Método e aparelho de fornecimento e utilização de canal com base em nãocontenção em sistema de comunicação sem fio.
A presente invenção refere-se a sistemas de comunicaçãosem fio. Mais especificamente, a presente invenção refere-se a método e aparelho defornecimento e utilização de canal com base em não contenção em sistema decomunicação sem fio.
Antecedentes
A Evolução a Longo Prazo (LTE) de redes celulares deterceira geração (3G) de múltiplo acesso por divisão de códigos em banda larga(WCDMA) refere-se a sistemas universais de telecomunicações móveis (UMTS) além daVersão 7 do projeto de parceria de terceira geração (3GPP). LTE pode também designaracesso via rádio terrestre UMTS evoluído (E-UTRA). Um dos principais desafiostecnológicos destas redes é o uso eficiente de canais quando houver mistura de tráfegovariada no sistema. Isso pode ser particularmente desafiador quando os vários tipos detráfego utilizarem diferentes protocolos de transmissão, tais como protocolo de voz pelaInternet (VolP), protocolo de transferência de arquivos (FTP) ou protocolo detransferência de hipertexto (HTTP). Em qualquer sistema de comunicação sem fioespecífico, por exemplo, pode haver diversos usuários de VolP, usuários de FTP eusuários de HTTP, todos transmitindo simultaneamente.
Além disso, as unidades de transmissão e recepção sem fio(WTRUs) no sistema realizam uma série de tarefas e funções que necessitam de acessoao meio de transmissão, a fim de comunicar-se com estação base. As WTRUsnecessitam, por exemplo, realizar funções tais como avanço de tempo, relatório demedição, solicitar alocação de recursos físicos de link superior (UL), fornecerinformações de programação para alocação de link inferior (DL), batida de coração paramanter-se viva, retroalimentação de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ)e/ou sinalização de camadas de Controle de Acesso a Meios (MAC) ou Controle deRecursos de Rádio (RRC).
As WTRUs em sistema de comunicação sem fio poderãoutilizar Canal de Acesso Aleatório (RACH) ou RACH físico (PRACH) a fim de comunicar-se com a estação base para realizar estas funções. Entretanto, RACH é canal com baseem contenção e a sua utilização causa atrasos que tendem a afetar a qualidade doserviço (QoS) e podem resultar em uso ineficiente de recursos físicos. A dependência deRACH para aplicações interativas entre transmissões também pode apresentar impactosnegativos sobre a capacidade do sistema.
Alternativamente, a WTRU poderá utilizar canalcompartilhado de UL para desempenhar estas funções. Solicitação de recursos de canaiscompartilhados de UL1 entretanto, necessitaria em primeiro lugar ser transmitida emRACH/PRACH, o que seria uso ineficiente de recursos e agregaria atrasos a estasfunções devido ao procedimento em duas etapas.
No contexto de LTE1 seria desejável utilizar protocolo deacesso tal como canal com base em não contenção (NCB), que pode também serdenominado canal "fino" ou "dedicado". Canais finos geralmente são canais de controlelivres de contenção, ou com baixa contenção, que são utilizados principalmente paraacesso.
Seria, portanto, vantajoso fornecer método e aparelho parafornecer e utilizar canal NCB que não estivesse sujeito às limitações do estado da técnicaatual.
Resumo da Invenção
A presente invenção refere-se ao estabelecimento,manutenção e utilização de canal com base em não contenção (NCB) em sistema decomunicação sem fio que compreende pelo menos um Nó B Evoluído (eNB) e uma sériede unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRUs). Cada canal NCB é dedicado ealocado para uso por WTRU específica no sistema para utilização em uma série defunções e a alocação é comunicada para as WTRUs no sistema pelo eNB. O sistema decomunicação sem fio analisa a alocação de cada canal NCB conforme o necessário ecada canal NCB é realocado conforme o necessário.
Breve Descrição das Figuras
Compreensão mais detalhada da presente invenção podeser obtida a partir do relatório descritivo a seguir de realização preferida, fornecido comoforma de exemplo e a ser compreendido em conjunto com as figuras anexas, nas quais:
- a Figura 1 exibe exemplo de sistema de comunicação sem fio configurado conforme apresente invenção;
- a Figura 2 é diagrama de bloco funcional de eNB e WTRU do sistema de comunicaçãosem fio da Figura 1;
- a Figura 3 é diagrama de fluxo de método de estabelecimento e manutenção de canalcom base em não contenção (NCB) com WTRU específica, conforme a presenteinvenção;
- a Figura 4 é exemplo de diagrama de tempo e freqüência que ilustra alocação decanais NCB a uma série de WTRUs, conforme a presente invenção;
- a Figura 5 é diagrama de fluxo de método de determinação de avanço de tempoutilizando canal NCB, conforme a presente invenção;
- a Figura 6 é diagrama de fluxo de método de determinação de modificações deprogramação utilizando canal NCB, conforme outra realização da presente invenção;
- a Figura 7 é diagrama de fluxo de método de alocação de recursos utilizando canalNCB, conforme outra realização da presente invenção;- a Figura 8 é exemplo de diagrama de tempo e freqüência que ilustra alocação derecursos, conforme o método da Figura 6;
- a Figura 9 é exemplo de diagrama de bloco que ilustra alocação de canais NCBdiversos de freqüência em sistema que compreende uma série de subcanais conforme apresente invenção;
- a Figura 10 é exemplo de diagrama de tempo e freqüência que ilustra alocação decanais NCB de salto de freqüências e tempo, conforme realização da presente invenção;e
- a Figura 11 é exemplo de diagrama que ilustra diferentes necessidades de canal NCBpara WTRU, conforme realização da presente invenção.
Descrição Detalhada das Realizações Preferidas
Quando indicado a seguir, a terminologia "unidade detransmissão e recepção sem fio (WTRU)" inclui, mas sem limitar-se a equipamento deusuário (UE), estação móvel (STA), ponto de entrelaçamento (MP)1 unidade de assinantefixa ou móvel, pager, telefone celular, assistente digital pessoal (PDA), computador ouqualquer outro tipo de dispositivo de usuário capaz de operar em ambiente sem fio.
Quando indicado a seguir, a terminologia "estação base" inclui, mas sem limitar-se a NóB, controlador de local, ponto de acesso (AP) ou qualquer outro tipo de dispositivo deinterface capaz de operar em ambiente sem fio.
De forma geral, a presente invenção refere-se a método eaparelho para estabelecer, manter e utilizar canais dedicados com base em nãocontenção (NCB). Os canais NCB, em realização preferida da presente invenção, sãocanais que são dedicados a WTRU específica para uso durante tempo específico epodem ser realocados dependendo da necessidade do sistema. A utilização de canaisNCB pode ajudar a evitar latência e uso ineficiente de recursos físicos associados aprocedimento com base em contenção de UL e pode também ser utilizado em linkinferior ou em redes ad hoc.
A Figura 1 exibe exemplo de sistema de comunicação semfio 100 (também denominado a seguir "sistema") configurado conforme a presenteinvenção. O sistema de comunicação sem fio 100 inclui uma série de Nós B evoluídos(eNBs) 110 (denominados eNBi e eNB2) e uma série de WTRUs 120 (denominadasWTRUi, WTRU2, WTRU3 e WTRU4) em comunicação sem fio com os eNBs 110. AsWTRUs 120 ilustradas no sistema de comunicação sem fio 100 podem compreenderqualquer combinação de WTRUs, tais como STAs, MPs e similares. Em realizaçãopreferida, os eNBs 110 fornecem acesso a rede às WTRUs 120 (WTRU1, WTRU2lWTRU3 e WTRU4) em comunicação com eles. Conforme exibido em exemplo deconfiguração na Figura 1, WTRUi, WTRU2 e WTRU3 estão atualmente em comunicaçãocom eNBi, enquanto WTRU4 está atualmente em comunicação com eNB2. Qualquer dasWTRUs 120, entretanto, pode estar em comunicação com qualquer dos eNBs 110,independentemente do que é ilustrado na Figura 1.
A Figura 2 é diagrama de bloco funcional do eNB 110 eWTRU 120 do sistema de comunicação sem fio 100 da Figura 1. Conforme exibido naFigura 2, o eNB 110 e a WTRU 120 estão em comunicação sem fio entre si e sãoconfigurados para utilizar canal NCB no sistema de comunicação sem fio 100. Em umexemplo, a WTRU 120 pode ser STA móvel ou MP em comunicação com o eNB 110,que fornece acesso a rede para a WTRU 120.
Além dos componentes que podem ser encontrados emeNB típico, o eNB 110 inclui um processador 115, receptor 116, transmissor 117 eantena 118. O processador 115 é configurado para estabelecer, manter e utilizar canalNCB conforme a presente invenção. O receptor 116 e o transmissor 117 estão emcomunicação com o processador 115. A antena 118 está em comunicação com oreceptor 116 e o transmissor 117 para facilitar a transmissão e a recepção de dados semfio.
De forma similar, além dos componentes que podem serencontrados em WTRU típica, a WTRU 120 inclui processador 125, receptor 126,transmissor 127 e antena 128. O processador 125 é configurado para estabelecer,manter e utilizar canal NCB conforme a presente invenção. O receptor 126 e otransmissor 127 estão em comunicação com o processador 125. A antena 128 está emcomunicação com o receptor 126 e o transmissor 127 para facilitar a transmissão e arecepção de dados sem fio.
A Figura 3 é diagrama de fluxo de método 300 deestabelecimento e manutenção de canal NCB com WTRU específica, conforme apresente invenção. Na etapa 310, o canal NCB é estabelecido e alocado. O canal NCBpode ser configurado pelo eNB 110. Operador de rede pode identificar, por exemplo,certos parâmetros de administração de recursos de rádio (RRM) que são utilizados peloeNB 110 para determinar a configuração do canal NCB e quando for estabelecido ereconfigurado.
No estabelecimento do canal NCB1 a duração e aperiodicidade do canal podem ser configuradas. Em realização específica, a duraçãopode ser infinita. Além disso, o sistema ou WTRU 120 pode possuir a capacidade determinar ou reconfigurar o canal NCB alocado. No caso infinito, sinalização do eNB 110ou da WTRU 120 pode encerrar a alocação de canal NCB.
O canal NCB pode ser alocado a WTRU 120 específica pordado período. O período pode ser subconjunto de tempo para que a WTRU 120 utilize ocanal NCB ou a WTRU 120 pode receber intervalo periódico para uso do canal NCB.Dever-se-á observar também que qualquer combinação das alocações acima pode serutilizada e as durações e/ou operação periódica podem incluir os recursos físicosalocados que são multiplexados no tempo dentre uma série de WTRUs 120.
O sistema de comunicação sem fio 100 pode utilizar umasérie de características na configuração do canal NCB. O canal NCB pode serconfigurado, por exemplo, para sustentar funções tais como avanço de tempo, relatóriode medição, solicitação de recursos físicos de UL, fornecimento de informações paraprogramação de recursos de DL, batida do coração para manter-se vivo,retroalimentação de solicitação de repetição automática híbrida (HARQ) e/ou sinalizaçãode camadas de Controle de Acesso a Meios (MAC) ou Controle de Recursos de Rádio(RRC)1 todos os quais são descritos a seguir. Além disso, o canal NCB pode serconfigurado para sustentar combinação de funções. WTRU 120 específica que realiza,por exemplo, solicitação de programação pode também fornecer simultaneamenterelatório de medição ou fornecer simultaneamente impulso de sincronização para realizaravanço de tempo. Conseqüentemente, qualquer combinação destas funções pode serrealizada em procedimento comum de sinalização. Qualquer número de funções podeser, portanto, realizado simultaneamente em canal NCB configurado. Em outrarealização, canal NCB periódico pode ser configurado após período previamente definidodurante o qual não ocorreu nenhuma transmissão de UL.
Além disso, os tipos de serviço tais como Voz por IP (VoIP)ou jogos na Internet, as necessidades de Qualidade de Serviço (QoS) para serviçosatualmente ativos na WTRU 120 podem ser utilizadas, bem como a taxa de atividadedesses serviços.
A configuração do canal NCB pode também incluir suamultiplexação no domínio de freqüências, tal como por meio de multiplexação de domíniode freq üências (FDM). O canal NCB pode também ser multiplexado no domínio decódigo utilizando códigos de difusão, no domínio de tempo e no domínio de espaçoutilizando multiplexação de divisão espacial (SDMA) ou outros métodos MIMO. Alémdisso, o canal NCB pode ser multiplexado por meio de qualquer combinação dosmétodos de multiplexação acima.
Desta forma, recursos físicos utilizados pelo canal NCBpodem ser configurados para uso por mais de uma WTRU 120 em vários momentos semque sejam disputados por aquelas WTRUs 120 durante nenhum período de tempoespecífico. O canal NCB pode ser alocado, por exemplo, a WTRU1 por periodicidadee/ou duração específica e alocado a WTRU2 por outra periodicidade e/ou duração.
Conseqüentemente, o canal NCB é tipicamente dedicado a WTRU 120 específica emmomento específico, mas compartilhado por uma série de WTRUs 120 ao longo devários períodos de tempo.
Ainda com referência à Figura 3, a alocação de canal NCB étransmitida para as WTRUs 120 no sistema de comunicação sem fio 100 pelo eNB 110(etapa 320) com o qual as WTRUs 120 estão em comunicação. No exemplo ilustrado naFigura 1, eNB, transmite a alocação de canais NCB para a WTRU1, WTRU2 e WTRU3,enquanto eNB2 transmite a alocação de canais NCB para a WTRU4. Esta transmissão,ou comunicação, pode ser incluída na sinalização de canal de controle comum de linkinferior (DL) ou sinal de canal de controle dedicado mapeado para canal compartilhadode DL entre as WTRUs 120.
Alternativamente, o canal NCB pode ser alocado pelo canalde controle comum de DL como outras alocações de canais compartilhados de linksuperior (UL). Além disso, quando o canal NCB for canal de controle separado do canalcompartilhado de UL para transmissões de dados de usuário, pode-se utilizar canal decontrole lógico mapeado para o canal compartilhado de DL.
A Figura 4 é exemplo de diagrama de tempo e freqüência400 que ilustra alocação de canais NCB (denominados 430, 440 e 450) a uma série deWTRUs 120, conforme realização da presente invenção. Particularmente, o canal NCB430 pode ser dedicado à WTRU1, o canal NCB 440 pode ser dedicado à WTRU2 e ocanal NCB 450 pode ser dedicado à WTRU3. Conseqüentemente, no presente exemplo,a WTRU1 tem acesso a eNB! no canal NCB 430, a WTRU2 tem acesso a βΝΒτ no canalNCB 440 e a WTRU3 tem acesso a CNB1 no canal NCB 450, por meio do quê as WTRUs120 não necessitam disputar entre si pelo acesso ao eNB 110.
Conforme exibido na Figura 3, a alocação do canal NCB éanalisada pelo sistema de comunicação sem fio 100 (etapa 330) para garantir alocaçãoideal. O sistema de comunicação sem fio 100 pode analisar, por exemplo, o período detempo em que o canal NCB atualmente alocado permaneceu inativo ou as necessidadesde QoS para as diversas WTRUs 120 no sistema 100. Alternativamente, o sistema 100pode determinar que o canal NCB deverá ser reconfigurado mediante recebimento desinalização de alocação de canais, por meio do quê a capacidade de dados podenecessitar ser aumentada ou reduzida. Caso o sistema 100 determine que é necessárioreconfiguração ou realocação com base na análise (etapa 340), o sistema 100 podereconfigurar a alocação do canal NCB e transmitir a alocação de canal NCB atualizadapara as WTRUs 120 no sistema (etapa 350).
A Figura 5 é diagrama de fluxo de método 500 dedeterminação de avanço de tempo utilizando canal NCB, conforme a presente invenção.
Na etapa 510, a WTRU 120 transmite impulso de sincronização para o eNB 110 por meiodo canal NCB alocado à WTRU 120. Este impulso de sincronização pode ser transmitidoperiódica ou dinamicamente com base em eventos de acionamento específicos. Como oavanço do tempo é relativo ao atraso de propagação do sinal e a velocidade máxima daWTRU é conhecida, necessidade de periodicidade de impulsos de avanço de tempopode ser calculada para coincidir com a periodicidade configurada do canal NCB.Preferencialmente, os impulsos de sincronização são coordenados com os intervalos detempo em que o canal NCB existe para aquela WTRU 120 específica.
O eNB 110 recebe o impulso de sincronização da WTRU120 e realiza estimativa de tempo para determinar se é necessário ou não ajuste deavanço de tempo (TA) para manter a sincronização física entre a WTRU 120 e o eNB110 (etapa 520). Caso seja necessário ajuste de TA (etapa 520), o eNB transmitecomando de TA para a WTRU 120 específica (etapa 530). Este comando de TA pode serenviado no canal de controle comum de DL ou em canal de controle mapeado para canalcompartilhado de DL atribuído à WTRU 120 específica.
Como canal NCB periódico pode ser configurado apósperíodo previamente definido durante o qual não ocorreu nenhuma transmissão de UL, ocanal NCB pode ser alocado dinamicamente, ou estabelecido, durante períodos deinatividade de UL para manter a sincronização. Ao manter a sincronização duranteperíodos de inatividade com o canal NCB, a transmissão pode ser reiniciada com latênciareduzida, o que permite melhor manutenção das necessidades de QoS.
A Figura 6 é diagrama de fluxo de método 600 dedeterminação de modificações de programação de DL utilizando canal NCB, conformeoutra realização da presente invenção. A WTRU 120 transmite impulso para o eNB 110por meio do canal NCB que relata as medições de qualidade de canal DL (etapa 610).Quando o eNB 110 receber as medições de qualidade de canais, o eNB 110 as analisapara determinar se necessitam ou não ser realizadas modificações ou ajustes daprogramação de DL (etapa 620). As medições da qualidade de canal de DL podem serrelatadas periódica ou dinamicamente com base em eventos de acionamento.Preferencialmente, o relatório da qualidade de canal coincide com a alocaçãoconfigurada do canal NCB. O uso do canal NCB para relatórios de medição da WTRUfornece uso mais eficiente dos recursos físicos e fornece sinalização de informações deUL com latência reduzida em comparação com o uso de RACH ou solicitação dinâmicade canal compartilhado de UL com este propósito. Caso seja necessário modificação deprogramação de DL (etapa 630), o eNB 110 transmite em seguida as novas atribuiçõesde programação de canal DL para a WTRU 120 (etapa 640).
Na realização exibida na Figura 6, o canal NCB pode serconfigurado periodicamente ou acionado por evento para relatar medições de UL.Conseqüentemente, conforme descrito acima, este uso do canal NCB pode coincidir comoutras funções ou usos simultâneos do canal NCB, tais como avanço de tempo,solicitações de programação, relatório de medição e similares.
A Figura 7 é diagrama de fluxo de método 700 desolicitação de recursos de UL utilizando canal NCB, conforme outra realização dapresente invenção. Na etapa 710, uma ou mais WTRUs 120 transmitem solicitação deprogramação para acesso a canal UL no seu canal NCB dedicado que foi configurado ealocado para eles. Na presente realização, o canal NCB pode ser periodicamenteconfigurado ou até acionado para sustentação de solicitações de programação. Alémdisso, a ocorrência de solicitações de programação pode coincidir com outros usos decanal NCB1 tais como avanço de tempo, relatório de medição de canal e similares.
Novamente com referência à Figura 4, a solicitaçãotransmitida na etapa 710 da Figura 7 pode ser impulso transmitido por uma das WTRUs120 no seu canal NCB correspondente (430, 440 ou 450) .solicitando alocação derecursos físicos de UL por meio do quê a presença do próprio impulso indica a solicitaçãode alocação de recursos para aquela WTRU 120 específica. Alternativamente, o impulsopode ser indicação de que, por exemplo, pode incluir apenas um bit de informação, talcomo "zero (0)" ou "um (1)", que indica se alocação de recursos é ou não necessária. Oimpulso pode também incluir informações relativas à solicitação de alocação de recursos,tais como a quantidade de dados UL que a WTRU 120 específica necessitará transmitir,a prioridade dos dados, a QoS, necessidade de latência, necessidade de BLER esimilares.
O NCB pode ser configurado com operação periódica, comou sem duração especifica. Preferencialmente, a solicitação de alocação de canal ULcoincidirá com a operação periódica do canal NCB. Caso seja necessário solicitação derecursos UL urgente e NCB não esteja disponível, pode-se utilizar o RACH. O método desolicitação de recursos UL pode coincidir com o método de avanço de tempo 500 ou ométodo de relatório de medição 600. Nestes casos, o canal NCB fornece diversospropósitos em transmissão de UL comum.
Com base na solicitação de recursos de UL1 é determinadaalocação adequada de recursos e o eNB 110 transmite a concessão de acessocompartilhado de UL para a uma ou mais WTRUs 120 em canal de controle comum deDL (etapa 720), conforme exibido na Figura 7.
Para fins de exemplo, a Figura 8 é exemplo de diagrama detempo e freqüência 800 que ilustra alocação de recursos físicos, conforme a etapa 720do método 700 da Figura 7. A Figura 8 é diagrama de tempo e freqüência 800 que incluiparte de recursos alocados 830 e parte de blocos de recursos alocados 840. No presenteexemplo, a parte de recursos alocados 830 ilustra alocação de recursos para a WTRU1(831), alocação de recursos para a WTRU2 (832) e alocação de recursos para a WTRU3(833). Desta forma, a alocação de recursos pode ser determinada de forma implícitapelas WTRUs 120 com base no recurso utilizado para concessão de acesso natransmissão por DL.
Alternativamente, as alocações de recursos 831, 832 e 833podem corresponder a blocos de recursos alocados na parte de blocos de recursosalocados 840. Novamente com referência à Figura 8, por exemplo, a alocação derecursos 831 corresponde a um único bloco de recursos 844 alocado para a WTRU1.
Entretanto, a alocação de recursos 832 corresponde a 3 (três) blocos de recursos 845que são alocados para a WTRU2, enquanto a alocação de recursos 833 corresponde a 2(dois) blocos de recursos 846 que são alocados para a WTRU3. Dever-se-á observar quea alocação de blocos de recursos exibida na Figura 8 é exemplo e qualquer alocação derecursos específica pode corresponder a um único bloco de recursos ou a uma série deblocos de recursos. Identificador (ID) para a WTRU 120 específica à qual é alocado umbloco de recurso pode ser incluído para identificar para a WTRU 120 qual bloco derecurso pertence a ela. Alternativamente, o canal de controle DL pode ser comum parauma série de WTRUs 120.
Em qualquer caso, a alocação de recursos é identificadapara a WTRU 120 quanto a qualquer período em que o recurso é alocado para aquelaWTRU 120, bem como onde existe aquela alocação. Os blocos de recursos que sãoalocados para WTRU 120 específica, por exemplo, são identificados para a WTRU 120.
Quando WTRUs 120 específicas receberem as suasconcessões de acesso a canais compartilhados no DL, as WTRUs 120 transmitem pelosseus canais alocados ou blocos de recursos (etapa 730).
Em ainda outra realização, o canal NCB pode ser utilizadopara batida do coração para manter-se vivo. A WTRU 120 transmite, por exemplo, sinalpara manter-se vivo periódico no canal NCB que é utilizado pelo sistema para detectarfalha do link de rádio entre a WTRU 120 e o eNB 110. Desta forma, o sistema podeinstituir qualquer ação necessária para restaurar qualquer conectividade perdida comesta WTRU 120 específica, bem como recuperar quaisquer recursos que sejam alocadosà WTRU 120. Além disso, como ocorre com vários outros usos e funções de canaisNCB, a sinalização para a batida do coração para manter-se vivo pode ser combinadacom outras funções de canal NCB cujas necessidades de canal UL coincidam. Para finsde sinal para manter-se vivo, canal NCB similar pode ser alocado no DL, de forma que aWTRU possa tomar ações adequadas necessárias após falha de link.
Em outra realização, o canal NCB pode ser utilizado pararetroalimentação de HARQ. Em resposta a transmissões de HARQ1 por exemplo, o canalNCB pode ser utilizado para a transmissão de reconhecimentos (ACKs) positivos (bemsucedidos) ou negativos (mal sucedidos). Além disso, o número de processo ouquaisquer outros parâmetros de HARQ utilizados para coordenar transmissões de HARQpode ser transmitido pelo canal NCB, dependendo do método de HARQ. O canal NCBpode ser particularmente útil no caso de operação de HARQ sincrônica, em queretroalimentação periódica pode ser alinhada com a configuração periódica do canalNCB.
Em outra realização alternativa, o canal NCB pode serutilizado para sinalização de MAC, sinalização de RRC e/ou pequenas quantidades dedados de usuário. Além disso, a coordenação da operação de camada de MAC e/ouRRC pode ser atingida no canal NCB. Nestes casos, procedimentos com freqüênciaconhecida podem ser mapeados para o canal NCB para otimizar o uso de recursosfísicos. As WTRUs 120 podem também transmitir pequenas quantidades de dados noseu canal NCB alocado. Desta forma, o canal NCB pode ser utilizado pelas WTRUs 120para transmitir pequenas quantidades de dados de usuário quando canal compartilhadoou outro canal alternativo não for disponível/alocado. Permitir dados de usuário no canalNCB reduz a latência de transmissão e aumenta a QoS.
A fim de fornecer elasticidade contra desvanecimentoseletivo de freqüência, os canais NCB de UL podem compreender vários subcanais emsistema XFDMA, tal como múltiplo acesso por divisão de freqüências ortogonal (OFDMA)ou sistema FDMA de portadora única (SC) (SC-FDMA). Em um subquadro de sistemaXFDMA, existem blocos curtos (SB) e blocos longos (LB). SB é tipicamente utilizado paratransmitir os sinais de referência e LB é tipicamente utilizado para transmitir pacotes dedados. Os sinais de referência fornecem visão completa da disposição de canais em umsubquadro de OFDM para WTRU 120 específica e podem também ser utilizados paramedições de canais para determinar a severidade do desvanecimento seletivo defreqüência. Conseqüentemente, eles podem ser utilizados para determinar a diversidadedas freqüências necessária para alocação de canais NCB.
A Figura 9 é exemplo de diagrama de bloco 900 que ilustraalocação de canais NCB em diversas freqüências em sistema que compreende umasérie de subcanais, conforme a presente invenção. Conforme ilustrado na Figura 9, porexemplo, as alocações de canais NCB para WTRU1 e WTRU2 são exibidas espalhadaspor uma série de subcanais que podem existir em um único bloco de recurso ou em umafração de bloco de recurso. Em seguida, o canal NCB é alocado de forma distribuída combase nas medições de canais UL.
Eficiência adicional pode ser atingida na utilização do canalNCB, em que o recurso é alterado para WTRU 120 específica. A alocação de recursosNCB pode ser alterada, por exemplo, conforme padrão de salto de freqüências e/outempo previamente configurado. Canal NCB com quantidade muito pequena de recursosde canais pode não possuir boa diversidade de freqüências, mesmo se o canal NCB forespalhado ao máximo possível no domínio de freqüências. A aplicação de salto de tempoe/ou freqüências, portanto, pode aumentar ainda mais a diversidade e garantir orecebimento adequado do canal NCB em lado de receptor.
A Figura 10 é exemplo de diagrama de tempo e freqüência1000 que ilustra alocação de canais NCB de salto de tempo e freqüências, conformerealização da presente invenção. Em subquadros diferentes, em que o recurso é alocadoa WTRU 120 específica, a alocação de freqüências do recurso para canal NCB seráalterada ao longo de subquadros. Esta alteração de alocação de freqüências é baseadano padrão de saltos no domínio de tempo e/ou freqüência, que é previamenteconfigurado durante a fase de alocação de NCB. Esta é outra realização alternativa paraa realização física do canal NCB. O padrão de salto de tempo e freqüências é mensagemimportante ao sinalizar alocação de canais NCB para WTRU 120 específica, de formaque possa transmitir utilizando o canal NCB conforme aquele padrão de salto. De formasimilar, o eNB 110 pode receber sinalização seguindo o mesmo padrão de formacoordenada.
O canal NCB pode ser adicionalmente configurado pelo eNB110 transmitindo mensagens de controle para a WTRU 120. O eNB 110 pode transmitir,por exemplo, mensagem de recurso relativa a subportadoras, espaço (feixes deantenas), ranhuras ou códigos. Além disso, o eNB 110 pode transmitir seqüência desaltos, tal como índice de conjunto prescrito de seqüências de saltos para a WTRU 120 àqual o canal NCB é alocado.
Em realização adicional, o canal NCB pode ser alocadojunto com serviços em tempo real (RT) e não em tempo real (NRT) para assistir naprogramação dinâmica, semi-dinâmica, persistente ou semi-persistente para os serviços.
Para serviços NRT, o canal NCB pode ser alocado parasustentar programação dinâmica. O canal NCB pode ser utilizado, por exemplo, paraavanço de tempo, relatório de medição periódica, solicitação de recursos físicos de UL,relatório de situação de tráfego de UL1 fornecimento de informações para programaçãode recursos de DL, retroalimentação de HARQ e/ou sinalização de camada de MAC/RRCe similares. O canal NCB que sustenta programação dinâmica ou semi-dinâmica podeser configurado no início da programação dinâmica ou semi-dinâmica de serviço NRTpara uma WTRU, ou no meio da programação. Além disso, o canal NCB pode serencerrado, modificado ou estendido à medida que as situações se alteram, tais comocondições de canal ou mobilidade da WTRU.
Canal NCB para algumas aplicações específicas podepossuir periodicidade consistente a partir do início da alocação de programação do NCB.Alternativamente, o canal NCB para outras aplicações específicas pode iniciar a suaperiodicidade em certo momento após cada impulso de transmissão.
No caso anterior, por exemplo, relatório de medição eavanço de tempo pode necessitar de relatórios contínuos para sustentar decisõesprecisas de programação. Retroalimentação de ACK/NAK HARQ1 entretanto, nãoprecisam necessariamente manter a sua periodicidade a partir do início da programaçãoe o canal NCB pode, portanto, iniciar pouco depois de um impulso de transmissão porvárias vezes, a menos que seja declarada recepção bem sucedida.
A duração do canal NCB pode ser encerrada antes queexpire o seu ciclo de vida alocado ou estendida com base na demanda do sistema. Otérmino de NCB existente pode ser sinalizado por meio de indicação do eNB 110 pormensagem RRC, sinalização de MAC (tal como portadora de MAC) ou sinalização decamada 1 ou camada 2 (L1/L2). Em um exemplo, a indicação pode ser simplesmentesinal "DESLIGADO (0)".
O término da alocação de canal NCB pode ser sinalizadoexplícita ou implicitamente. Ao final do período com silêncio de vozes, por exemplo, aWTRU 120 envia indicação de alteração da atividade de voz para o eNB 110 pelo canalNCB. O eNB 110 aloca em seguida novos recursos de rádio de UL persistentes paraatividade de voz pelo canal de programação de DL. Ao receber a alocação de recursosde UL no canal de programação de DL, a WTRU 120 pode detectar implicitamente otérmino de alocações de canais NCB existentes. Alternativamente, uma indicaçãoexplícita pode ser enviada pelo eNB 110 para a WTRU 120 para sinalizar o término.
Extensão do canal NCB pode ser substancialmente pelamesma duração da alocação anterior ou por duração diferente, seja mais longa ou maiscurta. A extensão pode também incluir configuração de novos padrões de alocação detempo e freqüências, tais como salto de freqüências.
A periodicidade do canal NCB pode ser determinada combase na aplicação do canal NCB. Em cenário de alta mobilidade de WTRU, por exemplo,canal NCB com alta periodicidade deverá ser alocado para sustentar manutenção detempo de UL. A freqüência de envio dos relatórios de medição para o eNB 110 também édeterminada com base na aplicação do canal NCB.
A Figura 11 é exemplo de diagrama que ilustra diferentesnecessidades de canais NCB para WTRU, conforme realização da presente invenção.Com referência à Figura 11, mais de um canal NCB pode ser alocado simultaneamente aWTRU 120 específica para diferentes propósitos de programação. Estes canais NCBdiferentes podem possuir configurações diferentes. Dentre outras coisas, por exemplo, aperiodicidade de canais NCB e a capacidade de canais podem ser configuradas paraatender a diferentes necessidades.
Em período com silêncio de voz, pode haver canais NCButilizados para manter tempo de UL, para enviar relatórios de atividade de voz, paraenviar relatórios de medição, para enviar solicitações de programação de UL e paraenviar detecções da indicação de silêncio de voz (SIDs) e similares para o eNB 110. Aperiodicidade de pacotes ISD no UL1 entretanto, é de um a cada 160 milissegundos (ms),o que pode ser diferente da periodicidade necessária para outras funções. Aperiodicidade de função de avanço de tempo de UL1 por exemplo, pode ser mais curta oumais longa que a periodicidade de envio de SIDs. Além disso, recursos de rádioutilizados para pacotes SID e outros fins de utilidade de UL são diferentes, o quenovamente requer diferentes configurações de canais NCB. Conseqüentemente,alocações e configurações de canais NCB diferentes podem ser necessárias paradiferentes necessidades de sistema. Por outro lado, aplicações com necessidades deperiodicidade e recursos similares podem ser agrupadas em uma alocação econfiguração de canais NCB.
Além disso, pode haver diferentes necessidades deaplicação para uma WTRU em que um canal NCB com uma periodicidade é alocado.Neste caso, o canal NCB pode ser configurado com diferentes alocações de recursos derádio para intervalos diferentes em uma alocação de NCB. Intervalo de pacote SID podecoincidir, por exemplo, com outras funções de UL, tais como solicitação de programaçãode UL1 relatório de medição e manutenção de tempo e similares, tal como a cada 160ms. Entretanto, se em intervalos de 160 ms houver mais recursos de rádio necessáriospara acomodar necessidades de pacotes SID adicionais, o eNB 110 pode alocar maisrecursos de rádio em intervalos de 160 ms e menos recursos em intervalos não de 160ms. Ao fazê-lo, o eNB 110 não necessita alocar sempre o máximo de recursos de rádiopara todos os intervalos de canais NCB para acomodar todos os cenários diferentes, deforma a tornar a utilização de recursos muito mais eficiente.
Além disso, o canal NCB deverá ser mantido duranteentregas de uma estação base para outra. Com este propósito, estação base fonte trocasinalização com estação base alvo para alocar o canal NCB para a WTRU 120 na célulaalvo para a qual a WTRU está sendo entregue. Isso pode ser conseguido por meio detransmissão por canal de controle comum na célula fonte ou canal compartilhado alocadoa WTRU 120 específica para conduzir informações de canais de NCB de células alvopara a WTRU 120 específica. A informação pode incluir recursos de canais NCB nacélula alvo, padrões de saltos na célula alvo ou o avanço de tempo, tal como a diferençade tempo entre as células fonte e alvo. A diferença de tempo entre as células neste casopode ser computada pelo sistema e transmitida para a WTRU 120 que está por serentregue pela estação base fonte ou alvo.
A presente invenção pode ser implementada em qualquertipo de sistema de comunicação sem fio, conforme o desejado. Como forma de exemplo,a presente invenção pode ser implementada em qualquer tipo de sistema do tipo 802,XFDMA, SC-FDMA, OFDMA1 E-UTRA, LTE ou qualquer outro tipo de sistema decomunicação sem fio.
Além disso, as características da presente invenção podemser implementadas por meio de software, podem ser incorporadas a circuito integrado(IC) ou ser configuradas em circuito que compreende uma série de componentes eminterconexão. Além disso, os processadores 115 e 125 do eNB 110 e WTRU 120,respectivamente, podem ser configurados para realizar as etapas de quaisquer dosmétodos descritos acima. Os processadores 115 e 125 podem também utilizar osreceptores 116 e 126, os transmissores 117 e 127 e as antenas 118 e 128,respectivamente, para facilitar o recebimento e a transmissão de dados sem fios.
Embora as características e os elementos da presenteinvenção sejam descritos nas realizações preferidas em combinações específicas, cadacaracterística ou elemento pode ser utilizado isoladamente, sem as demaiscaracterísticas e elementos das realizações preferidas ou em várias combinações comou sem outras características e elementos da presente invenção. Os métodos ou gráficosde fluxo fornecidos na presente invenção podem ser implementados em programa decomputador, software ou firmware em realização tangível em meio de armazenagemlegível por computador para execução por processador ou computador para uso geral.Exemplos de meios de armazenagem legíveis por computador incluem memória somentede leitura (ROM), memória de acesso aleatório (RAM), registro, memória de cache,dispositivos de memória semicondutores, meios magnéticos tais como discos rígidosinternos e discos removíveis, meios magnetoóticos e meios óticos tais como discos CD-ROM e discos versáteis digitais (DVDs).
Processadores apropriados incluem, por exemplo,processador para uso geral, processador para fins especiais, processador convencional,processador de sinais digitais (DSP), uma série de microprocessadores, um ou maismicroprocessadores em associação com núcleo de DSP, controlador, microcontrolador,Circuitos Integrados Específicos de Aplicação (ASICs), circuitos de Conjuntos de PortalProgramáveis de Campo (FPGAs)1 qualquer circuito integrado (IC) e/ou máquina deestado.
Processador em associação com software pode ser utilizadopara implementar transceptor de rádio freqüência para uso em unidade de transmissão erecepção sem fio (WTRU), equipamento de usuário (UE), terminal, estação base,controlador de rede de rádio (RNC) ou qualquer computador host. A WTRU pode serutilizada em conjunto com módulos, implementada em hardware e/ou software, tal comocâmera, módulo de câmera de vídeo, videofone, fone de ouvido, dispositivo de vibração,alto-falante, microfone, transceptor de televisão, fone de ouvido para mãos livres,teclado, módulo Bluetooth®, unidade de rádio em freqüência modulada (FM), unidade devisor de cristal líquido (LCD), unidade de visor de diodo emissor de luz orgânico (OLED),aparelho de música digital, aparelho de mídia, módulo de vídeo game, navegador daInternet e/ou qualquer módulo de rede de área local sem fio (WLAN).Realizações1. Método de fornecimento de canal com base em não contenção (NCB) para uma sériede unidades de transmissão e recepção sem fio (WTRUs) em sistema de comunicaçãosem fio.
2. Método conforme a realização 1, que compreende adicionalmente nó B evoluído(eNB).
3. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente o estabelecimento de canal NCB.
4. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a alocação de canal NCB a primeira WTRU.
5. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a determinação de se é necessário realocação de canal NCB.
6. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a realocação de canal NCB com base em determinação de realocação.
7. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de alocação de canal NCB para primeira WTRU.
8. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a configuração de canal NCB.
9. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que é configurada duraçãode canal NCB.
10. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que duração de canalNCB é configurada por tempo infinito.
11. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que duração de canalNCB é configurada por período de tempo.
12. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB éconfigurado para existir em intervalos periódicos.
13. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB é alocadoa primeira WTRU em primeiro intervalo periódico e realocado para segunda WTRU parasegundo intervalo periódico.
14. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que configuração de canalNCB é baseada em pelo menos uma das funções a seguir: avanço de tempo, relatório demedição, solicitação de recursos físicos, solicitação de programação, batida de coraçãopara manter-se vivo, retroalimentação de solicitação de repetição automática híbrida(HARQ) e sinalização de camada de controle de acesso a meios (MAC)/controle derecursos de rádio (RRC).
15. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que configuração de canalNCB é baseada em combinação das funções de avanço de tempo, relatório de medição,solicitação de recursos físicos, solicitação de programação, batida do coração paramanter-se vivo, retroalimentação de HARQ e sinalização de camadas de MAC e RRC.
16. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que configuração de canalNCB é baseada em pelo menos um dentre necessidade de qualidade de serviços (QoS)para os serviços atualmente ativos em WTRU específica no sistema de comunicaçãosem fio, tipo de serviço e taxa de atividade dos serviços atualmente ativos.
17. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB éconfigurado como canal compartilhado em baixa velocidade.
18. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente primeira WTRU que transmite dados por canal NCB.
19. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB éconfigurado para fornecer sinalização dentro de campo de controle de canais físicos.
20. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB éconfigurado para fornecer sinalização dentro de camada de controle de acesso a meios(MAC).
21. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB éconfigurado para fornecer sinalização dentro de camada de controlador de recursos derádio (RRC).
22. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a multiplexação de canal NCB.
23. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB émultiplexado no domínio de freqüência.
24. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB émultiplexado utilizando multiplexação por divisão de freqüências (FDM).
25. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB émultiplexado no domínio de códigos.
26. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB émultiplexado no domínio de códigos utilizando códigos de difusão.
27. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB émultiplexado no domínio de tempo.
28. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB é
multiplexado no domínio de espaço.
29. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB émultiplexado utilizando multiplexação por divisão espacial (SDMA).
30. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente realocação de canal NCB para segunda WTRU.
31. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente o encerramento de alocação de canal NCB.
32. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que primeira WTRUencerra alocação de canal NCB.33. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que eNB encerra alocaçãode canal NCB.
34. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de alocação de canal NCB para primeira WTRU por meiode sinalização de controle comum por meio de link inferior (DL).
35. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de alocação de canal NCB para primeira WTRU por meiode sinal de canal de controle dedicado que é mapeado para canal compartilhado de DL.
36. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB é alocadopor canal de controle comum DL como alocações de canais compartilhados de UL.
37. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a análise de alocação de canal NCB.
38. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a determinação da necessidade de realocação devido à alteração do tipode necessidade de serviço ou necessidade de QoS.
39. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a determinação da necessidade de realocação devido a canal NCB quepermanece inativo por período de tempo específico.
40. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a determinação da necessidade de realocação devido a necessidade demaior ou menor capacidade de dados.
41. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de determinação de realocação para as WTRUs nosistema de comunicação sem fio.
42. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por primeira WTRU de impulso de sincronização ou pacotede dados existente para eNB por meio de canal NCB.
43. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente determinação pelo eNB se é necessário ajuste de avanço de tempo (TA).
44. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão pelo eNB de comando de ajuste de TA para primeira WTRU,dependendo de determinação se é necessário TA.
45. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que eNB determina que énecessário ajuste de TA a fim de manter sincronização física entre eNB e primeiraWTRU.
46. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que comando de TA étransmitido para primeira WTRU em canal de controle comum de DL.
47. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que comando de TA étransmitido em canal de controle mapeado para atribuição de canal compartilhado de DLentre WTRUs.
48. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que impulso desincronização é transmitido após período previamente definido durante o qual não hajaocorrido transmissão de UL.
49. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por primeira WTRU de medições da qualidade de canal paraeNB por canal NCB.
50. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente análise por eNB de medições da qualidade de canal.
51. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente determinação por eNB se são necessárias modificações de programação.
52. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por eNB de novas atribuições de programação de DL paraprimeira WTRU com base em determinação se são necessárias modificações deprogramação.
53. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que eNB transmite novasatribuições de programação de DL por canal de controle de DL.
54. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por primeira WTRU de solicitação de recursos por canalNCB.
55. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente monitoramento por primeira WTRU de canais de controle comuns de DL.
56. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a determinação de alocação de recursos para primeira WTRU pelosistema de comunicação sem fio.
57. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por eNB de alocação de concessão de acesso a canalcompartilhado de UL para primeira WTRU em canais de controle comuns de DL.
58. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por primeira WTRU em canal alocado para primeira WTRU.
59. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação deconcessão de acesso a canais compartilhados de UL é indicada a primeira WTRU combase em recurso utilizado para concessão de acesso em transmissão em canais decontrole comuns de DL.
60. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação deconcessão de acesso a canais compartilhados de UL é comunicada explicitamente paraprimeira WTRU.
61. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que pelo menos um blocode recursos é comunicado para primeira WTRU como sendo alocado a primeira WTRU.
62. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação deconcessão de acesso a canais compartilhados de UL inclui identificador (ID) paraprimeira WTRU.
63. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente uma série de WTRUs que transmitem solicitação de recursos em canalNCB e monitoram canais de controle comuns de DL.
64. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a determinação de alocação de recursos para uma série de WTRUs.
65. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por eNB de alocação de concessão de acesso a canaiscompartilhados de UL a uma série de WTRUs por meio de canais de controle comuns de DL.
66. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente uma série de WTRUs que transmitem por meio dos seus canais alocadoscorrespondentes.
67. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de sinal para manter-se vivo para eNB por meio de canal NCB.
68. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a detecção de falha de link de rádio entre WTRU especifica e eNB.
69. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a restauração da conectividade perdida entre WTRU específica e eNB.
70. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a recuperação de recursos alocados para WTRU específica.
71. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente o recebimento de transmissão de solicitação de repetição automáticahíbrida (HARQ).
72. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de reconhecimento (ACK) por meio de canal NCB.
73. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que ACK é ACK positivo.
74. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que ACK é ACK negativo(NACK).
75. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que transmissão de HARQé emitida por meio de canal NCB.
76. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de número de processo por meio de canal NCB.
77. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de parâmetros de HARQ por meio de canal NCB.
78. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a multiplexação de mensagens de sinalização de RRC por meio de canal NCB.
79. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a transmissão de pequenas quantidades de dados por meio de canal NCB.
80. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a coordenação da operação de camada de MAC por meio de canal NCB.
81. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a configuração de canal NCB para transmissão por primeira WTRU.
82. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a alocação de canal NCB para primeira WTRU.
83. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a difusão de canal NCB ao longo de uma série de subcanais.
84. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que existe uma série desubcanais dentro de um único bloco de recurso.
85. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que existe uma série desubcanais em uma fração de bloco de recurso.
86. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a alteração de alocação de canal NCB para primeira WTRU.
87. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação é alteradaconforme seqüência de tempo previamente configurada.
88. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação é alteradaconforme seqüência de saltos de freqüência previamente configurada.
89. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente transmissão por eNB de mensagens de controle para primeira WTRU.
90. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que mensagens decontrole incluem informações que incluem qualquer dos seguintes: mensagem derecursos relativa a subportadora, informação de espaço, códigos e seqüência de saltos.
91. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que seqüência de saltosinclui índice de conjunto prescrito de seqüências de saltos aos quais canal NCB éalocado para primeira WTRU.
92. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que sistema decomunicação sem fio inclui estação base fonte em célula fonte e estação base alvo emcélula alvo.
93. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a sinalização por estação base fonte para estação base alvo para quealoque canal NCB para WTRU que está por ser entregue.
94. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a alocação por estação base alvo de canal NCB para WTRU que está porser entregue.
95. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a sinalização para WTRU de alocação de canal NCB realizada porestação base alvo.
96. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação de canalNCCB é sinalizada para WTRU que está por ser entregue por meio de canal de controlecomum.
97. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação de canalNCB é sinalizada para WTRU que está por ser entregue por meio de canal compartilhadoalocado para a WTRU.
98. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação de canalNCB sinalizada para WTRU que está por ser entregue inclui informações relativas arecursos de canal NCB em célula alvo.
99. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação de canalNCB sinalizada para WTRU que está por ser entregue inclui informações relativas aseqüências de salto em célula alvo.
100. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que alocação de canalNCB sinalizada para WTRU que está por ser entregue inclui informações relativas aavanço de tempo.
101. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que informações deavanço de tempo incluem diferença de tempo entre célula fonte e célula alvo.
102. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que estação base fontesinaliza alocação de canal NCB para WTRU.
103. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que estação base alvosinaliza alocação de canal NCB para WTRU.
104. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a configuração de canal NCB para função que inclui qualquer dosseguintes: avanço de tempo, relatório de medição, solicitação de recursos físicos de UL,fornecimento de informações para programação de recursos de link inferior (DL), batidade coração para manter-se vivo, retroalimentação de HARQ e sinalização de camadas deControle de Acesso a Meios (MAC) ou Controle de Recursos de Rádio (RRC).
105. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a alocação de canal NCB para primeira WTRU.
106. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a determinação de se é necessário realocação de canal NCB.
107. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a realocação de canal NCB com base em determinação de realocação.
108. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB éconfigurado para qualquer combinação das funções a seguir: avanço de tempo, relatóriode medição, solicitação de recursos físicos de UL1 fornecimento de informações paraprogramação de recursos DL1 batida de coração para manter-se vivo, retroalimentaçãode HARQ e sinalização de camadas de MAC e RRC.
109. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB é alocadoperiodicamente.
110. Método conforme qualquer das realizações anteriores, em que canal NCB é alocadopor duração.
111.Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a reconfiguração de canal NCB após a detecção de período deinatividade da WTRU.
112. Método conforme qualquer das realizações anteriores, que compreendeadicionalmente a reconfiguração de canal NCB com base em evento detectado.
113. eNB configurado para realizar método conforme qualquer das realizaçõesanteriores.
114. eNB conforme a realização 113, que compreende adicionalmente um receptor.
115. eNB conforme qualquer das realizações 113 ou 114, que compreendeadicionalmente um transmissor.
116. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 115, que compreendeadicionalmente um processador em comunicação com o receptor e o transmissor.
117. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 116, em que processador éconfigurado para estabelecer e alocar canal NCB.
118. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 117, em que processador éconfigurado para transmitir alocação de canal NCB para WTRU específica.
119. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 118, em que processador éconfigurado para determinar se canal NCB deve ser realocado.
120. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 119, em que processador éconfigurado para realocar canal NCB com base em determinação de realocação.
121. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 120, em que processador éconfigurado para configurar canal NCB com base em qualquer das funções a seguir:avanço de tempo, relatório de medição, solicitação de recursos físicos de UL,fornecimento de informações para programação de recursos de DL1 batida de coraçãopara manter-se vivo, retroalimentação de HARQ e sinalização de camadas de MAC eRRC.122. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 121, em que processador éadicionalmente configurado para configurar canal NCB com base em combinação dasfunções de avanço de tempo, relatório de medição, solicitação de recursos físicos de UL1fornecimento de informações para programação de recursos de DL, batida de coraçãopara manter-se vivo, retroalimentação de HARQ e sinalização de camadas de MAC eRRC.
123. eNB conforme qualquer das realizações 113 a 122, em que processador éconfigurado para analisar necessidades de QoS.
124. WTRU configurada para realizar método conforme qualquer das realizações 1 a112.
125. WTRU conforme a realização 124, que compreende adicionalmente um receptor.
126. WTRU conforme qualquer das realizações 124 ou 125, que compreendeadicionalmente um processador em comunicação com o receptor e o transmissor.
127.WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 126, em que processador éconfigurado para receber alocação de canal NCB para transmissões.
128. WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 127, em que processador éconfigurado para transmitir em canal NCB.
129. WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 128, em que processador éconfigurado para receber realocação de canal NCB.
130. WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 129, em que processador éconfigurado para transmitir impulso de sincronização por meio de canal NCB.
131. WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 130, em que processador éconfigurado para realizar ajuste de tempo.
132. WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 131, em que processador éconfigurado para transmitir medições de canais por meio de canal NCB para eNB.
133. WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 132, em que processador éconfigurado para receber atribuições de programação atualizadas de eNB.
134. WTRU conforme qualquer das realizações 124 a 133, em que processador éconfigurado para transmitir solicitação de recursos por meio de canal NCB para eNB.