BRPI0808233A2 - Transmissão de ack/ nack e resposta do controle de transmissão de força utra expandida - Google Patents

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BRPI0808233A2
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ack
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BRPI0808233-2A
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Donald M Grieco
Guodong Zhang
Robert L Olesen
Allan Y Tsai
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Interdigital Tech Corp
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Description

Transmissão de feedback de controle de potência de transmissão e ACK/NACK em
UTRA evoluído.
Campo da Invenção Antecedentes
A presente invenção refere-se a comunicações sem fio.
Um objetivo do programa de Evolução a Longo Prazo (LTE) do Projeto de Parceria de Terceira Geração (3GPP) é o desenvolvimento de nova tecnologia, nova arquitetura e novos métodos para definições e configurações em sistemas de comunicação sem fio, a fim de aumentar a eficiência de espectro, reduzir a 10 latência e melhor utilizar o recurso de rádio para trazer experiências de usuário mais rápidas e aplicativos mais ricos para os usuários com custos mais baixos.
A fim de reduzir o cabeçalho de sinalização em um sistema LTE 3GPP, foi exibido um mapeamento um a um previamente determinado entre o índice do canal de dados compartilhados de link superior e o índice de recursos físicos de link 15 inferior que conduz feedback de reconhecimento/não reconhecimento (ACK/NACK) para transmissão de dados de link superior. Uma identificação (ID) de unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU) é conduzida implicitamente com as informações de ACK/NACK. A WTRU pode receber o ACK/NACK sem decodificar nenhuma informação lateral adicional.
A transmissão de informações de controle de potência de
transmissão (TPC) para dados de link superior é uma consideração para LTE. Uma transmissão eficiente e confiável de TPC é desejável.
Resumo da Invenção
É descrito um método e aparelho para transmitir 25 informações de feedback para uma WTRU. O método pode incluir implicitamente o mapeamento das informações de feedback com um canal compartilhado de link superior e transmissão das informações de feedback para um eNó B (eNB). O método pode também incluir a multiplexação das informações de feedback com o canal compartilhado de link superior utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída (FDM)1 30 multiplexação por divisão de códigos (CDM) ou FDM/CDM híbrida, mapeamento das informações de feedback para símbolos multiplex por divisão de frequências ortogonal (OFDM) e distribuição das informações de feedback mapeadas de forma equidistante ao longo da amplitude de banda de transmissão.
Breve Descrição das Figuras Pode-se obter uma compreensão mais detalhada a partir da
descrição a seguir, fornecida como forma de exemplo e a ser compreendida em conjunto com as figuras anexas, nas quais:
- a Figura 1 exibe um exemplo de um sistema de comunicação sem fio conforme a presente invenção;
- a Figura 2 exibe um diagrama de bloco funcional de uma WTRU e um eNB da Figura 1;
- a Figura 3 é um subconjunto de um mapa de um canal de reconhecimento/não reconhecimento (ACKCH) utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída
(FDM) conforme uma realização;
- a Figura 4 é um subconjunto de um mapa de um canal de reconhecimento/não reconhecimento (ACKCH) utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída (FDM) conforme uma realização alternativa;
- a Figura 5 é um mapa de um canal de reconhecimento/não reconhecimento (ACKCH) utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída (FDM) conforme uma outra
realização alternativa;
- a Figura 6 é um mapa de um ACKCH que utiliza FDM/multiplexação por divisão de códigos (CDM) híbrida conforme uma outra realização; e
- a Figura 7 é um mapa de um ACKCH que utiliza FDM/CDM híbrida com duas portadoras de rádio (RBs) localizadas conforme uma outra realização alternativa.
Descrição Detalhada
Quando indicado a seguir, a expressão “unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU)” inclui, mas sem limitar-se a um equipamento de usuário (UE)1 estação móvel, unidade de assinante fixa ou móvel, pager, telefone 20 celular, assistente digital pessoal (PDA), computador ou qualquer outro tipo de dispositivo de usuário capaz de operar em um ambiente sem fio. Quando indicado a seguir, a terminologia “estação base” inclui, mas sem limitar-se a um Nó B, controlador de local, ponto de acesso (AP) ou qualquer outro tipo de dispositivo de interface capaz de operar em um ambiente sem fio.
A Figura 1 exibe um sistema de comunicação sem fio 100
que inclui uma série de WTRUs 110 e um eNB 120. Conforme exibido na Figura 1, as WTRUs 110 encontram-se em comunicação com o eNB 120. Embora sejam exibidas três WTRUs 110 e um eNB 120 na Figura 1, dever-se-á observar que qualquer combinação de dispositivos com e sem fio pode ser incluída no sistema de comunicação sem fio 100. A Figura 2 é um diagrama de bloco funcional 200 da WTRU
110 e do eNB 120 do sistema de comunicação sem fio 100 da Figura 1. Conforme exibido na Figura 2, a WTRU 110 encontra-se em comunicação com o eNB 120. A WTRU 110 é configurada para receber concessões de programação do eNB 120. A WTRU também é configurada para receber e transmitir sinais de AC/NACK e sinais de 35 controle de potência de e para o eNB. O eNB e a WTRU são configurados para processar sinais que são modulados e codificados.
Além dos componentes que podem ser encontrados em uma WTRU típica, a WTRU 110 inclui um processador 215, um receptor 216, um transmissor 217 e uma antena 218. 0 receptor 216 e o transmissor 217 encontram-se em comunicação com o processador 215. A antena 218 encontra-se em comunicação com o receptor 216 e o transmissor 217 para facilitar a transmissão e a recepção de dados sem fio.
Além dos componentes que podem ser encontrados em um
eNB típico, o eNB 120 inclui um processador 225, um receptor 226, um transmissor 227 e uma antena 228. O receptor 226 e o transmissor 227 encontram-se em comunicação com o processador 225. A antena 228 encontra-se em comunicação com o receptor 226 e o transmissor 227 para facilitar a transmissão e a recepção de dados sem fio.
O eNB 120 inclui um programador 228. O programador 228
monitora e processa solicitações da WTRU 110 e distribui recursos conforme as solicitações. Geralmente, a WTRU 110 pode operar em modo de programação dinâmica ou modo de programação permanente. Em modo de programação dinâmica, para cada intervalo de tempo de transmissão (TTI), é realizada uma determinação de programação 15 pelo programador 228 e uma concessão de programação é transmitida pelo eNB 120 Ρ3Γ3 3 WTRU 110. Em umi uc peíSiSienie, a concessão de
programação não é transmitida em todos os TTIs. Ao contrário, o eNB pode transmitir uma única concessão de programação para diversos TTIs.
Enquanto em modo de programação dinâmica, o eNB 120 pode transmitir informações de ACK/NACK e informações de TPC na concessão de programação de link superior enviada para a WTRU 110.
Enquanto em modo de programação persistente, entretanto, o eNB 120 não transmite uma concessão de programação de link superior regular. Ao contrário, o eNB 120 pode transmitir informações de controle de potência de transmissão 25 (TPC) e informações de ACK/NACK utilizando um mapeamento implícito para um canal compartilhado de link superior. As informações de ACK/NACK podem ser transmitidas em um canal de ACK/NACK (ACKCH), o TPC em um canal de TPC (TPCCH) e o ACK/NACK e o TPC em um canal de ACK/NACK/TPC (ATCH). Para fins de descrição de uma realização específica, qualquer um dos canais pode ser utilizado. Os técnicos no 30 assunto reconheceriam que um canal pode ser substituído por outro e os métodos e aparelhos descritos no presente não são específicos de canais.
Em um exemplo, uma célula pode utilizar uma amplitude de banda de 10 MHz no link superior que inclui cinqüenta portadoras de rádio. Após subtrair o uso de recursos pelos canais de controle de link superior, tais como canal de acesso 35 aleatório (RACH), canal de reconhecimento (ACKCH) e canal de índice de qualidade de canal (CQICH), 44 a 48 WTRUs de link superior podem ser sustentadas simultaneamente. Podem ser necessários, portanto, 44 a 48 ACKCHs no link inferior, um para cada WTRU. Cada canal de comunicação pode incluir diversos elementos de recursos (REs)1 em que um RE é definido como uma subportadora ao longo do tempo de um símbolo multiplexado por divisão de frequências ortogonal (OFDM). Para um sistema MIMO com quatro antenas, existem duzentos tons de sinal de referência (REs) e 5 quatrocentos tons de sinal sem referência (REs) em cada um dentre os primeiro e segundo símbolos de OFDM simultaneamente. Um ACKCH pode ocupar K REs distribuídos e equidistantes. Como a duração de um símbolo de OFDM é muito menor que o tempo de coerência de canal, seria criada pouca diversidade de tempo por meio da divisão de REs por mais de um símbolo OFDM. Os K REs de um ACKCH podem ser 10 mapeados, portanto, em um símbolo OFDM. Um ACKCH pode ser mapeado para qualquer um dos n primeiros (para n < 3) símbolos OFDM. É possível, entretanto, mapear um ACKCH para o primeiro símbolo OFDM ou inicial em um TTI para manter latência de HARQ consistente para todas as WTRUs.
Como existem duzentos tons de sinal de referência disponíveis no link inferior e 44 a 48 WTRUs simultâneas encontram-se no link superior, cada qual necessitando de um ACKCH dodicsdc, o valor de K é Iimiiado a quatro. Caso o link superior fosse limitado a quarenta WTRUs simultâneas, K poderia ser de até cinco.
Em um sistema de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) com duas antenas, duzentas subportadoras conteriam sinais de referência, deixando quatrocentos tons de sinal sem referência. A fim de acomodar 44 WTRUs simultâneas, K não poderia ser maior que 9 e, para 48 WTRUs, K não poderia ser maior que 8. Caso quarenta WTRUs necessitem de suporte, não poderá ser de até 10.
Caso o ACKCH seja mapeado para um símbolo de OFDM que não conduz nenhum sinal de referência, para 44 WTRUs no link superior e seiscentos tons sem sinal de referência disponíveis, o valor máximo de K é 13. Para 48 WTRUs no link superior, o valor máximo de K é 14. Caso sejam sustentadas quarenta WTRUs1 o valor de K pode ser de até 15.
A Figura 3 é um subconjunto de um mapeamento completo do ACKCH 300 utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída (FDM) 30 conforme uma realização. O mapeamento completo é uma grade de recursos com seiscentas subportadoras por 7 (sete) símbolos de OFDM. É exibido na Figura 3 um subconjunto do mapeamento completo que exibe subportadoras 1 a 66 (350), subportadoras 145 a 150 (360) e subportadoras 289 a 294 (370). As subportadoras são mapeadas para 7 (sete) símbolos de OFDM 306. Também são exibidos símbolos de 35 dados (D) 318, símbolos de controle (C) 316, símbolos de dados ou controle (B) 320, símbolos de referência de antena (Tx) 310 e símbolos que conduzem o ACKCH (308, 312, 314). Cada símbolo de ACKCH (308, 312, 314) pode ser espaçado de forma equidistante ao longo de todas as subportadoras e não pode ocupar o mesmo espaço de um sinal de referência de antena (Tx) 310. O ACKCH 300 pode ser mapeado, por exemplo, para um símbolo de OFDM na subportadora 1 (312), subportadora 145 (314), subportadora 289 (308) e subportadora 433 (não exibida).
Alternativamente, o ACKCH 300 pode ser mapeado para 5 símbolos em subportadoras centrais. A Figura 4 é um subconjunto de um mapeamento completo do ACKCH 300 utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída (FDM) conforme uma realização alternativa. A Figura 4 exibe um símbolo de OFDM ao longo de subportadoras a partir do meio do espectro de frequências, especificamente, da subportadora 200 a 205 (450) subportadoras 248 a 253 (460) e subportadoras 292 a 297 10 (470). O ACKCH 300 pode ser mapeado para os símbolos na subportadora 200 (402), subportadora 248 (404), subportadora 292 (406) e subportadora 336 (não exibida).
Como uma outra alternativa, o ACKCH 300 pode ser mapeado para os símbolos nas subportadoras externas da faixa. A Figura 5 é um subconjunto de um mapeamento completo da ACKCH 300 utilizando multiplexação por 15 divisão de frequências distribuída (FDM) conforme uma outra realização alternativa. A Figura 5 exibe um símbolo ue GFDM ao iongo de subportadoras a partir das faixas externas, especificamente, das subportadoras 1 a 6 (550), subportadoras 95 a 100 (560) e subportadoras 500 a 505 (570). O ACKCH 300 pode ser mapeado para o símbolo OFDM na subportadora 1 (502), subportadora 95 (504), subportadora 500 (506) e 20 subportadora 595 (não exibida).
Como ainda outra alternativa, o ACKCH 300 pode ser mapeado para permitir o mapeamento de um número inteiro de canais de concessão de programação de link superior ou link inferior (DSGCHs ou USGCHs) no primeiro símbolo OFDM. Isso pode economizar cabeçalho adicional.
Alternativamente, uma modulação de ordem superior, tal
como BPSK ou QPSK, pode ser utilizada para gerar símbolos modulados a serem utilizados no link inferior para representar informações de TPC com informações de ACK/NACK. Os símbolos podem ser transmitidos por uma codificação repetida utilizada para transmissão de TPC e ACK/NACK. Isso pode ser aplicado quando o canal de 30 controle de link inferior que conduz TPC e ACK/NACK for multiplexado com outros canais de controle utilizando multiplexação por divisão de frequências (FDM).
A Figura 6 é um mapeamento de um ACKCH 600 utilizando multiplexação por divisão de códigos(CDM)/FDM híbrida conforme uma outra realização. O ACKCH 600 pode ocupar K REs distribuídos e equidistantes, similares ao 35 mapeamento de ACKCH 300 na Figura 3. Além disso, um símbolo de controle mapeado no mesmo símbolo OFDM do símbolo ACKCH pode ser difundido por uma seqüência de autocorrelação com amplitude zero constante (CAZAC). Conforme exibido na Figura 6, um primeiro símbolo 602 de ACKCH 600 pode ser multiplicado por S1 604 (o primeiro chip/símbolo de seqüência S com comprimento K). Um k° símbolo 606 do ACKCH 600 pode ser multiplicado por S(k.i) 608 (o k° chip/símbolo de seqüência S). O último símbolo Xk 610 do ACKCH 600 pode ser multiplicado por Sk 612 (o K0 chip/símbolo de seqüência S).
Caso o número total de todas as subportadoras em um símbolo OFDM seja Ne o número de REs no mesmo símbolo OFDM seja M (M s K), a seqüência CAZAC difundida sobre os M REs pode ser uma seqüência CAZAC comutada cíclica com comprimento de seqüência M ou uma seqüência decomposta de polifases alterada cíclica de uma seqüência CAZAC longa com comprimento N. No último caso, o fator de decomposição de polifases é N/M, o que indica que a seqüência decomposta de polifases possui comprimento M.
De forma similar ao mapeamento exibido na Figura 3, o ACKCH 600 pode ser mapeado sobre os 3 (três) primeiros símbolos. O mapeamento do canal para os primeiros símbolos OFDM ou iniciais em um TTI ajuda a manter uma latência de HARQ constante para todas as WTRUs. Além disso, uma seqüência CAZAC pode ser utilizada COmO ã sequencia οθ üiíuãdu com uma seqüência de difusão com comprimento igual a um número primo, o que indica que M ou K pode ser primo.
Alternativamente, alterações cíclicas podem ser utilizadas com uma diferença que é coprima para o comprimento de seqüência quando a seqüência de difusão possuir o comprimento de um número não primo. Ao utilizar multiplexação de FDM/CDM híbrida localizada, uma seqüência CAZAC sobre cada RB (ou um subconjunto de subportadoras consecutivas) pode também ser utilizada como a seqüência de difusão no lugar de uma seqüência de Hadamard.
A Figura 7 é um exemplo de mapeamento de um ACKCH 700 utilizando FDM/CDM híbrido localizado com dois RBs localizados 702, 704 conforme uma realização alternativa. O ACKCH 700 pode ser mapeado para diversas RBs localizadas. O mapeamento pode ser descontínuo e equidistante ao longo de todas as subportadoras. Conforme exibido na Figura 7, o ACKCH 700 é mapeado para RBx 702 e RBy 704, em que a distância entre cada um deles é a metade da amplitude de banda da célula. Uma seqüência de difusão ortogonal é utilizada em cada RB (702, 704) utilizada pelo ACKCH 700. A seqüência pode ser uma seqüência CAZAC ou outra seqüência ortogonal, tal como uma Hadamard.
Um símbolo de controle mapeado no mesmo símbolo OFDM do símbolo de ACKCH pode ser difundido por uma seqüência de autocorrelação com amplitude zero constante (CAZAC). Conforme exibido na Figura 7, o ACKCH 700 mapeado sobre RB x 702 pode ser difundido pela seqüência S1 708 e o ACKCH 700 mapeado para RB y 704 pode ser difundido pelo S2 712.
Alternativamente, caso uma seqüência CAZAC com duas comutações cíclicas diferentes seja utilizada para representar ACK/NACK, BPSK1 QPSK ou outra seqüência CAZAC modulada por modulação de ordem superior pode ser utilizada para transmissão de TPC e ACK/NACK. Esta pode ser utilizada quando o canal de controle de link inferior que conduz TPC e ACK/NACK for multiplexado com outros canais de controle utilizando CDM ou FDM/CDM híbrido.
Os locais de tempo e frequência de canais de controle de link inferior que conduzem informações de concessões de programação de link superior ou inferior, tais como um canal de concessão de programação de link superior (USGCH) e um canal de concessão de programação de link inferior (DSGCH), por exemplo, podem 10 ser indicados implicitamente. Para que uma WTRU receba um USGCH e DSGCH no link inferior, ela pode monitorar um conjunto de possíveis canais de controle e detectar qual está conduzindo as suas informações de controle verificando o CRC. Caso o ACKCH de link inferior utilize multiplexação com base em CDM ou FDM/CDM híbrido, a seqüência ortogonal, tal como uma seqüência CAZAC1 pode ser utilizada para conduzir informações 15 implícitas, de tal forma que a WTRU possa monitorar um conjunto reduzido de possíveis
rlâ ΛΛΠ+ΓΛIΛ VWl IWIW WV VVIIIIWIC.
Caso dois ACKCHs sejam mapeados para os mesmos recursos de tempo e frequência e utilizem seqüências CAZAC para separá-los, por exemplo, a seqüência CAZAC pode sustentar até quatro seqüências comutadas cíclicas 20 ortogonais quando mapeada para os recursos de tempo e frequência previamente definidos. Para cada ACKCH, duas comutações cíclicas podem ser utilizadas para conduzir um bit de informação em volta do local do USGCH e DSGCH. Caso uma WTRU seja sinalizada por uma camada superior para monitorar um conjunto de K possíveis canais de controle, a WTRU pode utilizar o bit de informação para determinar se o 25 USGCH ou DSGCH é conduzido em um primeiro ou segundo meio conjunto de possíveis canais de controle. Isso permite que a WTRU elimine a metade dos possíveis canais de controle sem pesquisa. A WTRU pode economizar tempo de processamento e a probabilidade de falsa passagem de verificação de redundância cíclica (CRC) pode ser reduzida.
Em uma outra realização, ao utilizar-se MIMO de múltiplos
usuários de link superior (MU-MIMO), duas ou mais WTRUs podem ocupar o mesmo bloco de recursos de link superior. Um mapeamento um a um previamente determinado entre o índice do canal de dados compartilhados de link superior e o índice de recursos físicos de link inferior que conduz feedback de ACK/NACK não pode diferenciar entre 35 duas WTRUs. Conforme indicado acima, entretanto, os canais de controle de link inferior que conduzem informações de ACK/NACK e TPC para WTRUs que ocupam o mesmo bloco de recursos de link superior podem ser multiplexados utilizando CDM e difundidos por diferentes seqüências ortogonais. Desta forma, esses canais de feedback são ortogonais entre si.
O TPC pode ser transmitido como 1 (um) bit (para cima ou para baixo), 2 (dois) bits (para cima, para baixo ou mantidos) ou 3 (três) bits. Uma modulação, tal como QPSK ou ordem superior, por exemplo, pode ser utilizada para 5 gerar símbolos modulados a serem utilizados no link inferior para representar informações de TPC e ACK/NACK. Os símbolos podem ser transmitidos por uma codificação repetida utilizada para transmissão de TPC e ACK/NACK. Esta pode ser aplicada quando o canal de controle de link inferior que conduz TPC e ACK/NACK for multiplexado com outros canais de controle utilizando multiplexação por divisão de 10 frequências (FDM).
Alternativamente, uma seqüência CAZAC com quatro comutações cíclicas diferentes pode ser utilizada para representar ACK/NACK mais um TPC com 1 (um) bit. Para um TPC com mais de 1 (um) bit, podem ser utilizadas mais comutações cíclicas ou um BPSK (ou QPSK) modulado por uma seqüência CAZAC com quatro comutações cíclicas diferentes pode ser utilizado para representar informações de
TDP λ ΛΛ1//ΚΙΛΛΙ/
• I W NS rwivnn^ix,
Em uma outra realização, para uma WTRU programada persistentemente, o TPC pode ser transmitido isoladamente, utilizando um mapeamento implícito para o canal compartilhado de link superior.
Quando MU-MIMO de link superior não for utilizado,
diferentes WTRUs podem ocupar os diferentes blocos de recursos de link superior. Pode-se utilizar um mapeamento um a um previamente determinado entre o índice do canal de dados compartilhados de link superior e o índice de recursos físicos que conduz informações de TPC para transmissão de dados de link superior. A ID da WTRU pode 25 ser conduzida implicitamente com as informações de TPC. A WTRU pode receber as informações de TPC sem decodificar nenhuma informação lateral adicional.
Realizações
1. Método de transmissão de informações de feedback de uma unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU), em que o método compreende a multiplexação das
informações de feedback com um canal compartilhado de link superior.
2. Método conforme a realização 1, que compreende adicionalmente o mapeamento das informações de feedback para símbolos multiplex de domínio de frequências ortogonal (OFDM).
3. Método conforme qualquer das realizações 1 ou 2, que compreende adicionalmente a transmissão das informações de feedback para um eNó B (eNB).
4. Método conforme qualquer das realizações 2 ou 3, que compreende adicionalmente a multiplexação das informações de feedback com o canal compartilhado de link superior utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída (FDM). 5. Método conforme qualquer das realizações 2 a 4, que compreende adicionalmente o mapeamento das informações de feedback para um primeiro símbolo multiplex por divisão de frequências ortogonal (OFDM).
6. Método conforme qualquer das realizações 2 a 5, que compreende adicionalmente a
distribuição das informações de feedback mapeadas de forma equidistante ao longo da
amplitude de banda de transmissão.
7. Método conforme qualquer das realizações 1 a 6, em que as informações de feedback compreendem um sinal de controle de potência de transmissão (TPC).
8. Método conforme qualquer das realizações 1 a 6, em que as informações de feedback compreendem um sinal de reconhecimento/não reconhecimento (ACK/NACK).
9. Método conforme qualquer das realizações 2 a 8, que compreende adicionalmente a multiplexação das informações de feedback com o canal compartilhado de link superior utilizando um esquema de multiplexação por divisão de códigos (CDM)/multiplexação por divisão de frequências (FDM) distribuído híbrido, mapeamento das informações de
feedback para pelo menos duas portadoras de rádio locais e multiplicação das informações de feedback por uma seqüência de difusão ortogonai.
10. Método conforme a realização 9, em que a seqüência ortogonal é uma seqüência CAZAC.
11. Método conforme a realização 9, em que a seqüência ortogonal é uma seqüência de
Hadamard.
12. Método de transmissão de um canal de feedback de um eNó B para uma unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU) persistentemente programada, em que o método compreende a multiplexação do canal de feedback com um canal controle.
13. Método conforme qualquer a realização 12, que compreende adicionalmente a atribuição do canal multiplexado a pelo menos um elemento de recurso (RE).
14. Método conforme qualquer das realizações 12 ou 13, que compreende adicionalmente o mapeamento do canal multiplexado para pelo menos um símbolo multiplexado por divisão de frequências ortogonal (OFDM).
15. Método conforme qualquer das realizações 12 a 14, em que o canal de feedback compreende um canal de reconhecimento (ACK/NACK) (ACKCH).
16. Método conforme qualquer das realizações 12 a 14, em que o canal de feedback compreende um canal de controle de potência de transmissão (TPCCH).
17. Método conforme qualquer das realizações 12 a 14, em que o canal de feedback compreende um canal que compreende um canal de informações de ACK/NACK e TPC
(ATCH).
18. Método conforme qualquer das realizações 12 a 17, que compreende adicionalmente a transmissão de uma concessão de programação de link inferior multiplexada, que indica implicitamente um local do canal de concessão de programação de link inferior em uma grade de recursos.
19. Unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU) que compreende um processador configurado para multiplexar uma série de informações de feedback com um canal compartilhado de link superior e mapear as informações de feedback multiplexadas
para símbolos multiplex por domínio de frequências ortogonal (OFDM).
20. WTRU conforme a realização 19, que compreende adicionalmente um transmissor configurado para transmitir as informações de feedback multiplexadas para um eNó B (eNB).
21. WTRU conforme qualquer das realizações 19 ou 20, que compreende adicionalmente um processador configurado para multiplexar as informações de
feedback com o canal compartilhado de link superior utilizando multiplexação por divisão de frequências distribuída (FDM)1 mapear as informações de feedback para um primeiro símbolo multiplex por divisão de frequências ortogonal (OFDM); e distribuir as informações de feedback mapeadas de forma equidistante ao longo de uma amplitude de banda de transmissão.
22. WTRU conforme qualquer das realizações 13 a 21, em que as informações de feedback compreendem um sinal de controle de potência de transmissão (TPC).
23. WTRU conforme qualquer das realizações 19 a 21, em que as informações de feedback compreendem um sinal de reconhecimento/não reconhecimento (ACK/NACK).
24. WTRU conforme qualquer das realizações 19 a 24, que compreende adicionalmente um processador configurado para multiplexar as informações de feedback com o canal compartilhado de link superior utilizando um esquema de multiplexação por divisão de códigos (CDM)/multiplexação por divisão de frequências (FDM) distribuído híbrido, mapear as informações de feedback para pelo menos duas portadoras de rádio locais e 25 multiplicar as informações de feedback por uma seqüência de difusão ortogonal.
25. WTRU conforme a realização 24, em que a seqüência ortogonal é uma seqüência CAZAC.
26. WTRU conforme a realização 24, em que a seqüência ortogonal é uma seqüência de Hadamard.
Embora as características e os elementos sejam descritos
em combinações específicas, cada característica ou elemento pode ser utilizado isoladamente, sem as demais características e elementos ou em várias combinações com ou sem outras características e elementos. Os métodos ou fluxogramas fornecidos podem ser implementados em um programa de computador, software ou firmware 35 incorporado em um meio de armazenagem legível por computador para execução por um processador ou computador de uso geral. Exemplos de meios de armazenagem legíveis por computador incluem memória somente de leitura (ROM), memória de acesso aleatório (RAM), registro, memória de cache, dispositivos de memória semicondutores, meios magnéticos tais como discos rígidos internos e discos removíveis, meios magnetoóticos e meios óticos tais como discos CD-ROM e discos versáteis digitais (DVDs).
Processadores apropriados incluem, por exemplo, um processador para uso geral, processador para fins especiais, processador convencional, 5 processador de sinais digitais (DSP), uma série de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em associação com um núcleo de DSP1 controlador, microcontrolador, Circuitos Integrados Específicos de Aplicação (ASICs), circuitos de Conjuntos de Portal Programáveis de Campo (FPGAs), qualquer outro tipo de circuito integrado (IC) e/ou máquina de estado.
Um processador em associação com software pode ser
utilizado para implementar um transceptor de rádio frequência para uso em uma unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU), equipamento de usuário (UE), terminal, estação base, controlador de rede de rádio (RNC) ou qualquer computador host. A WTRU pode ser utilizada em conjunto com módulos, implementada em hardware e/ou 15 software, tal como uma câmera, módulo de câmera de vídeo, videofone, fone de ouvido, dispositivo de vibrsção, ãiíü-íãÍãníe, microfone, transceptor de teievisão, fone de ouvido para mãos livres, teclado, módulo Bluetooth®, unidade de rádio em frequência modulada (FM), unidade de visor de cristal líquido (LCD), unidade de visor de diodo emissor de Iuz orgânico (OLED), aparelho de música digital, aparelho de mídia, módulo de vídeo game, 20 navegador da Internet e/ou qualquer módulo de rede de área local sem fio (WLAN).

Claims (15)

1. Método de transmissão de informações de feedback de uma unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU), caracterizado por compreender: - multiplexação das informações de feedback com informações de controle em um canal compartilhado de link superior; e - transmissão das informações de feedback para um eNó B (eNB).
2. Método conforme a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as informações de feedback compreendem um sinal de controle de potência de transmissão (TPC).
3. Método conforme a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o canal compartilhado de link superior compreende um canal compartilhado de link superior físico (PUSCH).
4. Método conforme a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que o sinal de TPC compreende dois bits.
5. MétOuõ cüníürme a reivindicação i, caracterizado peio fato de que compreende adicionalmente a codificação das informações de feedback com as informações de controle.
6. Método de transmissão de informações de feedback por uma unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU), caracterizado por compreender: - multiplexação de uma série de canais de controle que conduzem feedback de reconhecimento/reconhecimento negativo (ACK/NACK); e - difusão dos canais de controle utilizando seqüências ortogonais.
7. Método conforme a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente os canais de controle utilizando multiplexação por divisão de códigos (CDM).
8. Unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU) caracterizada por compreender: - um processador configurado para multiplexar uma série de informações de feedback com uma série de informações de controle em um canal compartilhado de link inferior; e - um transmissor configurado para transmitir as informações de feedback multiplexadas para um eNó B (eNB).
9. WTRU conforme a reivindicação 8, caracterizada pelo fato de que as informações de feedback compreendem um sinal de controle de potência de transmissão (TPC).
10. WTRU conforme a reivindicação 8, caracterizada pelo fato de que o canal compartilhado de link superior compreende um canal compartilhado de link superior físico (PUSCH).
11. WTRU conforme a reivindicação 8, caracterizada pelo fato de que o sinal de TPC compreende dois bits.
12. WTRU conforme a reivindicação 8, caracterizada pelo fato de que o processador é adicionalmente configurado para codificar as informações de feedback com as informações de controle.
13. Unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU) caracterizada por compreender: - um processador configurado para multiplexar canais de controle que conduzem feedback de reconhecimento e reconhecimento negativo (ACK/NACK) e difundir os canais de controle utilizando seqüências ortogonais; e - um transmissor configurado para transmitir os canais de controle multiplexados para um eNó B (eNB).
14. WTRU conforme a reivindicação 13, caracterizada pelo fato de que o processador é adicionalmente configurado para multiplexar os canais de controle utilizando mulíiplõxâção por divisão de códigos (CDTvI).
15. WTRU conforme a reivindicação 13, caracterizada pelo fato de que a série de canais de controle ocupa o mesmo bloco de recursos.
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