células.
[0039] Também, os presentes inventores tiveram a ideia de relatar as informações de ajuda para um terminal do usuário, de modo a permitir que o terminal do usuário identifique os índices de tempo que pertencem a células predeterminadas em unidades de símbolos e/ou slots.
[0040] Agora, as modalidades da presente invenção serão descritas em detalhes abaixo, com referência aos desenhos em anexo. Observe que os métodos de radiocomunicação de acordo com as modalidades aqui contidas podem ser usados individualmente ou podem ser usados em combinação. Também, embora os casos sejam ilustrados com a descrição a seguir, onde a conectividade dual (DC) é empregada como o modo de comunicação para usar um número de células, isso não é, absolutamente, limitativo. A presente modalidade pode ser aplicada à comunicação usando múltiplas células.
(Primeiro Exemplo)
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13/60 [0041] Com um primeiro exemplo da presente invenção, será descrito um caso em que, quando um terminal do usuário se comunica ao usar um número de células, incluindo pelo menos uma primeira célula e uma segunda célula, informações sobre a sincronização entre a primeira célula e a segunda célula são relatadas (vide FIG. 5). Aqui, será mostrado um caso em que a primeira célula é uma célula PC e a segunda célula é uma célula PS. Também, o grupo de célula (MCG) para incluir a primeira célula é composto de células que suportam sistemas LTE existentes ou células que suportam 5G/NR. Também, o grupo de célula (SCG) para incluir a segunda célula é composto de células que suportam 5G/NR. Obviamente, o número do grupo de células, as células que constituem o grupo de células e similares não são, absolutamente, limitadas a essas. Em cada grupo de célula, um ou mais células secundárias podem ser incluídas.
[0042] A rede (por exemplo, uma estação base de rádio) relata informações sobre a sincronização (informações de sincronização) entre a primeira célula e a segunda célula a partir da primeira célula até o terminal do usuário. Por exemplo, quando a estação base de rádio (MeNB) relata informações do sistema ao usar sinalização de camada mais elevada (por exemplo, sinalização RRC dedicada) na primeira célula, a estação base de rádio pode relatar informações sobre a sincronização entre a primeira célula e outras células (aqui, a segunda célula) juntas.
[0043] Baseado nas informações de sincronização relatadas na primeira célula, o terminal do usuário determina se é ou não estabelecida sincronização entre a primeira célula e a segunda célula, e controla o processo para conectar com a segunda célula. O processo de conexão inclui o processo para receber sinais de sincronização e/ou difundir os sinais (por exemplo, bloco SS) e similares.
[0044] As informações de sincronização podem ser informações que explicitamente relatam se as múltiplas células são ou não sincronizadas, ou pode
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14/60 ser informações que relatam informações sobre distância de temporização (por exemplo, distâncias SFN). Por exemplo, a estação base de rádio pode relatar, para o terminal do usuário, se a distância SFN entre a primeira célula e a segunda célula é menor ou não do que um valor predeterminado (por exemplo, menor do que 1), como informações de sincronização.
<Operação Síncrona>
[0045] Se é relatado que células variadas são sincronizadas, o terminal do usuário julga que o SFN é o mesmo (por exemplo, a distância SFN é menor do que 1) entre essas células variadas. Alternativamente, o terminal do usuário pode julgar que essas células variadas operam sincronicamente quando a distância entre essas células variadas é menor do que um valor predeterminado, ou julga que essas células variadas operam assincronicamente quando a distância SFN é igual ou superior ao valor predeterminado.
[0046] O terminal do usuário troca e controla pelo menos parte dos processos para conectar com a segunda célula, baseado em informações de sincronização relatadas da primeira célula. Por exemplo, é relatado que a segunda célula é sincronizada com a primeira célula, o terminal do usuário pode pressupor que o SFN da segunda célula é o mesmo que da primeira célula (por exemplo, a distância SFN é menor do que 1), e exerce controle de modo que a detecção do canal de difusão (por exemplo, NR-PBCH) não ocorra na segunda célula. Assim, o processo de detecção de NR-PBCH no terminal de usuário pode ser pulado, e os processos de recepção podem ser simplificados.
[0047] Também, relata-se que se a segunda célula é sincronizada com a primeira célula, o terminal de usuário pode pressupor que nenhum canal de difusão (por exemplo, NR-PBCH) é transmitido na segunda célula. Nesse caso, o terminal de usuário pode realizar o processo de recepção pressupondo que nenhum NR-PBCH está contido nos blocos SS.
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15/60 [0048] Alternativamente, informações de sincronização que indica se a segunda célula é sincronizada, ou não, com a primeira célula, e informações sobre a configuração de um predeterminado canal/sinal (por exemplo, NRPBCH) na segunda célula pode ser relatado separadamente para o terminal do usuário (vide FIG. 6). Por exemplo, quando a segunda célula (NR célula) opera em uma operação não individual, a estação base de rádio (MeNB) relata ao terminal do usuário que nenhum NR-PBCH é configurado na segunda célula (vide FIG. 6B). Nesse caso, a estação base de rádio (SeNB) pode transmitir os blocos SS não incluindo o NR-PBCH. O terminal do usuário pode realizar processos de recepção pressupondo que nenhum NR-PBCH está contido nos blocos SS.
[0049] Caso seja relatado que nenhum NR-PBCH é configurado (ou o terminal do usuário julga que nenhum NR-PBCH é detectado), o terminal do usuário pode pressupor que o sinal de referência (por exemplo, NR-PBCH DMRS) usado para demodular o NR-PBCH não é configurado (transmitido) também, e, consequentemente, realiza os processos de recepção. Nesse caso, o terminal de usuário pode exercer controle, de modo que a correspondência de taxa (por exemplo, correspondência de taxa mediante a recepção de dados (PDSCH)) não é realizada para o recurso NR-PBCH e/ou o recurso NR-PBCH DMRS recurso. Por meio disso, é possível reduzir a carga dos processos de recepção no terminal de usuário. Por outro lado, quando é relatado que o NR-PBCH é configurado, o terminal de usuário pode exercer controle de modo que a correspondência de taxa seja sempre realizada para o recurso NR-PBCH e/ou o recurso NR-PBCH DMRS.
[0050] Também, a estação base de rádio pode relatar se o DMRS para o NRPBCH é configurado ou não, à parte o fato de o NR-PBCH ser configurado. Quando o DMRS para o NR-PBCH é configurado, o terminal do usuário pode realizar processos de recepção (por exemplo, correspondência de taxa)
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16/60 pressupondo que o DMRS para o NR-PBCH é transmitido, mesmo se é relatado que o NR-PBCH não está configurado. Alternativamente, o terminal de usuário pode realizar processos de recepção pressupondo que o DMRS para o NR-PBCH é sempre transmitido, independente se o DMRS para o NR-PBCH é ou não configurado e/ou se o NR-PBCH é ou não configurado.
[0051] Por exemplo, quando a segunda célula (célula NR) opera em uma operação não individual, relata-se para o terminal do usuário que o NR-PBCH é configurado na segunda célula (vide FIG. 6A). Nesse caso, a estação base de rádio (SeNB) coloca o NR-PBCH em blocos SS e os transmite para o terminal de usuário que se conectam diretamente à segunda célula. Um terminal do usuário para se conectar à primeira célula e à segunda célula pode se conectar à segunda célula baseado em informações (por exemplo, informações de sincronização) relatadas a partir da primeira célula, e, portanto, pode ser controlado para não detectar o NR-PBCH (isto é, pular a detecção PBCH) transmitido na segunda célula. Nesse caso, pode-se pular o processo de detecção de NR-PBCH no terminal de usuário, e os processos de recepção podem ser simplificados.
[0052] A FIG. 7 mostra casos em que se relata ao terminal do usuário que nenhum NR-PBCH é configurado (ou o terminal do usuário julga que nenhum NRPBCH é detectado), e realiza os processos de recepção, na segunda célula, baseado na pressuposição das configurações de bloco SS em que nenhum NRPBCH é configurado. A metade esquerda da FIG. 7 mostra as configurações de bloco SS para quando os NR-PBCHs são configurados, e a metade direita da FIG. 7 mostra as configurações de bloco SS para quando NR-PBCHs não são configurados. Também, as FIGs. 7A a 7D mostram casos em que os PSS, SSS e PBCH são todos alocados em configurações de bloco SS baseado em métodos variados.
[0053] Na FIG. 7A, quando um NR-PBCH é configurado, o PSS, o SSS e o
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PBCH são todos alocados em diferentes unidades de tempo (subquadros, slots etc.). Quando nenhum NR-PBCH é configurado (ou nenhum NR-PBCH é detectado), o terminal de usuário realiza o processo de recepção (por exemplo, a detecção) com relação ao PSS e ao SSS, e não realiza o processo de recepção para o PBCH.
[0054] A FIG. 7B mostra um caso em que, quando um NR-PBCH é configurado, o PSS e o SSS, que são alocados de forma contígua, são alocados ao ser ensanduichados por um número de PBCHs. A FIG. 7C mostra um caso em que, quando um NR-PBCH é configurado, o PBCH é alocado entre o PSS e uma SSS. A FIG. 7D mostra um caso em que, quando um NR-PBCH é configurado, o PSS e o SSS são alocados de forma contígua, e, além disso, um número de NRPBCHs é alocado de forma contígua .Quando nenhum NR-PBCH é configurado (ou nenhum NR-PBCH é detectado), o terminal do usuário realiza os processos de recepção com relação ao PSS e ao SSS, mesmo nas figuras FIGs. 7B a 7D, e não realiza o processo de recepção para o PBCH.
[0055] Quando nenhum NR-PBCH é configurado na segunda célula, outros sinais (por exemplo, dados) podem ser alocados para o campo NR-PBCH no bloco SS onde o NR-PBCH teria sido configurado. Isso possibilita melhorar a eficiência do uso de recursos do rádio quando o NR-PBCH não for configurado.
[0056] A FIG. 7 mostra casos em que, mesmo quando nenhum NR-PBCH é configurado, os blocos SS em que NR-PBCH são configurados são reutilizados (e em que, por exemplo, os NR-PSS/SSS são alocados nos mesmos locais), mas essas configurações em bloco SS não são absolutamente limitativas. Tanto as configurações em bloco SS para quando NR-PBCH são configurados, quanto as configurações SS em bloco para quando NR-PBCH não são configurados podem ser definidas. Nesse caso, as configurações SS em bloco para quando NR-PBCH são configurados, e configurações em bloco SS para quando NR-PBCHs não são
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18/60 configurados podem ser definidos antecipadamente na especificação (vide FIG. 8), por banda de frequência.
[0057] A metade esquerda da FIG. 8 mostra as configurações em bloco SS para quando NR-PBCHs são configurados, e a metade direita da FIG. 8 mostra as configurações em bloco SS para quando NR-PBCHs não são configurados. Nas configurações em bloco SS em que nenhum NR-PBCH é configurado, a alocação de NR-PSS/SSS é definida sem considerar o local para alocar NR-PBCH. Também, nas configurações em bloco SS em que nenhum NR-PBCH é configurado, diferentes sinais de NR-PSS/SSS (por exemplo, TSS) podem ser definidos.
<Operação Assíncrona>
[0058] Quando é relatado que células variadas não são sincronizadas, ou quando nenhum relato é recebido de que células variadas são sincronizadas, o terminal de usuário determina que o SFN é diferente (por exemplo, a distância SFN é 1 ou mais) entre essas células variadas, e controla o processo para conectar com a segunda célula.
[0059] Quando o NR-PBCH é configurado na segunda célula, o terminal de usuário pode detectar o NR-PBCH e identificar a temporização da segunda célula (por exemplo, o SFN, as informações que pertencem à parte do SFN etc.) (vide FIG. 6C). As informações sobre se o R-PBCH é configurado ou não configurado podem ser relatadas a partir da estação base de rádio (MeNB) até o terminal do usuário.
[0060] Também, mesmo quando a primeira célula e a segunda célula operam assincronicamente, se a estação base de rádio (por exemplo, MeNB) sabe sobre a distância de SFN entre a primeira célula e a segunda célula, informações sobre essa distância de SFN podem ser relatadas ao terminal do usuário. O terminal do usuário pode identificar o SFN da segunda célula baseado no SFN da primeira célula nas informações sobre a distância de SFN.
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19/60 [0061] Também, quando nenhum NR-PBCH é configurado na segunda célula, a estação base de rádio (MeNB) pode relatar as informações sobre a distância SFN ao terminal do usuário (vide FIG. 6D). O terminal do usuário pode identificar a distância SFN da segunda célula baseada no SFN da primeira célula e nas informações sobre a distância de SFN. Além disso, o terminal do usuário pode realizar processo de recepção baseado na pressuposição das configurações de bloco de SS em que nenhum NR-PBCH é configurado na segunda célula.
[0062] Desse modo, os processos para conectar com uma predeterminada célula são controlados ao se relatar as informações sobre a sincronização entre um número de células para um terminal de usuário, de modo que seja possível simplificar o processo de recepção, e similar, no terminal do usuário (em particular, durante operação síncrona).
(Segundo Exemplo) [0063] Em um segundo exemplo da presente invenção, um caso será descrito em que informações (também referidas como informações de ajuda) que permitem que o terminal do usuário encontre o índice de tempo em uma base por símbolo e/ou em uma base por slot na segunda célula são relatadas a partir da primeira célula até o terminal do usuário (vide FIG. 5). Na descrição a seguir, serão explicados casos em que a segunda célula é uma célula 5G/NR para usar pelo menos informação de formação de feixe (BF). Obviamente, essa configuração de célula não é, de modo algum, limitativa.
[0064] A rede (por exemplo, estação base de rádio (MeNB)) relata informações de ajuda para permitir que o terminal do usuário adquira o índice de tempo na segunda célula (Célula PS), a partir da primeira célula até o terminal do usuário. A estação base de rádio (MeNB) pode relatar, juntamente, pelo menos uma dentre as informações do sistema, informações de sincronização e informações sobre a configuração dos NR-PBCH e informações de ajuda para o
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20/60 terminal do usuário juntos.
[0065] As informações de ajuda podem ser informações sobre blocos SS transmitidos na segunda célula. As informações sobre bloco SS incluem pelo menos uma das informações sobre os índices de bloco SS transmitidos na segunda célula, o número de blocos SS transmitidos na segunda célula, informações sobre se um sinal para adquirir índices de bloco SS está ou não disponível, e informações sobre a faixa de índices de bloco SS. Observe que os blocos SS transmitidos na segunda célula podem ser associados a determinados feixes (ou BPLs, recursos de rádio , etc.), e o bloco SS pode ser substituído por feixes (ou BPLs, recursos de rádio , etc.). Alternativamente, as informações de ajuda podem ser informações sobre a operação de feixe (operação de feixe único ou operação de feixes múltiplos) na segunda célula.
[0066] A estação base de rádio (MeNB) pode transmitir predeterminadas informações de ajuda de acordo com o modo de transmissão (operação de feixe único ou operação de feixes múltiplos) que é empregada na segunda célula. A seguir, as informações de ajuda a serem relatadas ao terminal do usuário durante operação de feixe único e as informações de ajuda a serem relatadas ao terminal do usuário durante operação de feixes múltiplos serão descritas.
<Operação de feixe único>
[0067] Quando a segunda célula funciona em operação de feixe único, a estação base de rádio (por exemplo, MeNB) relata predeterminados índices de informação de Bloco SS transmitidos na segunda célula para o terminal do usuário por sinalização de camada mais elevada e assim por diante. As predeterminadas informações de índice de bloco SS podem ser relatadas ao terminal do usuário simultaneamente (por exemplo, podem ser incluídas nos mesmos elementos de informação) com uma das informações do sistema, informações de sincronização, e informações de configuração de NR-PBCH
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Também, predeterminados índices de bloco SS podem ser definidos juntamente com predeterminados índices de tempo (por exemplo, predeterminados símbolos e/ou predeterminados slots).
[0068] O terminal do usuário pode identificar os predeterminados índices de tempo (por exemplo, um predeterminado símbolo e/ou predeterminado slot) correspondente a um bloco SS ao detectar o sinal de sincronização (por exemplo, NR-PSS/SSS) incluído no bloco SS. Desse modo, predeterminados índices de bloco SS são definidos juntamente com predeterminados índices de tempo, de modo que, quando um índice de bloco SS é detectado, o terminal do usuário pode determinar em que temporização no quadro de rádio esse bloco SS foi transmitido. Nesse caso, o terminal do usuário pode identificar o índice de tempo na segunda célula sem detectar o NR-PBCH.
<Operação de feixes múltiplos>
[0069] Quando a segunda célula funciona em operação de feixes múltiplos, a estação base de rádio (por exemplo, MeNB) pode relatar informações se o sinal para adquirir índices de bloco SS (ou índices de feixes) transmitidos na segunda célula e/ou informações sobre a faixa de índices de bloco SS para o terminal do usuário estão ou não disponíveis ao sinalizar a camada mais elevada e assim por diante. Quando o sinal para adquirir índices de bloco SS é transmitido na segunda célula, o terminal de usuário detecta o sinal de aquisição de índice de bloco SS além dos NR-PSS/SSS transmitidos da segunda célula (por exemplo, NR célula), e encontra os índices de tempo.
[0070] Observe que as informações se o sinal para adquirir índices de bloco SS está ou não disponível não têm que ser relatadas. Também, o terminal de usuário pode realizar processos de recepção pressupondo que os sinais de aquisição de índice de bloco SS são transmitidos quando operação de feixes múltiplos é empregada.
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22/60 [0071] Outros sinais de sincronização de bloco (TSS) diferentes do NRPSS/SSS podem ser usados como o sinal de aquisição de índice de bloco SS. Nesse caso, ao associar o padrão de sequência TSS com o índice de bloco SS, o terminal do usuário pode identificar o índice de bloco SS (índice de tempo correspondente ao índice de bloco SS) baseado no TSS detectado. Desse modo, ao usar TSS em vez de NR-PBCH incluindo informações tais como SFN, o overhead de sinal pode ser reduzido e a detecção confiável é habilitada pela transmissão 1.
[0072] Alternativamente, quanto ao sinal de aquisição de índice de bloco SS, um PBCH que é diferente em configuração (segundo NR-PBCH) dos NR-PBCH transmitidos (primeiro NR-PBCH) pode ser usado quando a segunda célula funciona em operação individual ou similar. Por exemplo, as informações (bits) a serem incluídas no segundo NR-PBCH são feitas menores do que no primeiro NR-PBCH. Por exemplo, o segundo NR-PBCH pode ser projetado para incluir apenas índices de bloco SS. Desse modo, ao usar o segundo NR-PBCH, a taxa de codificação e a quantidade de recursos podem ser reduzidas, de modo que o overhead possa ser reduzido e a detecção confiável seja habilitada pela transmissão 1. Observe que um bloco SS pode ser composto de um NR-PSS/SSS e um segundo NR-PBCH.
[0073] Também, quando a segunda célula funciona em operação assíncrona/não individual, um segundo NR-PBCH que é projetado diferentemente dos primeiros NR-PBCH transmitidos quando a segunda célula funciona em operação individual pode ser usado. Nesse caso, informações sobre o índice de bloco SS e o SFN (ou pelo menos parte do SFN) podem ser incluídas no segundo NR-PBCH e relatadas para o terminal do usuário. Alternativamente, o NR-PBCH incluindo informações sobre o SFN (ou pelo menos parte do SFN) e o TSS associado ao predeterminado índice de bloco SS pode ser relatado ao
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23/60 terminal do usuário.
<Relato de Informações de ajuda e Operação do terminal de usuário>
[0074] Tanto a operação de feixe único quanto a operação de feixes múltiplos podem ser suportadas na segunda célula. Nesse caso, a estação base de rádio (por exemplo, o MeNB) pode relatar, como informações de ajuda, pelo menos uma das informações sobre operação de feixe (exemplo 1), informações sobre o número de feixes e índices de feixe (ou o número de bloco SS e índices de bloco SS) (exemplo 2), informações sobre ligar/desligar de cada feixe (exemplo 3), e informações sobre se a sincronização de símbolo é ou não estabelecida (exemplo 4). A operação do terminal do usuário em cada exemplo será descrita abaixo. Observe que as informações sobre a sincronização entre a primeira célula e a segunda célula são relatadas a partir da estação base de rádio para o terminal do usuário, à parte as informações de ajuda, ou com as informações de ajuda. Também, no exemplo a seguir, é preferível usá-las quando a primeira célula e a segunda célula estiverem operando em operação síncrona.
<Exemplo 1>
[0075] A estação base de rádio (MeNB) relata operação de feixe-relatando informações (por exemplo, 1 bit) que indicam se a operação de feixe na segunda célula é operação de feixe único ou operação de feixes múltiplos, para o terminal do usuário. Nesse caso, o índice de bloco SS (por exemplo, índice de feixe) transmitido na segunda célula pode ser configurado em uma base fixa.
[0076] Se for relatado que a segunda célula funciona em operação de feixe único, o terminal do usuário pressupõe que sinais de sincronização (por exemplo, NR-PSS/SSS) a serem detectados na segunda célula correspondem a predeterminados índices de bloco SS. Então, o terminal de usuário encontra os índices de tempo, em uma base por símbolo e/ou em uma base por slot, baseado nos índices de tempo (símbolos e/ou slots) correspondentes aos
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24/60 predeterminados índices de bloco SS.
[0077] Se for relatado que a segunda célula funciona em operação de feixes múltiplos, o terminal do usuário realizar o processo de recepção na pressuposição de predeterminadas configurações de bloco SS. Também, o terminal do usuário pode realizar processos de recepção pressupondo que sinais de aquisição de índice de bloco SS são transmitidos. O terminal do usuário pode identificar um predeterminado índice de bloco SS baseado em um predeterminado sinal de sincronização (por exemplo, NR-PSS/SSS) que é detectado, e um sinal de aquisição de índice de bloco SS (por exemplo, a TSS e/ou um segundo NR-PBCH). Cada bloco SS pode ser composto de um NRPSS/SSS e um sinal de aquisição de índice de bloco SS.
<Exemplo 2>
[0078] A estação base de rádio relata o número de feixes (ou o número de blocos SS) transmitidos na segunda célula e índices de feixe ativo (ou índices de bloco SS) ao terminal do usuário. Por exemplo, no caso de operação de feixe único, é relatado ao terminal do usuário que há um feixe, e, no caso de operação de feixes múltiplos, é relatado ao terminal do usuário que há múltiplos (dois ou mais) feixes. Também, além do número de feixes, as informações de índice de feixe para usar para transmitir bloco SS é relatada para o terminal do usuário.
[0079] Se a segunda célula funciona em operação de feixe único, por exemplo, a estação base de rádio relata as informações de ajuda para o terminal do usuário de que o número de feixes é 1 e que o feixe ativo é índice de feixe #X. O terminal do usuário efetua o processo de recepção pressupondo que os NRPSS/SSS transmitidos na segunda célula correspondem ao índice de bloco SS #X. Quando o terminal do usuário detecta um bloco SS (por exemplo, NR-PSS/SSS) em uma predeterminada temporização, o terminal do usuário pode reconhecer que a predeterminada temporização é o índice de tempo correspondente ao
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25/60 índice de bloco SS #X.
[0080] Se a segunda célula funciona em operação de feixes múltiplos, por exemplo, a estação base de rádio relata as informações de ajuda para o terminal do usuário de que o número de feixes é N e que os feixes ativos incluem índices de feixes #X_i a X_n. O terminal do usuário realiza processo de recepção pressupondo que os NR-PSS/SSS correspondentes aos índices de bloco SS #X_i a X_n são transmitidos na segunda célula. Também, o terminal de usuário pode realizar processo de recepção pressupondo que os sinais de aquisição de índice de bloco correspondentes aos NR-PSS/SSS são transmitidos. Também, o terminal do usuário pode realizar o processo de detecção apenas por um predeterminado período, baseado nos índices de feixes relatados (ou índices de bloco SS).
[0081] O terminal de usuário pode identificar um predeterminado índice de bloco SS baseado em predeterminado sinal de sincronização (por exemplo, NRPSS/SSS) que é detectado, e um sinal de aquisição de índice de bloco SS (por exemplo, um TSS e/ou um segundo NR-PBCH). Cada bloco SS pode ser composto de um NR-PSS/SSS e um sinal de aquisição de índice de bloco SS.
[0082] Na operação de feixes múltiplos, um predeterminado número de índices de feixes (ou índices de bloco SS) são relatadas para o terminal do usuário antecipadamente, de modo que a faixa de blocos SS que o terminal do usuário busca (período de detecção) possa ser reduzida. Observe que os índices de feixes a serem relatados para o terminal do usuário podem ser contíguos ou não contíguos.
<Exemplo 3>
[0083] A estação base de rádio pode relatar LIGADO/DESLIGADO de cada índice de feixe ao terminal do usuário usando um mapa de bits. Por exemplo, em operação de feixe único, é relatado ao terminal do usuário, ao se usar um mapa de bits, que 1 feixe está ligado. Por exemplo, em operação de feixes múltiplos, é
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26/60 relatado ao terminal do usuário, ao se usar um mapa de bits, que múltiplos feixes estão ligados.
[0084] Quando a segunda célula funciona em operação de feixe único, é relatado ao terminal do usuário, ao se usar um mapa de bits, que 1 índice de feixe (por exemplo, índice de feixe #X) está ligado. O terminal do usuário pode identificar o índice de tempo pressupondo que um bloco SS detectado na segunda célula corresponde ao índice de feixe #X relatado com base no primeiro mapa de bits.
[0085] Se a segunda célula funcionar em operação de feixes múltiplos, por exemplo, a estação base de rádio relata ao terminal do usuário que os feixes que estão ligados incluem índices de feixes #X_i a X_n, ao usar um mapa de bits. O terminal do usuário realiza o processo de recepção pressupondo que o NRPSS/SSS correspondente aos índices de bloco SS #X_i a X_n são transmitidos na segunda célula. Também, o terminal do usuário pode realizar processo de recepção pressupondo que sinais de aquisição de índice de bloco, correspondentes a cada NR-PSS/SSS, são transmitidos. Também, o terminal de usuário pode realizar o processo de detecção apenas por um predeterminado período baseado nos índices relatados de feixes (ou índices de bloco SS).
[0086] O terminal do usuário pode identificar um predeterminado índice de bloco SS baseado em um predeterminado sinal de sincronização (por exemplo, NR-PSS/SSS) que é detectado, e um sinal de aquisição de índice de bloco SS (por exemplo, uma TSS e/ou uma segunda NR-PBCH). Cada bloco SS pode ser composto de um NR-PSS/SSS e um sinal de aquisição de índice de bloco SS.
[0087] Na operação de feixes múltiplos, um predeterminado número de índices de feixes (ou índices de bloco SS) são relatados ao terminal do usuário antecipadamente, de modo que a faixa de blocos SS que o terminal do usuário busca (período de detecção) possa ser reduzida. Observe que os índices de feixes
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T7/6Q a serem relatados ao terminal do usuário podem ser contíguos ou não contíguos.
[0088] Também, o número de bits requeridos para o relato dos mapas de bits pode ser um valor fixado, baseado no número máximo de número de blocos SS por banda de frequência.
<Exemplo 4>
[0089] Além das informações sobre a sincronização (por exemplo, se a sincronização SFN foi estabelecida) entre a primeira célula e a segunda célula, a estação base de rádio pode relatar informações quanto se a sincronização de símbolo é estabelecida ou não (por exemplo, distância de símbolo) e/ou se a sincronização de slot é estabelecida ou não (por exemplo, distância de slot). Se a distância de símbolo for menor do que o valor predeterminado (por exemplo, menor do que o número de símbolos que formam o slot), o terminal do usuário pode controlar a transmissão e recepção de processos pressupondo que a temporização de slot na segunda célula corresponde à primeira célula.
[0090] Além disso, quando a sincronização de símbolo é estabelecida entre a primeira célula e a segunda célula, o terminal de usuário pode realizar processo para conectar com a segunda célula sem ler os índices de bloco SS na operação de feixes múltiplos.
(Variações de exemplos) [0091] A operação no lado do terminal do usuário quando nenhuma informação de sincronização é recebida (operação predefinida) pode ser definida antecipadamente. Por exemplo, quando nenhuma informação de sincronização é recebida da primeira célula, o terminal de usuário controla o processo para conectar com a segunda célula baseado no pressuposto de que a primeira célula e a segunda célula não são sincronizadas. Por exemplo, quando nenhuma informação de sincronização é recebida da primeira célula, o terminal de usuário controla os processos para conectar com a segunda célula, baseado
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28/60 no pressuposto de que a primeira célula e a segunda célula são sincronizadas.
[0092] Também, a operação do lado terminal do usuário quando informações sobre o modo de operação na segunda célula não são recebidas (operação pré-definida) pode ser definida antecipadamente. Por exemplo, quando informações sobre a operação de feixe (incluindo informações sobre o número de feixes) na segunda célula não é recebida da primeira célula, o terminal do usuário controla o processo para conectar com a segunda célula pressupondo que a segunda célula funciona na operação de feixe único. Alternativamente, quando informações sobre a operação de feixe (incluindo informações sobre o número de feixes) na segunda célula não é recebida da primeira célula, o terminal de usuário controla o processo para conectar com a segunda célula pressupondo que a segunda célula funciona em operação de feixes múltiplos.
[0093] Também, o terminal de usuário pode medir a distância SFN entre a primeira célula e a segunda célula e relatar isso para a estação base de rádio. Nesse caso, o terminal de usuário pode relatar à estação base de rádio se o terminal do usuário suporta ou não a capacidade UE para medir e/ou relatar as distâncias entre diferentes células. A estação base de rádio pode configurar a medição de distância e/ou relatar, por sinalização da camada mais elevada (ou sinal MAC), a um terminal do usuário que suporta a capacidade UE para medir e/ou relatar distâncias entre diferentes células. Também, um terminal de usuário para suportar a capacidade UE para medir e/ou relatar as distâncias entre diferentes células pode ser projetado para enviar relatos para a estação base de rádio quando o valor de distância SFN relatou as informações de sincronização é diferente do valor de distância SFN medido no terminal do usuário. Por exemplo, quando a diferença entre o valor de SFN relatado e o valor SFN medido pelo terminal do usuário é maior do que ou igual a um valor
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29/60 predeterminado, o terminal do usuário relata sobre a estação base de rádio. Assim, em relação a se o terminal do usuário envia um relato ou não, um acionador de evento usando um valor predeterminado como uma condição de acionamento pode ser configurado. O valor predeterminado pode ser definido antecipadamente pela especificação, ou pode ser configurado a partir da estação base de rádio para o terminal do usuário. Desse modo, ao relatar informações de SFN a partir do terminal do usuário para a estação base de rádio, é possível para o terminal do usuário e para a estação base de rádio compartilharem um entendimento de que as células variadas são sincronizadas ou não (informações de distância).
(Sistema de radiocomunicação) [0094] Agora, a estrutura do sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção será descrita abaixo. Nesse sistema de radiocomunicação, a comunicação é feita usando uma ou uma combinação das modalidades aqui contidas da presente invenção.
[0095] A FIG. 9 é um diagrama para mostrar uma estrutura esquemática exemplificativa de um sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um sistema de radiocomunicação 1 pode adotar a agregação de portadora (CA) e/ou conectividade dual (DC) para agrupar uma pluralidade de blocos de frequência fundamentais (portadoras componentes) em um, em que a largura de banda LTE do sistema (por exemplo, 20 MHz) constitui 1 unidade.
[0096] Observe que o sistema de radiocomunicação 1 pode ser referido como LTE (Evolução a longo prazo), LTE-A (LTE-Avançado), LTE-B (LTEalém), SUPER 3G, IMT-Avançado, 4G (sistema de comunicação móvel de 4a. geração), 5G (Sistema de comunicação móvel de 5a. geração), FRA ( Acesso Futuro por Rádio), New-RAT (Tecnologia de Acesso por Rádio) e assim por
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30/60 diante, ou pode ser visto como um sistema para implementar esses.
[0097] O sistema de radiocomunicação 1 inclui uma estação base de rádio 11 que forma uma macro célula Cl, com uma cobertura relativamente grande, e estações base de rádio 12a a 12c que são dispostas dentro da macro célula Cl e que formam células pequenas C2, que são mais estreitas do que a macro célula Cl. Também, os terminais do usuário 20 são dispostos na macro célula Cl e em cada célula pequena C2.
[0098] Os terminais de usuário 20 podem se conectar tanto com a estação base de rádio 11 quanto com as estações base de rádio 12. Os terminais do usuário 20 podem usar uma macro célula Cl e as células pequenas C2 ao mesmo tempo por meio de um CA ou DC. Além disso, o terminal de usuário 20 pode aplicar CA ou DC usar um número de células (CC) (por exemplo, cinco ou menos CC ou seis ou mais CC). Por exemplo, em DC, o MeNB (MCG) se comunica ao usar células LTE, e SeNBs (SCGs) se comunica ao usar células NR/5G.
[0099] Entre os terminais do usuário 20 e a estação base de rádio 11, a comunicação pode ser feita usando uma portadora com um banda relativamente baixa de frequência (por exemplo, 2 GHz) e uma largura de banda relativamente estreita (referidas como, por exemplo, uma portadora existente, uma portadora legado e assim por diante). Enquanto isso, entre os terminais de usuário 20 e as estações base de rádio 12, uma portadora de uma banda relativamente elevada (por exemplo, 3.5GHz, 5GHz e assim por diante) e uma largura ampla de banda podem ser usadas, ou a mesma portadora como a que é usada na estação base de rádio 11 pode ser usada. Observe que a estrutura da banda de frequência para usar em cada estação base de rádio não se limita absolutamente a essas.
[0100] Uma estrutura pode ser empregada aqui, em que a conexão por fio (por exemplo, meios de acordo com a CPRI (Interface de rádio pública comum)
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31/60 tal como fibra óptica, a interface X2 e assim por diante) ou conexão sem fio é estabelecida entre a estação base de rádio 11 e a estação base de rádio 12 (ou entre 2 estações base de rádio 12).
[0101] Cada uma dentre a estação base de rádio 11 e as estações base de rádio 12 são conectadas com aparelho de estação mais elevada 30, e são conectadas com uma rede de suporte 40 via o aparelho de estação mais elevada 30. Observe que o aparelho de estação mais elevada 30 pode ser, por exemplo, aparelho de gateway de acesso, um controlador de rede de rádio (RNC), uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) e assim por diante, mas não é absolutamente limitado a essas. Também, cada estação base de rádio 12 pode ser conectada com o aparelho de estação mais elevada 30 via a estação base de rádio 11.
[0102] Observe que a estação base de rádio 11 é a estação base de rádio que têm uma cobertura relativamente ampla, e podem ser referidas como uma estação base macro, um nó central, um eNB (eNodeB), um ponto de transmitir/receber e assim por diante. Também, as estações base de rádio 12 são estações base de rádio que têm coberturas locais e podem ser referidas como estações base pequenas, estações base micro, estações base pico, estações base femto, HeNBs (eNodeBs domésticos), RRHs (Cabeças de Rádio Remotas), pontos de transmissão/recepção e assim por diante. Doravante as estações base de rádio 11 e 12 serão coletivamente referidas como estações base de rádio 10, a menos que especificado de outro modo.
[0103] Os terminais do usuário 20 são terminais para suportar vários esquemas de comunicação tais como LTE, LTE-A e assim por diante, e podem ser ou terminais de comunicação móvel (estações móveis) ou terminais de comunicação estacionária (estações fixas).
[0104] No sistema de radiocomunicação 1, como esquemas de acesso por
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32/60 rádio, acesso múltiplo de divisão de frequência ortogonal (OFDMA) é aplicado ao enlace descendente, e acesso múltiplo de divisão de frequência portadora única (SC-FDMA) é aplicado ao enlace ascendente.
[0105] OFDMA é um esquema de comunicação de carreiras múltiplas para realizar comunicação dividindo-se uma largura de banda de frequência em uma pluralidade de larguras de banda de frequência estreita (subportadoras) e dados de mapeamento para cada subportadora. SC-FDMA é um esquema de comunicação de portadora única para mitigar a interferência entre os terminais dividindo-se a largura de banda do sistema em bandas formadas com um ou com contínuos blocos de recurso por terminal, e permitindo que uma pluralidade de terminais use bandas mutuamente diferentes. Observe que os esquemas de acesso por rádio de enlace ascendente e enlace descendente não são limitados a essas combinações, e outros esquemas de acesso por rádio também podem ser usados.
[0106] No sistema de radiocomunicação 1, o canal compartilhado de enlace descendente (PDSCH (Canal físico compartilhado de enlace descendente)), que é usado por cada terminal do usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de difusão (PBCH ( Canal físico de difusão)), enlace descendente L1/L2 canais de controle, e assim por diante, são usados como canais de enlace descendente. Dados do usuário, informações de controle de camada mais elevada e SIBs (blocos de informações do sistema) são comunicados no PDSCH. Também, o MIB (Bloco de Informações Mestre) é comunicado no PBCH. Um canal de escalonamento compartilhado que relata a presença ou ausência de um canal de transmissão de mensagem é mapeado para um canal de controle L1/L2 de enlace descendente (por exemplo, PDCCH), e os dados do canal de transmissão de mensagem (PCH) são mapeados para o PDSCH. Sinais de referência de enlace descendente e sinais físicos de enlace descendente de sincronização são
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33/60 alocados separadamente.
[0107] Os canais de controle L1/L2 de enlace descendente incluem um PDCCH (Canal Físico de Controle de Enlace Descendente), um EPDCCH (Canal Físico de Controle de Enlace Descendente Avançado), um PCFICH (Canal Físico Indicador de Formato de Controle), um PHICH (Canal Físico Indicador de ARQ Híbrida) e assim por diante. Informações de Controle de Enlace Descendente (DCI), incluindo informações de controle PDSCH e PUSCH, são comunicadas pelo PDCCH. O número de símbolos OFDM para usar para o PDCCH é comunicado pelo PCFICH. Informações de reconhecimento de entrega HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida) (também referidos como, por exemplo, informações de controle de retransmissão, HARQ-ACK, ACK/NACK, etc.) em resposta ao PUSCH são transmitidos pelo PHICH. O EPDCCH é divisão de frequência multiplexado com o PDSCH (canal de dados compartilhados de enlace descendente) e usado para comunicar DCI e assim por diante, como o PDCCH.
[0108] No sistema de radiocomunicação 1, um canal compartilhado de enlace ascendente (PUSCH (Canal Físico compartilhado de enlace ascendente)), que é usado por cada terminal do usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de controle de enlace ascendente (PUCCH ( Canal Físico de controle de enlace ascendente)), um canal de acesso aleatório (PRACH ( Canal Físico de acesso aleatório)) e assim por diante são usados como canais de enlace ascendente. Dados do usuário, informações de controle de camada mais elevada, e assim por diante, são comunicados no PUSCH. Também, informações de qualidade por rádio de enlace descendente (CQI (Indicador de Qualidade de Canal)), informações de reconhecimento de entrega, e assim por diante, são comunicados pelo PUCCH. Por meio do PRACH, preâmbulos de acesso aleatório para estabelecer conexões com células são comunicados.
[0109] No sistema de radiocomunicação 1, sinais de referência específicos
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34/60 de célula (CRSs), sinais de referência de informações de estado do canal (CSIRSs), sinais de refererência de demodulação (DMRSs), sinais de referência de posicionamento (PRSs), e assim por diante, são comunicados como sinais de referência de enlace descendente. Também, no sistema de radiocomunicação 1, sinais de referência de medição (SRS (Sinal de referência de sondagem)), sinal de referência de demodulação (DMRS), e assim por diante, são comunicados como sinais de referência de enlace ascendente. Observe que o DMRS pode ser referido como um sinal de referência específico de terminal de usuário (UESinal de referência específico). Também, os sinais de referência a serem comunicados não são absolutamente limitados a esses.
(Estação base de rádio) [0110] A FIG. 10 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa de uma estação base de rádio de acordo com uma modalidade da presente invenção. Uma estação base de rádio 10 tem uma pluralidade de antenas de transmissão/recepção 101, seções de amplificação 102, seção de transmissão/recepção 103, uma seção de processamento de sinal de banda base 104, uma seção de processamento de chamada 105 e uma interface de trajeto de comunicação 106. Observe que uma ou mais antenas de transmissão/recepção 101, seções de amplificação 102 e seção de transmissão/ recepção 103 podem ser providas.
[0111] É dada entrada aos dados do usuário a serem transmitidos da estação base de rádio 10 para um terminal do usuário 20 no enlace descendente a partir do aparelho de estação mais elevada 30 para a seção de processamento de sinal de banda base 104, via a interface de trajeto de comunicação 106.
[0112] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, os dados do usuário são submetidos aos processos de transmissão, incluindo um processo de camada de PDCP (Protocolo de Convergência de Dados do Pacote), divisão e
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35/60 acoplamento de dados do usuário, RLC (Controle de Enlace de Rádio) processos de transmissão de camada, tal como controle de retransmissão RLC, controle de retransmissão MAC (Controle de Acesso ao Meio) controle de retransmissão (por exemplo, um HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida) processo de transmissão), escalonamento, seleção de formato de transporte, codificação de canal, um processo de transformada de Fourier inversa (IFFT) e um processo de precodificação, e o resultado é encaminhado para seção de transmissão/ recepção 103. Além disso, os sinais de controle de enlace descendente são também submetidos ao processo de transmissão, tal como codificação de canal e uma transformada inversa rápida de Fourier, e encaminhada para cada seção de transmissão/recepção 103.
[0113] Sinais de banda base que são precodificados e emitidos da seção de processamento de sinal de banda base 104 em uma base por antena são convertidos em uma banda de frequência de rádio na seção de transmissão/recepção 103, e, então, transmitidos. Os sinais de frequência de rádio tendo sido submetidos à conversão de frequência nas seções de transmissão/ recepção 103 são amplificados nas seções de amplificação 102 e transmitidos a partir das antenas de transmissão/recepção 101. As seções de transmissão/ recepção 103 podem ser constituídas de transmissores/receptores, circuitos de transmissão/recepção ou aparelhos de transmissão/recepção que podem ser descritos com base na compreensão geral do campo técnico a que a presente invenção pertence. Observe que uma seção de transmissão/ recepção 103 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/ recepção em uma entidade, ou pode ser constituída de uma seção de transmissão e uma seção de recepção.
[0114] Enquanto isso, quanto aos sinais de enlace ascendente, sinais de frequência de rádio que são recebidos nas antenas de transmissão/recepção 101
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36/60 são, cada um, amplificados nas seções de amplificação 102. As seções de transmissão/ recepção 103 recebem os sinais de enlace ascendente amplificados nas seções de amplificação 102. Os sinais recebidos são convertidos em sinal de banda base através da conversão de frequência nas seções de transmissão/ recepção 103 e emitidos para a seção de processamento de sinal de banda base 104.
[0115] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, dados do usuário que são incluídos nos sinais de enlace ascendente aos quais é dada entrada são submetidos a um processo de transformada rápida de Fourier (FFT), um processo de transformada discreta inversa de Fourier (FFT), decodificação de correção de erro, um processo de recepção de controle de retransmissão MAC, e processos de recepção de camada RLC e camada PDCP , e encaminhados para o aparelho de estação mais elevada 30 via a interface de trajeto de comunicação 106. A seção de processamento de chamada 105 realiza processamento de chamada, tais como canais de estabelecimento e liberação de comunicação, gerencia o estado das estações base de rádio 10 e gerencia os recursos de rádio.
[0116] A seção de interface de trajeto de comunicação 106 transmite e recebe sinais do e para o aparelho de estação mais elevada 30 via uma interface predeterminada. Também, a interface de trajeto de comunicação 106 pode transmitir e receber sinais (sinalização de backhaul ) com outros estações base de rádio 10 via uma interface de estação inter-base (que é, por exemplo, fibra óptica que é de acordo com a CPRI (Interface de Rádio Pública Comum), a interface X2, etc.).
[0117] Observe que a seção de transmissão/ recepção 103 inclui uma seção de formação de feixe análogo que é configurada para ser capaz de adotar tanto a aproximação de feixes múltiplos e aproximação de feixe único e que provê formação de feixe análogo. Quando um sinal de sincronização e/ou um canal de
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37/60 paging são transmitidos com aproximação de feixes múltiplos, é executada uma varredura de feixe, pelo qual os feixes são trocados a cada 1 símbolo ou múltiplos símbolos contíguos como 1 unidade. A seção de formação de feixe pode ser constituída por um circuito de formação de feixe (por exemplo, um trocador de fase, um circuito de troca de chave, etc.) ou aparelho de formação de feixe (por exemplo, um dispositivo de troca de fase) que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção pertence. Além disso, as antenas de transmissão/recepção 101 podem ser constituídas, por exemplo, por antenas de conjunto.
[0118] A seção de transmissão/ recepção 103 transmite um sinal de sincronização (NR-PSS/SSS), canal de difusão (NR-PBCH), informações do sistema (SIB), bloco SS, informações de sincronização, informações de ajuda e similares. Por exemplo, a seção de transmissão/ recepção 103 transmite informações sobre o modo dos feixes em uma predeterminada célula e/ou informações sobre a configuração de bloco SS (por exemplo, os índices de bloco de sinal de sincronização) como informações de ajuda.
[0119] A FIG. 11 é um diagrama que mostra uma estrutura funcional exemplificativa de uma estação base de rádio de acordo com uma modalidade da presente invenção. Observe que, embora esse exemplo mostre principalmente blocos funcionais que pertencem às partes características da presente modalidade, a estação base de rádio 10 tem outros blocos funcionais que são necessárias para radiocomunicação também.
[0120] A seção de processamento de sinal de banda base 104 tem uma seção de controle (escalonador) 301, um sinal de geração de transmissão 302, uma seção de mapeamento 303, uma seção de processamento de sinal recebido 304 e uma seção de medição 305. Observe que essas configurações apenas têm que ser incluídas na estação base de rádio 10, e algumas ou todas essas
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38/60 configurações podem não ser incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 104. A seção de processamento de sinal de banda base 104 tem funções de formação de feixe digital para prover formação de feixe digital.
[0121] A seção de controle (escalonador) 301 controla toda a estação base de rádio 10. A seção de controle 301 pode ser constituída de um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle que podem ser descritos com base no entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção pertence.
[0122] A seção de controle 301 controla, por exemplo, a geração de sinais na seção de geração de sinal de transmissão 302 (incluindo sinais que correspondem a sinais de sincronização, o MIB, canal de transmissão de mensagens e canal de difusão e assim por diante), alocação de sinais na seção de mapeamento 303, e assim por diante.
[0123] A seção de controle 301 controla o escalonamento das informações do sistema (SIBs, o MIB, etc.), os sinais de dados de enlace descendente que são transmitidos no PDSCH (incluindo o PCH para mensagem de paging), e sinais de controle de enlace descendente que são transmitidos no PDCCH e/ou no EPDCCH (cobrindo, por exemplo, alocação de recurso, o canal de controle compartilhado que relata se uma mensagem de paging está ou não presente, o sinal para relatar a aproximação de feixes múltiplos ou a aproximação de feixe único, e assim por diante).
[0124] A seção de transmissão de geração de sinal 302 gera sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) baseados em comandos da seção de controle 301, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 303. A seção de transmissão de geração de sinal 302 pode ser constituída por um gerador de sinal, um circuito de geração de sinal
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39/60 ou aparelho de geração de sinal que podem ser descritos baseado na compreensão geral do campo técnico ao qual a presente invenção pertence.
[0125] Por exemplo, a seção de transmissão de geração de sinal 302 gera atribuições de DL, que relata informações de alocação de sinal de enlace descendente, e concessões de UL, que relata informações de alocação de sinal ascendente, baseado em comandos da seção de controle 301. Também, os sinais de dados de enlace descendente são submetidos ao processo de codificação, ao processo de modulação e assim por diante, ao usar classificação de codificação e esquemas de modulação que são selecionados baseado, por exemplo, nas informações de estado de canal (CSI) a partir de cada terminal do usuário 20.
[0126] A seção de mapeamento 303 mapeia os sinais de enlace descendente gerados na seção de transmissão de geração de sinal 302 para predeterminados recursos de rádio, baseado nos comandos a partir da seção de controle 301, e os emite para a seção de transmissão/ recepção 103. A seção de mapeamento 303 pode ser constituída de um mapeador, um circuito de mapeamento ou aparelho de mapeamento que podem ser descritos baseado na compreensão geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0127] A seção de processamento de sinal recebido 304 realiza o processo de recepção (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) dos sinais recebidos aos quais se dá entrada na seção de transmissão/recepção 103. Aqui, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace ascendente transmitidos do terminal do usuário 20 (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente etc.). Para a seção de processamento de sinal recebido 304, um processador de sinais, um circuito de processamento de sinal ou aparelho de processamento de sinal que podem ser descritos baseado no entendimento geral do campo da técnica a que a presente invenção pertence
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40/60 pode ser usado.
[0128] A seção de processamento de sinal recebido 304 emite as informações decodificadas, adquiridas através do processo de recepção, para a seção de controle 301. Por exemplo, quando uma PUCCH para conter um HARQACK é recebido, a seção de processamento de sinal recebido 304 emite essa HARQ-ACK para a seção de controle 301. A FIG. 11 é um diagrama para mostrar uma estrutura funcional exemplificativa de uma estação base de rádio de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[0129] A seção de medição 305 faz medições com relação ao sinal recebido. A seção de medição 305 pode ser constituída de um medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que podem ser descritos baseado no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0130] A seção de medição 305 pode medir, por exemplo, a potência recebida (por exemplo, RSRP (Potência recebida do sinal de referência)), a qualidade recebida (por exemplo, RSRQ (Qualidade recebida do sinal de referência )), o SINR (Sinal para Interferência plus Proporção de Ruído), estados de canal, e assim por diante, dos sinais recebidos. Os resultados da medição podem ser emitidos para a seção de controle 301.
(Terminal de usuário) [0131] FIG. 12 é um diagrama para mostrar uma estrutura geral exemplificativa de um terminal do usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um terminal do usuário 20 tem uma pluralidade de antenas de transmissão/recepção 201, seções de amplificação 202, seção de transmissão/recepção 203, uma seção de processamento de sinal de banda base 204 e uma seção de aplicação 205 Observe que uma ou mais antenas de transmissão/recepção 201, seções de amplificação 202 e seção de transmissão/recepção 203 podem ser provido.
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41/60 [0132] Sinais de frequência de rádio que são recebidos nas antenas de transmissão/recepção 201 são amplificados nas seções de amplificação 202. As seções de transmissão/recepção 203 recebem os sinais de enlace descendente amplificados nas seções de amplificação 202. Os sinais recebidos são submetidos à conversão de frequência e convertidos no sinal de banda base na seção de transmissão/recepção 203, e emitidos para a seção de processamento de sinal de banda base 204. A seção de transmissão/recepção 203 pode ser constituída de um aparelho transmissor/receptor, um circuito de transmissão/recepção ou transmissão/recepção que pode ser descrito baseado no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence. Observe que a seção de transmissão/recepção 203 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/recepção em uma entidade, ou pode ser constituída de uma seção de transmissão seção e uma seção de recepção.
[0133] A seção de processamento de sinal de banda base 204 realiza, para o sinal de banda base ao qual é dada entrada, um processo FFT, decodificação de correção de erro, um processo de recepção de controle de retransmissão e assim por diante. Os dados de enlace descendente do usuário são encaminhados para a seção de aplicação 205. A seção de aplicação 205 realiza processo referente a camadas mais elevadas, acima da camada física e da camada MAC, e assim por diante. Além disso, nos dados de enlace descendente, as informações de difusão são também encaminhadas para a seção de aplicação 205.
[0134] Enquanto isso, é dada entrada aos dados de enlace ascendente do usuário a partir da seção de aplicação 205 até a seção de processamento de sinal de banda base 204. A seção de processamento de sinal de banda base 204 realiza um processo de transmissão de controle de retransmissão (por exemplo, um processo de transmissão HARQ ), codificação de canal, precodificação, um processo de transformada discreta de Fourier (DFT), um processo IFFT e assim
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42/60 por diante, e o resultado é encaminhado para a seção de transmissão/recepção 203. Os sinais de banda base que são emitidos a partir da seção de processamento de sinal de banda base 204 são convertidos em uma banda de frequência de rádio na seção de transmissão/recepção 203 e transmitidos. Os sinais de frequência de rádio que são submetidos à conversão de frequência na seção de transmissão/recepção 203 são amplificados nas seções de amplificação 202 e transmitidos a partir das antenas de transmissão/recepção 201.
[0135] Observe que a seção de transmissão/recepção 203 pode, além disso, ter uma seção de formação de feixe que forma feixes análogos. A seção de formação de feixe análogo pode ser constituída de um circuito de formação de feixe análogo (por exemplo, um trocador de fase, um circuito de troca de fase, etc.) ou aparelho de formação de feixe análogo (por exemplo, um dispositivo de troca de fase) que podem ser descritos baseado no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence. Além disso, as antenas de transmissão/recepção 201 podem ser constituídas, por exemplo, de antenas de conjunto.
[0136] A seção de transmissão/recepção 203 transmite um sinal de sincronização (NR-PSS/SSS), canal de difusão (NR-PBCH), informações do sistema (SIB), bloco SS, informações de sincronização, informações de ajuda e similares. Por exemplo, a seção de transmissão/recepção 203 transmite informações sobre o modo dos feixes em uma predeterminada célula e/ou informações sobre a configuração dos blocos SS (por exemplo, os índices de bloco de sinal de sincronização) como informações de ajuda.
[0137] A FIG. 13 é um diagrama que mostra uma estrutura funcional exemplificativa de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Observe que, embora esse exemplo mostre blocos funcionais que pertencem a partes características da presente modalidade, o terminal de
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43/60 usuário 20 tem outros blocos funcionais que são necessários também para a radiocomunicação.
[0138] A seção de processamento de sinal de banda base 204, provido no terminal de usuário 20, pelo menos tem uma seção de controle 401, uma seção de transmissão de geração de sinal 402, uma seção de mapeamento 403, uma seção de processamento de sinal recebido 404 e uma seção de medição 405. Observe que essas configurações têm apenas que ser incluídas no terminal do usuário 20, e algumas, ou todas essas configurações, podem não estar incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 204.
[0139] A seção de controle 401 controla todo o terminal do usuário 20. Para a seção de controle 401, um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle que podem ser descritos baseado no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence podem ser usados.
[0140] A seção de controle 401 controla, por exemplo, a geração de sinais na seção de transmissão de geração de sinal 402, alocação de sinais na seção de mapeamento 403, e assim por diante. Além disso, a seção de controle 401 controla os processos de recepção de sinal na seção de processamento de sinal recebido 404, medições dos sinais na seção de medição 405, e assim por diante.
[0141] A seção de controle 401 controla os processos para conectar com uma predeterminada célula (por exemplo, célula PS) baseado nas informações sobre sincronização e/ou informações sobre a configuração do bloco de sinal de sincronizações. Por exemplo, a seção de controle 401 controla se receber ou não um canal de difusão transmitido a partir de uma predeterminada célula, baseado nas informações sobre sincronização e/ou informações sobre a configuração do bloco de sinal de sincronizações.
[0142] Também, quando as informações para indicar que a primeira célula e a segunda célula são sincronizadas, ou informações para indicar que a distância
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44/60 de tempo entre a primeira célula e a segunda célula é igual a ou inferior a um predeterminado valor é recebida, a seção de controle 401 julga que o número de quadro do sistema da primeira célula e o número de quadro do sistema da segunda célula são o mesmo.
[0143] A seção de transmissão de geração de sinal 402 gera sinais de enlace ascendente (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente, etc.) baseado em comandos a partir da seção de controle 401, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 403. A seção de transmissão de geração de sinal 402 pode ser constituída de um gerador de sinal, um circuito de geração de sinal ou aparelho de geração de sinal que podem ser descritos baseado no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0144] Por exemplo, a seção de transmissão de geração de sinal 402 gera sinais de controle de enlace ascendente relacionados às informações de reconhecimento de entrega e/ou informações de estado de canal (CSI) baseado em comandos a partir da seção de controle 401. Também, a seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de dados de enlace ascendente baseado em comandos a partir da seção de controle 401. Por exemplo, quando a concessão de UL é incluída em um sinal de controle de enlace descendente que é relatado a partir da estação base de rádio 10, a seção de controle 401 comanda a seção de transmissão de geração de sinal 402 para gerar um sinal de dados de enlace ascendente.
[0145] A seção de mapeamento 403 mapeia os sinais de enlace ascendente gerados na seção de geração de sinal de transmissão 402 para recursos de rádio baseado em comandos a partir da seção de controle 401 e emite o resultado da seção de transmissão/recepção 203. A seção de mapeamento 403 pode ser constituída de um mapeador, um circuito de mapeamento ou aparelho de
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45/60 mapeamento que podem ser descritos baseado em entendimento geral do campo da técnica a que a presente invenção pertence.
[0146] A seção de processamento de sinal recebido 404 realiza processo de recepção (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) de sinais recebidos aos quais é dada entrada na seção de transmissão/recepção 203. Aqui, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) que são transmitidos a partir da estação base de rádio 10. A seção de processamento de sinal recebido 404 pode ser constituída de um processador de sinais, um circuito de processamento de sinal ou aparelho de processamento de sinal que podem ser descritos baseado em entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence. Também, a seção de processamento de sinal recebido 404 pode constituir a seção de recepção de acordo com a presente invenção.
[0147] Conforme comandado pela seção de controle 401, a seção de processamento de sinal recebido 404 recebe sinais de sincronização e canais de difusão, que a estação base de rádio transmite aplicando formação de feixe. Em particular, a seção de processamento de sinal recebido 404 recebe o sinal de sincronização e canal de difusão que são alocados a pelo menos um dentre uma pluralidade campos de tempo (por exemplo, símbolos) que constituem um predeterminado intervalo de tempo de transmissão (por exemplo, um subquadro ou um slot).
[0148] A seção de processamento de sinal recebido 404 emite as informações decodificadas, adquiridas através do processo de recepção, para a seção de controle 401. A seção de processamento de sinal recebido 404 emite, por exemplo, informações de difusão, informações do sistema, sinalização de
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RRC, DCI e assim por diante, para a seção de controle 401. Também, a seção de processamento de sinal recebido 404 emite os sinais recebidos, os sinais após o processo de recepção e assim por diante, para a seção de medição 405.
[0149] A seção de medição 405 efetua medições com relação aos sinais recebidos. Por exemplo, a seção de medição 405 faz medições usando formação de feixe transmitida por RS a partir da estação base de rádio 10. A seção de medição 405 pode ser constituída de um medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que podem ser descritos baseado no entendimento geral do campo da técnica ao qual a presente invenção pertence.
[0150] A seção de medição 405 pode medir, por exemplo, a potência recebida (por exemplo, RSRP), a qualidade recebida (por exemplo, RSRQ, SINR recebida etc.), estados de canal e assim por diante, dos sinais recebidos. Os resultados da medição podem ser emitidos para a seção de controle 401.
(Estrutura de Hardware) [0151] Observe que diagramas de bloco que foram usados para descrever as modalidades acima mostram blocos em unidades funcionais. Esses blocos funcionais (componentes) podem ser implementados em combinações arbitrárias de hardware e/ou software. Também, os meios para implementar cada boco funcional não são particularmente limitados. Isto é, cada bloco funcional pode ser realizado por um aparelho que é física e/ou logicamente agregado, ou pode ser realizado ao conectar, direta e/ou indiretamente, dois ou mais aparelhos separados física e/ou logicamente (via fio e/ou sem fio, por exemplo) e usar esses múltiplos aparelhos.
[0152] Por exemplo, a estação base de rádio, os terminais de usuários, e assim por diante, de acordo com uma modalidade da presente invenção podem funcionar como um computador que executa o processo do método de radiocomunicação da presente invenção. FIG. 14 é um diagrama para mostrar
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47/60 uma estrutura de hardware exemplificativa de uma estação base de rádio e um terminal do usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Fisicamente, as estações de base de rádio 10 e terminal de usuários 20 acima descritos podem ser formadas como um aparelho de computador que inclui um processador 1001, uma memória 1002, um armazenamento 1003, aparelho de comunicação 1004, aparelho de entrada 1005, aparelho de saída 1006 e um barramento 1007.
[0153] Observe que, na descrição a seguir, a palavra aparelho pode ser substituída por circuito, dispositivo, unidade e assim por diante. Observe que a estrutura de hardware de uma estação base de rádio 10 e um terminal do usuário 20 podem ser projetados para incluir um ou mais de cada aparelho mostrado nos desenhos, ou pode ser projetado para não incluir parte do aparelho.
[0154] Por exemplo, embora apenas 1 processador 1001 seja mostrado, uma pluralidade de processadores pode ser provida. Além disso, processos podem ser implementados com 1 processador, ou os processos podem ser implementados em sequência, ou de diferentes maneiras, ou em um ou mais processadores. Observe que o processador 1001 pode ser implementado com um ou mais chips.
[0155] As funções da estação base de rádio 10 e do terminal do usuário 20 são implementadas permitindo-se que o hardware tal como o processador 1001 e a memória 1002 leiam predeterminado software (programas), permitindo, assim, que o processador 1001 faça cálculos, o aparelho de comunicação 1004 se comunique e a memória 1002 e o armazenamento 1003 leia e/ou escreva dados.
[0156] O processador 1001 pode controlar todo o computador ao executar, por exemplo, um sistema de operação. O processador 1001 pode ser
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48/60 configurado com uma unidade de processamento central (CPU), que inclui interfaces com aparelhos periféricos, aparelhos de controle, aparelhos de computação, um registro e assim por diante. Por exemplo, a seção de processamento de sinal de banda base 104 (204) acima descrita, a seção de processamento de chamada 105 e outros podem ser implementados pelo processador 1001.
[0157] Além disso, o processador 1001 lê os programas (códigos de programa), módulos de software, dados, e assim por diante, do armazenamento 1003 e/ou do aparelho de comunicação 1004, na memória 1002, e executa vários processos de acordo com esses. Quanto aos programas, programas que permitem que os computadores executem pelo menos parte das operações das modalidades acima descritas podem ser usados. Por exemplo, a seção de controle 401 do terminal do usuário 20 pode ser implementada por programas de controle que são armazenados na memória 1002 e que operam no processador 1001, e outros blocos funcionais podem ser implementados da mesma forma.
[0158] A memória 1002 é meio de registro legível por computador e pode ser constituída, por exemplo, pelo menos por um meio ROM (Memória apenas de leitura), um EPROM (ROM Programável apagável), um EEPROM ( EPROM Eletricamente), uma RAM (Memória de acesso aleatório) e/ou outros meios de armazenamento apropriados. A memória 1002 pode ser referida como um registro, uma cache, uma memória principal (aparelho de armazenamento primário) e assim por diante. A memória 1002 pode armazenar programas executáveis (códigos de programa), módulos de software e assim por diante para implementar o método de radiocomunicação, de acordo com modalidades da presente invenção.
[0159] O armazenamento 1003 é um meio de registro legível por
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49/60 computador, e pode ser constituído, por exemplo, por pelo menos um dentre um disco flexível, um disco maleável (marca registrada) , um disco óptico magnético (por exemplo, um disco compacto (CD-ROM (Disco compacto ROM) e assim por diante), um disco versátil digital, um disco Blu-ray (marca registrada) ), um disco removível, um drive de disco rígido, um smartcard, um dispositivo de memória flash (por exemplo, um cartão, um stick, um drive chave, etc.), uma tira magnética, uma base de dados, um servidor, e/ou outros meios apropriados de armazenamento. O armazenamento 1003 pode ser referido como aparelho de armazenamento secundário.
[0160] O aparelho de comunicação 1004 é hardware (dispositivo de transmissão/recepção) para permitir uma comunicação entre computadores ao usar redes com fio e/ou sem fio, e pode ser referida como, por exemplo, um dispositivo de rede, um controlador de rede, um cartão de rede, um módulo de comunicação e assim por diante. O aparelho de comunicação 1004 pode ser configurado para incluir uma troca de frequência elevada, um duplexador, um filtro, um sintetizador de frequência e assim por diante para realizar, por exemplo, duplexação por divisão de frequência (FDD) e/ou duplexação por divisão de tempo (TDD). Por exemplo, as antenas de transmissão/recepção 101 (201) acima mencionadas, seções de amplificação 102 (202), seção de transmissão/recepção 103 (203), interface de trajeto de comunicação 106 e assim por diante podem ser implementadas pelo aparelho de comunicação 1004.
[0161] O aparelho de entrada 1005 é um dispositivo de entrada para receber entrada da parte externa (por exemplo, um teclado, um mouse, a microfone, uma comutação, um botão, um sensor e assim por diante). O aparelho de saída 1006 é um dispositivo de saída para permitir o envio da saída para fora (por exemplo, um visor, um alto falante, uma lâmpada LED (Diodo de
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50/60 emissão de luz) e assim por diante). Observe que o aparelho de entrada 1005 e o aparelho de saída 1006 podem ser providos em uma estrutura integrada (por exemplo, um painel sensível ao toque).
[0162] Além disso, esses tipos de aparelhos, incluindo o processador 1001, a memória 1002 e outros, são conectados por um barramento 1007 para comunicar informações. O barramento 1007 pode ser formado de um barramento único, ou pode ser formado de barramentos que variam entre aparelhos.
[0163] Também, a estação base de rádio 10 e o terminal do usuário 20 podem ser estruturados para incluir hardware, tal como um microprocessador, um processador digital de sinais (DSP), um ASIC (Circuito Integrado de Aplicação Específica ), a PLD (Dispositivo Lógico Programável), uma FPGA (Matriz de Gate Programável em Campo) e assim por diante e parte ou todos os blocos funcionais podem ser implementados pelo hardware. Por exemplo, o processador 1001 pode ser implementado com pelo menos uma das peças de hardware.
(Variações) [0164] Observe que a terminologia usada nesse relatório descritivo e a terminologia que é necessária para entender esse relatório pode ser substituída por outros termos que expressam o mesmo significado ou significados similares. Por exemplo, canais e/ou símbolos podem ser substituídos por sinais (ou sinalização). Também, sinais podem ser mensagens. Um sinal de referência pode ser abreviado como um RS, e pode ser referido como um piloto, um sinal de piloto e assim por diante, dependendo em que padrão se aplica. Além disso, uma portadora componente (CC) pode ser referida como uma célula, uma portadora de frequência, uma frequência de portadora e assim por diante.
[0165] Além disso, um quadro de rádio pode ser composto de um ou mais
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51/60 períodos (quadros) em um domínio de tempo. Cada um de um ou mais períodos (quadros) que constituem um quadro de rádio pode ser referido como um subquadro. Além disso, um subquadro pode ser composto de um ou mais slots no domínio de tempo. Além disso, um slot pode ser composto de um ou mais símbolos nos símbolos de domínio de tempo (OFDM (Multiplexação de divisão de frequência ortogonal), SC-FDMA (Acesso Múltiplo de Divisão de Frequência de Portadora Única) e assim por diante).
[0166] Um quadro de rádio, um subquadro, um slot e um símbolo, todos representam a unidade de tempo em comunicação por sinal. Um quadro de rádio, um subquadro, um slot e um símbolo pode ser, cada um, chamado de outros nomes aplicáveis. Por exemplo, 1 subquadro pode ser referido como um intervalo de tempo de transmissão (TTI), uma pluralidade de subquadros consecutivos podem ser referidos como um TTI, ou 1 slot pode ser referido como um TTI. Isto é, um subquadro e um TTI podem ser um subquadro (1 ms) em LTE existentes, pode ser um período mais curto do que 1 ms (por exemplo, 1 a 13 símbolos), ou pode ser um período mais longo de tempo do que 1 ms.
[0167] Aqui, um TTI refere-se à unidade de tempo mínima de escalonamento em radiocomunicação, por exemplo. Por exemplo, em sistemas LTE, uma estação base de rádio escalona os recursos de rádio (tais como a largura de banda de frequência e a potência de transmissão que pode ser usada em cada terminal do usuário) para alocar para cada terminal do usuário em unidades TTI Observe que a definição de TTI não se limita a isso. TTI pode ser unidades de tempo de transmissão para pacotes de dados codificados por canal (blocos de transporte), ou pode ser a unidade de processamento em escalonamento, adaptação de enlace e assim por diante.
[0168] Um TTI tendo uma duração de tempo de 1 ms pode ser referido como um TTI normal (TTI in LTE Rei. 8 a 12), um TTI longo, um subquadro
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52/60 normal, um subquadro longo, e assim por diante. Um TTI que é mais curto do que um TTI normal pode ser referido como um TTI encurtado, um TTI curto um subquadro encurtado, um subquadro curto, e assim por diante.
[0169] Um bloco de recurso (RB) é a alocação de unidade de recurso no domínio de tempo e no domínio de frequência, e pode incluir um ou uma pluralidade de subportadoras consecutivas no domínio de frequência. Também, um RB pode incluir um ou mais símbolos no domínio de tempo, e pode ser 1 slot, 1 subquadro ou 1 TTI em comprimento. Cada 1 TTI e 1 subquadro pode ser composto de um, ou mais de um, bloco de recursos. Observe que um RB pode ser referido como um bloco de recurso físico (PRB (RB físico)), um par de PRB,um par de RB, e assim por diante.
[0170] Além disso, um bloco de recurso pode ser composto de um, ou mais de um, elemento de recurso (REs). Por exemplo, 1 RE pode ser um campo de recurso de rádio de 1 subportadora e 1 símbolo.
[0171] Observe que as estruturas acima descritas de quadro de rádios, subquadros, slots, símbolos e assim por diante são meramente exemplos. Por exemplo, configurações tais como o número de subquadros incluídos em um quadro de rádio, o número de slots incluídos em um subquadro, o número de símbolos e RBs incluídos em um slot, o número de subportadoras incluídas em um RB, o número de símbolos em um TTI, a duração de símbolo e a duração de prefixo cíclico (CP) podem ser mudados de forma variada.
[0172] Também, as informações e parâmetros descritos neste relatório descritivo podem ser representados em valores absolutos ou em valores relativos com relação a valores predeterminados, ou pode ser representado em outros fomatos de informação. Por exemplo, recursos de rádio podem ser especificados por índices predeterminados. Além disso, equações para usar esses parâmetros, e assim por diante, podem ser usadas, à parte as
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53/60 explicitamente escritas no presente relatório descritivo.
[0173] Os nomes usados para parâmetros, e assim por diante, no presente relatório não são, de modo algum, limitativos. Por exemplo, uma vez que vários canais (PUCCH ( Canal Físico de controle de enlace ascendente), PDCCH (Canal Físico de Controle de Enlace descendente) e assim por diante) e elementos de informações podem ser identificados por quaisquer nomes adequados, os vários nomes atribuídos a esses canais individuais e elementos de informações não são de modo algum limitativos.
[0174] As informações, sinais e/ou outros descritos nesse relatório descritivo podem ser representados ao usar uma variedade de diferentes tecnologias. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips, tudo o que pode ser referenciado através da discussão aqui contida pode ser representado por voltagens, correntes, ondas eletromagnéticas, campos ou partículas magnéticas, campos ópticos ou fótons, ou quaisquer combinações desses.
[0175] Também, informações, sinais e assim por diante podem ser emitidos a partir de camadas mais elevadas até camadas menores e/ou de camadas menores a camadas mais elevadas. Pode-se proceder à entrada/emissão de informações, sinais e assim por diante e/ via uma pluralidade de nós de rede.
[0176] As informações, sinais, e assim por diante, aos quais se dá entrada e/ou que são emitidos podem ser armazenados em um local específico (por exemplo, uma memória), ou podem ser monitorados usando uma tabela de monitoração. As informações, sinais e assim por diante aos quais se dá entrada e/ou que são emitidos podem ser sobrescritos, atualizados ou anexados. As informações, sinais, e assim por diante, que são emitidos podem ser deletados. As informações, sinais e assim por diante, aos quais se dá entrada podem ser transmitidos para outros aparelhos.
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54/60 [0177] O relato de informações não se limita absolutamente aos exemplos/modalidades descritos no presente relatório descritivo, e outros métodos podem ser usados também. Por exemplo, o relato de informações pode ser implementado usando-se sinalização de camada física (por exemplo, informações de controle de enlace descendente(DCI), informações de controle de enlace ascendente(UCI), sinalização de camada mais elevada (por exemplo, RRC (Controle de Recurso de Rádio) informações de difusão (bloco de informações mestre (MIB), blocos de informações do sistema (SIBs) e assim por diante), sinalização MAC (Controle de Acesso ao Meio) e assim por diante), e outros sinais e/ou combinações dos mesmos.
[0178] Observe que a sinalização de camada física pode ser referida como informações de controle L1/L2 (Camada 1/Camada 2) (L1/L2 sinais de controle), informações de controle LI (sina I de controle Ll) e assim por diante. Também, a sinalização RRC pode ser referida como mensagens RRC, e pode ser, por exemplo, uma mensagem de estabelecimento de conexão RRC, mensagem de reconfiguração RRC e assim por diante. Também, a sinalização MAC pode ser relatada usando, por exemplo, elementos de controle MAC (MAC CEs (Elementos de controle)).
[0179] Também, o relato de predeterminadas informações (por exemplo, relato de informações de que X contém) não tem que ser enviado necessariamente de modo explícito, e pode ser enviado de modo implícito (por exemplo, não relatando essa informação, ou relatando diferentes informações).
[0180] Pode-se tomar decisões sobre valores representados por 1 bit (0 ou 1), ou sobre valores Booleanos que representam verdadeiro ou falso, ou comparando-se valores numéricos (por exemplo, comparação com um valor predeterminado).
[0181] Software, se referidos como software, firmware, middleware,
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55/60 micro código ou linguagem de descrição de hardware, ou denominados de outros modos, devem ser interpretados amplamente, significando instruções, conjuntos de instrução, código, segmentos de código, códigos de programa, programas, subprogramas, módulos de software, aplicações, aplicações de software, pacotes de software, rotinas, sub-rotinas, objetivos, arquivos executáveis, ameaças de execução, procedimentos, funções e assim por diante.
[0182] Também, software, comandos, informações e assim por diante podem ser transmitidos e recebidos via meios de comunicação. Por exemplo, quando software é transmitido de um website, um servidor ou outras fontes remotas usando tecnologias com fio (cabos coaxiais, cabos de fibra óptica, cabos de par torcidos, linhas de assinatura digital (DSL) e assim por diante) e/ou tecnologias sem fio (radiação infravermelha, micro-ondas e assim por diante), essas tecnologias com fio e/ou tecnologias sem fio são também incluídas na definição de meios de comunicação.
[0183] Os termos sistema e rede, conforme aqui usados, são usados de modo intercambiável.
[0184] Conforme aqui usado, os termos estação base (BS), estação base de rádio, eNB, célula, setor, grupo de célula, portadora, e portadora componente podem ser usados de modo intercambiável. Uma estação base pode ser referida como estação fixa, NodeB, eNodeB (eNB), ponto de acesso ponto de transmissão, ponto de recepção, célula femto, célula pequena e assim por diante.
[0185] Uma estação base pode acomodar uma ou mais (por exemplo, 3) células (também referidas como setores). Quando uma estação base acomoda uma pluralidade de células, toda a área de cobertura da estação base pode ser particionada em múltiplas áreas menores, e cada área menor pode prover serviços de comunicação através de subsistemas de estação base (por exemplo,
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56/60 estação base pequena em lugar fechado (RRHs (Remote Rádio Heads))), o termo célula ou setor refere-se à parte da, ou toda a, área de cobertura de uma estação base e/ou subsistema de estação base que provê serviços de comunicação dentro dessa cobertura.
[0186] Conforme aqui usado, os termos estação móvel (MS) terminal de usuário, equipamento de usuário (UE) e terminal podem ser usados de forma intercambiável. Uma estação base pode ser referida como estação fixa, NodeB, eNodeB (eNB), ponto de acesso, ponto de transmissão, ponto de recepção, femto- célula, célula pequena e assim por diante.
[0187] Uma estação móvel pode também ser referida como, por exemplo, uma estação de assinante, uma unidade móvel, uma unidade de assinante, uma unidade sem fio, uma unidade remota, um dispositivo móvel, um dispositivo sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo remoto, uma estação móvel de assinante, um terminal de acesso, um terminal móvel, um terminal sem fio, um terminal remoto, um aparelho telefônico, agente de usuário, um cliente móvel, um cliente ou alguns outros termos adequados.
[0188] Além disso, as estações base de rádio no presente relatório descritivo podem ser interpretadas como terminais do usuário. Por exemplo, cada aspecto/modalidade da presente invenção pode ser aplicado a uma configuração em que a comunicação entre uma estação base de rádio e um terminal de usuário é substituída pela comunicação entre uma pluralidade de terminais do usuário (D2D (Dispositivo-para-Dispositivo)). Nesse caso, o terminal de usuário 20 pode ter as funções das estações base de rádio 10 descritas acima. Além disso, termos tais como enlace ascendente e enlace descendente podem ser interpretados como lateral. Por exemplo, um canal de enlace ascendente pode ser interpretado como um canal lateral.
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57/60 [0189] Da mesma forma, os terminais do usuário no presente relatório descritivo podem ser interpretados como estações base de rádio. Nesse caso, as estações base de rádio 10 podem ter as funções de terminal do usuário 20 descritas acima.
[0190] Certas ações que foram descritas no presente relatório descritivo a serem realizadas por estações base podem, em alguns casos, ser realizadas por nós maiores (nós superiores). Em uma rede composta de um ou mais nós de rede com estações base, fica claro que várias operações que são realizadas para comunicar com terminais podem ser realizadas por estações base, um ou mais nós de rede (por exemplo, MMEs (Entidades de Gerenciamento de Mobilidade), S-GW (Gateways de Serviço), e assim por diante podem ser possíveis, mas essas não são limitativas) que não sejam as estações base, ou combinações das mesmas.
[0191] Os exemplos/modalidades ilustrados no presente relatório descritivo podem ser usados individualmente ou em combinações, que podem ser comutações, dependendo do modo de implementação. A ordem do processo, sequências, fluxogramas e assim por diante, que foram usados para descrever os exemplos/modalidades aqui podem ser reordenados, contanto que não surjam inconsistências. Por exemplo, embora vários métodos tenham sido ilustrados no presente relatório descritivo com vários componentes de etapas em ordens exemplificativas, as ordens especificas que são aqui ilustradas não são absolutamente limitativas.
[0192] Os aspectos/modalidades ilustrados no presente relatório descritivo podem ser aplicados a sistemas que usam LTE (Evolução a longo prazo), LTE-A (LTE-Avançado), LTE-B (LTE-Além), SUPER 3G, IMT-Avançado, 4G (Sistema de comunicação móvel de 4a geração ), 5G (Sistema de comunicação móvel de 5a geração), FRA (Acesso Futuro por Rádio ), Novo-RAT (Tecnologia de Acesso por
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Rádio ), NR(Novo Rádio), NX (Acesso por Novo rádio ), FX (Acesso por Rádio de Futura Geração), GSM (marca registrada) ( Sistema Global para comunicações Móveis), CDMA2000, UMB (Banda Larga Ultra Móvel), IEEE 802.11 (Wi-Fi (marca registrada)), IEEE 802.16 (WiMAX (marca registrada)), IEEE 802.20, UWB (Banda Ultra larga), Bluetooth (marca registrada) e outros métodos adequados de radiocomunicação, e/sistemas de próxima geração que são aprimorados com base nesses.
[0193] A frase baseado em, conforme usado no presente relatório descritivo, não significa baseado apenas em, a menos que especificado de outra forma. Em outras palavras, a frase baseado em significa tanto baseado apenas em e baseado pelo menos em.
[0194] Referência a elementos com designações tais como primeira, segunda e assim por diante, conforme aqui usado, não limita geralmente o número/quantidade ou ordem desses elementos. Essas designações são aqui usadas apenas por conveniência, como um método de distinguir entre dois ou mais elementos. Desse modo, a referência ao primeiro e segundo elementos não implica que apenas 2 elementos possam ser empregados, ou que o primeiro elemento precise preceder ao segundo elemento de algum modo.
[0195] Os termos julgar e determinar, conforme aqui usado, pode englobar uma ampla variedade de ações. Por exemplo, julgar e determinar, conforme aqui usado, pode ser interpretado como significando fazer julgamentos e determinações relacionados a cálculo, computação, processamento, derivação, investigação, busca (por exemplo, buscar uma tabela, uma base de dados ou algumas outros estruturas de dados), certificação e assim por diante. Além disso, julgar e determinar, conforme aqui usado, podem ser interpretados como significando julgamentos e determinações relacionados a receber (por exemplo, receber informações), transmitir (por
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59/60 exemplo, transmitir informações), dar entrada, emitir, acessar (por exemplo, acessar dados em uma memória) e assim por diante. Além disso, julgar e determinar, conforme aqui usado, podem ser interpretados como significando julgamentos e determinações relacionados a solucionar, selecionar, escolher, estabelecer, comparar e assim por diante. Em outras palavras, julgar e determinar, conforme aqui usado, podem ser interpretados como significando julgamentos e determinações relacionados à alguma ação.
[0196] Conforme aqui usado, os termos conectado e acoplado, ou qualquer variação desses termos, significam todas as conexões ou acoplamento direto ou indireto entre dois ou mais elementos, e pode incluir a presença de ou mais elementos intermediários entre 2 elementos que são conectados ou acoplados um ao outro. O acoplamento ou conexão entre os elementos pode ser físico, lógico ou uma combinação dos mesmos. Conforme aqui usado, 2 elementos podem ser considerados conectados ou acoplados um ao outro usando ou mais fios elétricos, cabos e/ou conexões elétricas impressas, e, como um número de exemplos não limitativos e não inclusivos, ao usar energia eletromagnética, tal como energia eletromagnética tendo comprimentos de onda em campos de frequência de rádio, regiões de micro-ondas e regiões ópticas (ambas visíveis e invisíveis).
[0197] Quando termos tais como inclui, compreende e suas variações são usados no presente relatório descritivo ou nas reivindicações, esses termos pretendem ser inclusivos, de um modo similar ao modo em que o termo provê é usado. Além disso, o termo ou, conforme usado no relatório descritivo ou nas reivindicações, pretende não ser uma disjunção excludente.
[0198] Agora, embora a presente invenção tenha sido descrita em detalhes acima, deve ser óbvio para uma pessoa versada na técnica que a presente invenção não se limita absolutamente às modalidades aqui descritas. A presente
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60/60 invenção pode ser implementada com várias correções e várias modificações, sem que se afastem do espírito e escopo da presente invenção definidos pelo que é ditado nas reivindicações. Consequentemente, a descrição aqui é provida apenas com o objetivo de explicar exemplos, e não deve absolutamente ser construída para limitar a presente invenção de algum modo.
Claims (5)
- REIVINDICAÇÕES1. Terminal, caracterizado pelo fato de que compreende:uma seção de recepção que recebe informações sobre um índice de um bloco de sinal de sincronização por sinalização de camada superior; e uma seção de controle que controla a recepção do bloco de sinal de sincronização com base nas informações sobre o índice do bloco de sinal de sincronização.
- 2. Terminal de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as informações sobre o índice do bloco de sinal de sincronização são informações sobre transmissão ou não transmissão de cada um de uma pluralidade de blocos de sinal de sincronização, indicados usando um bitmap.
- 3. Terminal de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que um número de bits requerido para indicação usando o bitmap é determinado com base em um número máximo de blocos de sinal de sincronização por faixa de frequência.
- 4. Terminal de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que índices dos respectivos blocos de sinal de sincronização estão associados a diferentes índices de tempo.
- 5. Método de radiocomunicação, caracterizado pelo fato de que compreende:receber informações sobre um índice de um bloco de sinal de sincronização por sinalização de camada superior; e controlar a recepção do bloco de sinal de sincronização com base nas informações sobre o índice do bloco de sinal de sincronização.
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