BRPI0822075B1 - Método e nó de programação para uso em um sistema de comunicação celular - Google Patents

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Abstract

método e nó de programação para uso em um sistema de comunicação celular em um sistema celular (1 00), transmissões são feitas ( 41 o) em subquadros (31 o) que compreendem subelementos. o método é usado para programar ( 415) o primeiro e segundo canais em um subquadro, e compreende: • dividir ( 420) os recursos de transmissão para o primeiro canal em um primeiro conjunto de grupos de recursos, • atribuir ( 425) os grupos de recursos do primeiro conjunto para subelementos no subquadro (31 o) em uma predeterminada maneira, • atribuir ( 430) um valor de símbolo para todos os subelementos (21 o) no subquadro (31 o) que não foram atribuídos uns grupos de recursos do primeiro conjunto, • dividir ( 435) os recursos de transmissão para o segundo canal em um segundo conjunto de grupos de recursos, • atribuir ( 440) os grupos de recursos do segundo conjunto aos subelementos no subquadro por meio dos valores de símbolo mencionados.

Description

“MÉTODO E NÓ DE PROGRAMAÇÃO PARA USO EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CELULAR”
CAMPO TÉCNICO [001] A presente invenção descreve um método e um dispositivo para programar um sistema celular sem fio.
FUNDAMENTOS [002] No sistema celular conhecido como E-UTRAN, Rede de
Acesso através de Rádio Terrestre Universal Evoluído, também conhecido como o sistema de Evolução a Longo Prazo, LTE, as transmissões de enlace descendente (i.e. transmissões a partir do nó de controle de uma célula para usuários na célula) são com base na Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal, OFDM, com símbolos de OFDM que podem se estender sobre um número de subportadoras e da mesma forma têm uma certa extensão no tempo.
[003] Devido a isso, os recursos de enlace descendente físico da EUTRAN podem ser vistos como uma grade tempo-frequência, compreendendo um número de elementos de recursos, com cada elemento de recurso correspondendo a uma subportadora de OFDM em um intervalo de símbolo de OFDM.
[004] No tempo, as transmissões de enlace descendente da EUTRAN são organizados nos assim chamados quadros de rádio, cada um do qual compreende dez assim chamados subquadros com uma extensão no tempo de 1 ms, tal que um quadro de rádio da E-UTRAN rádio tem uma extensão total no tempo de 10 ms.
[005] Nos sistemas da E-UTRAN, assim chamada sinalização de controle de L1/L2 é usada para transmitir atribuições de programação do enlace descendente, que são requeridos para os usuários (terminais) para apropriadamente receber, desfazer modulação e decodificar dados de enlace descendente, assim como concessões de programação do enlace descendente
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 13/43 / 14 informando os terminais sobre recursos e formato de transporte para as transmissões do enlace ascendente, junto com reconhecimentos de ARQ híbrido em resposta à transmissão de dados do enlace ascendente.
[006] Na E-UTRAN, os canais de controle L1/L2 do enlace descendente são mapeados para os primeiros 1-3 símbolos de OFDM dentro de um subquadro. Assim sendo, cada subquadro da E-UTRAN pode ser dito ser dividido em uma região de controle e uma região de dados com a região de controle sendo primeiro no tempo.
[007] O tamanho da região de controle da E-UTRAN é sempre igual a um número inteiro de símbolos de OFDM (1, 2 ou 3 símbolos de OFDM podem ser usados para sinalização de controle) e podem ser variados por subquadro, que maximiza a eficiência espectral conforme o excesso de sinalização de controle pode ser ajustado para coincidir com a situação de tráfego instantâneo.
[008] A localização da sinalização de controle no começo do subquadro é vantajosa, conforme ela permite a um terminal decodificar a atribuição de programação do enlace descendente (DL-SCH) antes do final do subquadro. Decodificação do DL-SCH pode assim sendo começar diretamente após o final do subquadro, sem ter de esperar para a decodificação da informação de controle L1/L2, que minimiza o retardo na decodificação do DL-SCH e assim sendo o retardo total de transmissão do enlace descendente.
[009] A sinalização de controle de L1/L2 do enlace descendente da
E-UTRAN consiste de três diferentes tipos de canal físico:
• PCFICH, o Canal Indicador de Formato de Controle Físico, que é usado para informar o terminal do número de símbolos de OFDM (1. 2, ou 3) que são usados para sinalização de controle L1/I2 no subquadro corrente. No presente, há somente um PCFICH em uma célula.
• PDCCH, o Canal de Controle do Elo de Comunicação de
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Descida Físico, que é usado para carregar atribuições de programação do enlace descendente e concessões de programação do enlace descendente. Em adição, ele também pode ser usado para controle de potência de um grupo de terminais. Tipicamente, há múltiplos PDCCHs em uma célula.
• PHICH1, o Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico, que é usado para transmitir ACK/NACK em resposta à recepção de transmissões do UL-SCH. Tipicamente, há múltiplos PHICHs em uma célula.
[0010] Uma descrição mais fechada dos canais de controle do PCFICH e PHICH é como a seguir:
PCFICH -o Canal Indicador de Formato de Controle Físico [0011] O PCFICH é usado para indicar o número de símbolos de OFDM usado para sinalização de controle de L1/L2 no subquadro corrente, ou, de modo equivalente, onde no subquadro a região de dados região inicia. A recepção do PCFICH é assim sendo essencial para corrigir operação do sistema. Se o PCFICH é incorretamente decodificado, o terminal nem vai conhecer onde encontrar os canais de controle, nem onde a região de dados inicia, e por conseguinte, vai perder quaisquer concessões de programação do enlace descendente transmitida, assim como qualquer transmissão de dados do DL-SCH pretendida para o terminal.
[0012] No presente, dois bits de informação, correspondendo a um tamanho da região de controle de 1, 2, ou 3 símbolos de OFDM, são codificados em uma longa sequência de 32-bit usando um assim chamado código simplex de taxa -1/16. Os bits codificados são embaralhados, modulados por QPSK, e mapeados para 16 elementos de recursos de OFDM da E-UTRAN. Para ser compatível com os diferentes esquemas de diversidade de transmissão da E-UTRAN, que são especificados nos grupos de 4 símbolos, os 16 elementos de recursos são agrupados em 4 grupos de 4 elementos cada. Tal um grupo de 4 elementos de recursos é algumas vezes referido como um mini-CCE (Elemento de Canal de Controle), também
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[0013] Diversidade de Frequência é importante para recepção confiável de PHICH. Por conseguinte, o PCFICH é mapeado para 4 miniCCEs que são bem separados em frequência. Na especificação do 3GPP (Projeto de Parceria de 3a Geração) corrente, isto é obtido dividindo a largura de banda total do sistema do enlace descendente em quatro quartos igualmente dimensionados com um mini-CCE em cada quarto, tal que os mini-CCEs usados para PCFICH são igualmente espaçados na frequência. PHICH-o Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico [0014] O PHICH é usado para transmitir reconhecimentos de ARQ híbrido em resposta à transmissão de UL-SCH. Há um PHCIH para cada terminal que espera por um reconhecimento no subquadro.
[0015] Cada PHICH carrega um bit que é repetido três vezes, modulado, espalhado com um fator de espalhamento de quatro, e então mapeado para 3 mini-CCEs. Múltiplos PHICHs formam um assim chamado grupo de PHICH, e os PHICHs dentre um grupo de PHICH são multiplexados por código usando diferentes sequências de espalhamento ortogonal, e compartilhar o mesmo conjunto de elementos de recursos.
[0016] Em similaridade ao PCFICH, diversidade de frequência é importante para o PHICH. Neste momento, o exato mapeamento de PCFICH na E-UTRAN não foi decidido no 3GPP, mas idealmente os 3 mini-CCEs usados para um PHICH deve ser espalhado sobre a largura de banda total do sistema.
[0017] Tipicamente, o PHICH é transmitido no primeiro símbolo de OFDM somente. Contudo, em alguns ambientes de propagação, desnecessariamente isto restringiria a cobertura do PHICH. Para amenizar isto, é possível configurar uma duração de PHICH dos três símbolos de OFDM, em qual caso a região de controle será três símbolos de OFDM de comprimento em todos os subquadros.
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 16/43 / 14 [0018] No momento, não há nenhuma especificação na E-UTRAN para o mapeamento do PHICH. Contudo, para usar a mesma abordagem como para o PCFICH, i.e. para espaçar o mapeamento dos três mini-CCEs do PHICH igualmente sobre a largura de banda do sistema poderia causar problemas, já que isto poderia resultar no PHCIH sendo mapeado para o mesmo conjunto de elementos de recursos como o PCFICH.
SUMÁRIO [0019] Assim sendo, como explicado na seção anterior, há uma necessidade para uma solução para o problema de programar ou mapear os dois canais de controle PCFICH e PHICH em um subquadro da E-UTRAN tal que o risco de colisões é evitado. Idealmente, tal uma solução deve ser possível para virtualmente aplicar a qualquer dos dois canais, não apenas a dois canais de controle, e deve também não ser restrito à programação do enlace descendente.
[0020] Tal uma solução é oferecida por uma presente invenção na qual ela descreve um método para uso em um sistema sem fio de comunicação celular, em qual sistema um nó de controle controla as transmissões para e a partir dos usuários em uma célula.
[0021] Em um sistema no qual a invenção pode ser aplicada, transmissões são feitas em subquadros com uma certa extensão no tempo e sobre uma certa quantidade de subportadoras em frequência. Os subquadros compreendem um número de subelementos, e o método da invenção é pretendido para programar um primeiro e um segundo canais em um e o mesmo subquadro.
O método compreende os estágios de:
• dividir os recursos de transmissão necessários para o primeiro canal em um primeiro conjunto de grupos de recursos, • atribuir os grupos de recursos do primeiro conjunto aos subelementos no subquadro em uma maneira predeterminada.
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 17/43 / 14 • atribuir um valor de símbolo para todos os subelementos no subquadro que não foram atribuídos aos grupos de recursos do primeiro conjunto, • dividir os recursos de transmissão necessários para o segundo canal em um segundo conjunto de grupos de recursos, • atribuir, em uma maneira predeterminada, os grupos de recursos do segundo conjunto aos subelementos no subquadro por meio dos valores de símbolo mencionados.
[0022] Assim sendo, usando o método da invenção, os grupos de recursos do segundo canal podem somente ser atribuídos aos subelementos no subquadro que não foram atribuídos aos grupos de recursos do primeiro canal, que elimina o risco de colisões de programação de transmissões.
[0023] Em uma modalidade da invenção, os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos aos subelementos no subquadro em tal uma maneira que eles são espaçadas de forma máxima cada um do outro em frequência, enquanto, em uma outra modalidade, os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos aos subelementos no subquadro em tal uma maneira que eles espaçados cada um do outro em frequência em uma maneira predeterminada.
[0024] De forma adequada, o primeiro e to segundo canal para o qual a invenção é aplicada são canais de controle, embora a invenção não é restrita de ser aplicada aos canais de controle.
[0025] Também, em uma modalidade preferida, a programação inventiva é aplicada aos subquadros do enlace descendente, embora ela também pode ser aplicada aos subquadros do enlace ascendente.
[0026] A invenção também descreve um nó de programação para um sistema no qual a invenção é aplicada.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0027] A invenção será descrita in mais detalhe a seguir, com
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Ί / 14 referência aos desenhos em anexo, nos quais
Fig 1 mostra uma visão geral de um sistema no qual a invenção pode ser aplicada, e
Fig 2 mostra recursos do enlace descendente no sistema de fig 1, e
Fig 3 mostra um subquadro do enlace descendente, e
Fig 4 mostra um fluxograma de um método da invenção, e
Fig 5 mostra um diagrama em bloco de um nó de programação da invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA [0028] A invenção será descrita abaixo com uso de terminologia a partir dos padrões de E-UTRAN. Contudo, deve ser assinalado que isto é meramente de modo a facilitar o entendimento da invenção do leitor, e não é pretendida para restringir o escopo de proteção solicitado para a invenção, que da mesma forma pode ser aplicada a outros sistemas, onde princípios correspondentes são usados.
[0029] Fig 1 mostra uma vista esquemática de uma parte de um sistema no qual a invenção pode ser aplicada. Assim sendo, o sistema 100 é um sistema celular sem fio que compreende um número de células, uma das quais é mostrada como 110 na Fig 1. Cada célula pode manter um número de usuários, um dos quais, 120, é mostrado como um exemplo, e um nó de controle 130, na E-UTRAN conhecido como eNodeB, controla tráfego para e a partir dos usuários 120 na célula 110. Tráfego a partir dos usuários, (UE, terminal de usuário), para o eNodeB é referido como tráfego do enlace ascendente, UL, e tráfego na outra direção é referida como tráfego do enlace descendente, DL.
[0030] O princípio de OFDM que é usado nos sistemas da E-UTRAN foi descrito na seção anterior, e fig 2 mostra pictoricamente o mesmo princípio, i.e. os recursos do enlace descendente físico na E-UTRAN como
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 19/43 / 14 uma grade de frequência-tempo, com um número de elementos de recursos, cada um dos quais correspondem a uma frequência de subportadora de OFDM (Af) sobre um intervalo de símbolo de OFDM. Um elemento de recursos é indicado como RE 210 na Fig 2, de modo a ainda esclarecer a noção de elementos de recursos.
[0031] O princípio de quadros de rádio no E-UTRAN que são organizados em subquadros de 1 ms cada, foi também explicado acima, e fig 3 mostra um tal subquadro da E-UTRAN 310. Como indicado na Fig 3, e como foi também explicado na seção anterior, a sinalização de controle da EUTRAN, i.e. os canais de controle L1/L2, são colocados no começo (prudente no tempo) dos subquadros da E-UTRAN.
[0032] Em um subquadro tal como o um 310 da fig 3, também haverá um número de símbolos de referência, que diretamente não dizem respeito à invenção, mas que são mostrados como RS na Fig 3.
[0033] Um propósito da invenção é evitar colisões de programa de transmissão entre canais de controle, em particular o canal PCFICH e o canal PHICH, i.e. o Canal Indicador de Formato de Controle Físico e o Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico.
[0034] O PCFICH usa dezesseis elementos de recursos de E-UTRAN, agrupado em quatro, assim chamados mini-CCEs, Elementos de Canal de Controle, enquanto o PHICH usa um número de mini-CCEs que é um múltiplo de três; o número exato de mini-CCEs do PHICH depende do número de terminais que esperam um ACK/NACK no subquadro.
[0035] O padrão de E-UTRAN especifica como os quatro mini-CCEs do PCFICH são para serem programados para transmissão nos subquadros: A largura de banda total do sistema do enlace descendente é dividida em quatro quartos igualmente dimensionados com um mini-CCE do PCFICH em cada quarto. Os mini-CCEs usados para PCFICH são assim sendo igualmente espaçados no domínio da frequência.
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 20/43 / 14 [0036] Assim sendo, já que a programação do PCFICH é especificado no padrão de E-UTRAN, a invenção necessita focar com ou os mini-CCEs do PHICH devem ser programados para transmissão nos subquadros de modo a evitar colisões com os mini-CCEs do PCFICH.
[0037] Um princípio da invenção é atribuir um valor de símbolo tal como, por exemplo, um número ou uma letra ou uma combinação daqueles, para aqueles mini-CCEs ou subelementos que não foram atribuídos um miniCCE do PCFICH. Os mini-CCEs do PHICH são então atribuídos em uma maneira predeterminada para os mini-CCEs no subquadro usando esses valores símbolos, que vão conduzir a um subquadro no qual ou os mini-CCEs do PCFICH e do PHICH não estarão em risco de colisão.
[0038] Como será percebido pelo homem com habilidade no campo, a maneira exata na qual os mini-CCEs do PHICH são atribuídos ao subquadro pode ser variada em muitas maneiras dentro do escopo da presente invenção; exemplos de princípios que podem ser usados, são ambos usar um método de atribuição que atribui os mini-CCEs PHICH em tal uma maneira que eles são espaçados de forma máxima cada um do outro em frequência e/ou em tempo, ou, alternativamente, que eles são espaçados cada um do outro em frequência e/ou em tempo em alguma outra maneira predeterminada. Contudo, outros princípios para isto são também inteiramente possíveis dentro do escopo da presente invenção.
[0039] Dois exemplos específicos serão agora dados, de como os princípios da invenção podem ser aplicados:
Exemplo 1
1. Deixe N denotar o número de ainda não alocados miniCCEs no subquadro. Inicializar N para o número total de mini-CCEs na largura de banda do sistema,
2. Deixe k denotar o número de grupos de PHICH para os quais os recursos foram alocados. Inicializar k para 0,
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3. Alocar mini-CCEs para PCFICH,
4. Ajustar N = N -4 (já que quatro mini-CCEs são usados para o PCFICH),
5. Numerar os mini-CCEs que permanece após estágio 3 de 0 para N-l.
6. Alocar número de mini-CCE 0, N/3 e 2N/3. Se as divisões resultam em resultados não inteiros, arredondamento pode ser usado, e.g., através dos operadores de teto ou piso,
7. Ajustar k = k + 1 (já que recursos foram alocados a um grupo de PHICH adicional)
8. Ajustar N = N -3 (três mini-CCEs usados para o grupo de PHICH)
9. Se grupos de PHICH adicionais estão para ser alocados, voltar para o estágio 5, ao contrário, termina a alocação.
Exemplo 2 [0040] Uma outra maneira de descrever um mapeamento similar àquele do exemplo 1 é especificar o mapeamento do PHICH relativo ao mapeamento do PCFICH. Isto poderia ser feito como a seguir:
1. Deixar N denotar o número de ainda não alocados miniCCEs no subquadro. Inicializar N para o número total de mini-CCEs na largura de banda do sistema,
2. Deixar k denotar o número de grupos de PHICH para o qual recursos foram alocados. Inicializar k para 0. Alocar recursos de PCFICH. Deixe no denotar o número (no domínio da frequência) do primeiro mini-CCE para PCFICH,
3. Alocar número de mini-CCEs no+k, no+N/3+k e no+2N/3+k para o grupo de PHICH k. Se ambos desses mini-CCEs colidem com já alocados mini-CCEs, usar o próximo mais alto número de mini-CCE até nenhuma colisão ocorrer (e.g. no+k, no+N/3+k e no+2N/3+k, etc para o
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 22/43 / 14 segundo mini-CCE do grupo de PHICH; de forma similar para o terceiro mini-CCE no grupo). Se as divisões resultam em resultados não inteiros, arredondamento pode ser usado, e.g., através de operadores de teto ou piso.
4. Ajustar k = k + λ (recursos foram alocados a um grupo de PHICH),
5. Se grupos de PHICH adicionais estão para ser alocados, voltar para o estágio 4, ao contrário terminar a alocação.
[0041] Fig 4 mostra um fluxograma esquemático de um método generalizado 400 da invenção. Com também foi salientado da descrição acima, o método 400 é pretendido para uso em um sistema de comunicações sem fio celular, e como indicado no estágio 405, de acordo com o método 400, um nó de controle tal como um eNodeB controla as transmissões para e a partir dos usuários em uma célula.
[0042] Estágio 410 indica que transmissões são feitas em subquadros com uma certa extensão no tempo e sobre uma certa quantidade de subportadoras em frequência, com os subquadros compreendendo um número de subelementos, e como mostrado no estágio 415, o método 400 é usado para programar um primeiro e um segundo canais em um e o mesmo subquadro.
[0043] O método 400 compreende os estágios de:
• Dividir, estágio 420, os recursos de transmissão necessários para o primeiro canal em um primeiro conjunto de grupos de recursos, • Atribuir, estágio 425, os grupos de recursos do primeiro conjunto para subelementos no subquadro em uma maneira predeterminada, • Atribuir, estágio 430, um valor de símbolo para todos os subelementos no subquadro que não foram atribuídos uns grupos de recursos do primeiro conjunto, • Dividir, estágio 435, os recursos de transmissão necessários para to segundo canal em um segundo conjunto de grupos de recursos,
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 23/43 / 14 • Atribuir, estágio 440, em uma maneira predeterminada, os grupos de recursos do segundo conjunto para os subelementos 210 no subquadro por meio de valores de símbolos mencionados.
[0044] Como indicado no estágio 445, em uma modalidade do método, os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos no subquadro em tal uma maneira que eles são espaçados de forma máxima cada um do outro em frequência, enquanto, em uma outra modalidade, como mostrado no estágio 450, os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos no subquadro em tal uma maneira que eles são espaçados cada um do outro em frequência em uma maneira predeterminada.
[0045] Como indicado no estágio 455, em uma modalidade da invenção, o primeiro e o segundo canais são canais de controle.
[0046] De forma adequada, o método 400 é aplicado a um subquadro do enlace descendente.
[0047] Como mostrado no estágio 460, o método 400 pode em uma modalidade ser aplicado para um sistema da E-UTRAN sistema, Evolução a Longo Prazo. Em tal uma modalidade, os subelementos são mini-CCEs, Elementos de Canal de Controle, também conhecidos como grupos de elementos de recursos, e os canais de controle são os canais PCFICH e PHICH, i.e. o Canal Indicador de Formato de Controle Físico e o Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico.
[0048] A invenção também descreve um nó de programação para uso em um sistema celular no qual a invenção é aplicada. Em uma modalidade preferida, o nó de programação de transformada inventivo é empregado em um nó de controle do sistema, e.g. um eNodeB de um sistema da E-UTRAN, embora o nó de programação da invenção também pode, é claro, ser empregado nos outros nós do sistema.
[0049] O nó de programação da invenção principalmente vai ser
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 24/43 / 14 incorporado em software, tal que será armazenada em uma memória a partir da qual ele pode ser acessado e executado por um computador. Por esta razão, fig 5, que, de forma esquemática, mostra um exemplo de uma modalidade 500 de um nó de programação da invenção mostra o nó de programação 500 dentro de um eNodeB, uma memória 510 e um processador 505 tal como um microprocessador. Contudo deve, de novo enfatizado que a localização do nó de programação 500 em um eNodeB de um sistema da E-UTRAN como mostrado na Fig 5, é meramente um exemplo de um dispositivo no qual o nó de programação 500 inventivo pode ser utilizado.
[0050] Conforme também foi salientado da descrição acima, o nó de programação 500 da invenção é pretendido para uso em um sistema de comunicação celular no qual transmissões para e a partir dos usuários são feitas em subquadros que têm uma certa extensão no tempo e que se estendem sobre uma certa quantidade de subportadoras (Af) em frequência. Os subquadros compreendem um número de subelementos, e o nó de programação 500 é adaptado para programar um primeiro e um segundo canais em um e o mesmo subquadro.
[0051] A programação do nó 500 compreende:
• dividir os recursos de transmissão necessários para o primeiro canal em um primeiro conjunto de grupos de recursos, • atribuir os grupos de recursos do primeiro conjunto para os subelementos no subquadro em uma maneira predeterminada.
• atribuir a valor de símbolo para todos os subelementos no subquadro que não foram atribuídos uns grupos de recursos do primeiro conjunto, • dividir os recursos de transmissão necessários para o segundo canal em um segundo conjunto de grupos de recursos, • atribuir, em uma maneira predeterminada, os grupos de recursos do segundo conjunto para os subelementos no subquadro por meio
Petição 870190104430, de 16/10/2019, pág. 25/43 / 14 de valores de símbolo mencionados.
[0052] Em uma modalidade do nó de programação 500, os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos no subquadro em tal uma maneira que eles são espaçados de forma máxima cada um do outro em frequência, enquanto, em uma outra modalidade, os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos no subquadro em tal uma maneira que eles ao espaçados cada um do outro em frequência em uma maneira predeterminada.
[0053] De forma adequada, o primeiro e o segundo canais para os quais a programação é aplicada são canais de controle, e em uma modalidade, o nó de programação 500 programando transmissão para um ou mais subquadros do enlace descendente.
[0054] Preferencialmente, o nó de programação 500 é empregado em um sistema da E-UTRAN, de forma adequada em um eNodeB de um sistema da E-UTRAN.
[0055] A invenção não é limitada aos exemplos das modalidades descritas acima e mostradas nos desenhos, mas pode ser livremente variada dentro do escopo das reivindicações anexas.

Claims (15)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método (400) para uso em um sistema de comunicação celular sem fio (100), de acordo com cujo método um nó de controle (130) controla (405) as transmissões para e a partir dos usuários (120) em uma célula (110), e (100) transmissões são feitas (410) em subquadros (310) com uma certa extensão no tempo e sobre uma certa quantidade de subportadoras (Af) em frequência, os subquadros (310) compreendendo um número de subelementos, o método sendo utilizado para agendar (415) um primeiro e um segundo canais em um e no mesmo subquadro, o método compreendendo as etapas de:
    • dividir (420) os recursos de transmissão necessários para o primeiro canal em um primeiro conjunto de grupos de recursos, • atribuir (425) os grupos de recursos do primeiro conjunto para os subelementos (210) no subquadro (310) em uma maneira predeterminada, em que cada subelemento compreende um grupo de quatro elementos de recurso tempo-frequência;
    o método caracterizado pelo fato de que compreende ainda as etapas de:
    • atribuir (430) um valor numérico para todos os subelementos (210) no subquadro (310) que não foram atribuídos um grupo de recursos do primeiro conjunto, em que um número de subelementos que não foram atribuídos um grupo de recursos do primeiro conjunto é igual a N;
    • dividir (435) os recursos de transmissão necessários para o segundo canal em um segundo conjunto de grupos de recursos, • atribuir (440), em uma maneira predeterminada, os grupos de recursos do segundo conjunto para os subelementos (210) no subquadro por meio dos valores numéricos, em que atribuir os grupos de recurso do segundo conjunto compreende:
    determinar um valor numérico respectivo para um
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  2. 2 / 5 ou mais grupos de recursos do segundo conjunto com base no número de subelementos (N) no subquadro que não teve atribuído um grupo de recursos do primeiro conjunto; e atribuir cada grupo de recursos do segundo conjunto para um subelemento associado com um valor numérico respectivo determinado para aquele grupo de recurso.
    2. Método (400, 445) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos (210) no subquadro (310) em tal uma maneira que eles são espaçados de forma máxima cada um do outro em frequência.
  3. 3. Método (400, 450) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos (210) no subquadro (310) em tal uma maneira que eles são espaçados cada um do outro em frequência em uma maneira predeterminada.
  4. 4. Método (400, 455) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que o primeiro e o segundo canais são canais de controle.
  5. 5. Método (400) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de ser aplicado a um subquadro do enlace descendente (310).
  6. 6. Método (400, 460) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de ser aplicado a um sistema da E-UTRAN, Evolução a Longo Prazo.
  7. 7. Método (400) de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que os canais de controle compreendem um Canal Indicador de Formato de Controle Físico (PCFICH) e um Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico (PHICH).
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    3 / 5
  8. 8. Nó de programação (500) para uso em um sistema de comunicações celular (100) no qual transmissões para e a partir dos usuários são feitas em subquadros (310) que têm uma certa extensão no tempo e que se estendem sobre uma certa quantidade de subportadoras (Δί) em frequência, com os subquadros (310) compreendendo um número de subelementos (210), o nó de programação (500) sendo adaptado para programar um primeiro e um segundo canais em um e o mesmo subquadro, em que a programação compreende:
    uma memória configurada para armazenar instruções de processador;
    um processador configurado para, quando executar as instruções de processador, realizar as seguintes etapas • dividir (420) os recursos de transmissão necessários para o primeiro canal em um primeiro conjunto de grupos de recursos, • atribuir (425) os grupos de recursos do primeiro conjunto para os subelementos (210) no subquadro (310) em uma maneira predeterminada, em que cada subelemento compreende um grupo de quatro elementos de recurso de tempo-frequência;
    o nó de programação (500) caracterizado pelo fato de o processador realiza ainda:
    • atribuir (430) um valor numérico para todos os subelementos (210) no subquadro (310) que não foram atribuídos um grupo de recursos do primeiro conjunto, em que um número de subelementos que não foi atribuído um grupo de recursos do primeiro conjunto é igual a N;
    • dividir (435) os recursos de transmissão necessários para o segundo canal em um segundo conjunto de grupos de recursos; e • atribuir (440), em uma maneira predeterminada, os grupos de recursos do segundo conjunto para os subelementos (210) no subquadro por meio dos valores numéricos, em que atribuir os grupos de
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    4 / 5 recurso do segundo conjunto compreende:
    determinar um valor numérico respectivo para um ou mais grupos de recursos do segundo conjunto com base no número de subelementos (N) no subquadro que não teve atribuído um grupo de recursos do primeiro conjunto; e atribuir cada grupo de recursos do segundo conjunto para um subelemento associado com um valor numérico respectivo determinado para aquele grupo de recurso.
  9. 9. Nó de programação de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos (210) no subquadro (310) em tal uma maneira que eles são espaçados de forma máxima cada um do outro em frequência.
  10. 10. Nó de programação de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que os grupos de recursos do segundo conjunto são atribuídos para os subelementos (210) no subquadro (310) em tal uma maneira que eles são espaçados cada um do outro em frequência em uma maneira predeterminada.
  11. 11. Nó de programação de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que o primeiro e o segundo canais são canais de controle.
  12. 12. Nó de programação de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de aplicar a programação para um subquadro do enlace descendente (310).
  13. 13. Nó de programação de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de ser empregado em um sistema de E-UTRAN, Evolução a Longo Prazo.
  14. 14. Nó de programação de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de ser empregado em um eNodeB em um sistema da
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    E-UTRAN.
  15. 15. Nó de programação de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que os canais de controle compreendem um Canal Indicador de Formato de Controle Físico (PCFICH) e um Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico (PHICH).
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