ES2694076T3 - Transmisión de datos de control del enlace ascendente - Google Patents

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ES2694076T3 ES10773757.9T ES10773757T ES2694076T3 ES 2694076 T3 ES2694076 T3 ES 2694076T3 ES 10773757 T ES10773757 T ES 10773757T ES 2694076 T3 ES2694076 T3 ES 2694076T3
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Robert L. Olesen
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Paul Marinier
Charles A. Dennean
Stephen G. Dick
Allan Y. Tsai
Christopher Cave
Chang-Soo Koo
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Abstract

Un método realizado por una unidad de transmisión y recepción inalámbrica, WTRU, para proporcionar información de realimentación en una estructura de procesamiento, el método que comprende: generar un conjunto de bits de entrada asociados con la información de realimentación, donde la información de realimentación comprende una pluralidad de bits de acuse de recibo/acuse de recibo negativo, ACK/NACK, correspondientes a una pluralidad de portadoras de componentes; codificar el conjunto de bits de entrada para crear un conjunto codificado de bits de salida; mezclar el conjunto codificado de bits de salida mediante el uso de una secuencia de mezclado para crear un conjunto de bits de salida mezclados, donde la secuencia de mezclado es derivada como una función de al menos uno entre los siguientes: una identidad de la WTRU asociada con eso o una o más identidades de celda de la configuración multiportadora de la WTRU; modular el conjunto de bits de salida mezclados para crear un bloque de símbolos modulados; aplicar un código de ensanchado al bloque de símbolos modulados, donde el código de ensanchado es seleccionado en base a un índice de recursos del canal de control del enlace ascendente físico, PUCCH, donde el índice de recursos del PUCCH es configurado de manera semi estática por señalización de capa superior; y transmitir los símbolos modulados ensanchados del bloque correspondientes a los bits de ACK/NACK en un PUCCH.

Description

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DESCRIPCION
Transmision de datos de control del enlace ascendente Referencias cruzadas a solicitudes relacionadas
Esta solicitud reivindica el beneficio de la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/247.679, archivada el 1 de Octubre del 2009, la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/304.370, archivada el 12 de Febrero del 2010, la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/320.172, archivada el 1 de Abril del 2010, la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/320.494, archivada el 2 de Abril del 2010, la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/329.743, archivada el 30 de Abril del 2010, la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/356.250, archivada el 18 de Junio del 2010, la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/356.316, archivada el 18 de Junio del 2010, de la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/356.449, archivada el 18 de Junio del 2010, de la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/356.281, archivada el 18 de Junio del 2010, y la Solicitud Provisional de EE.UU. No. 61/373.706, archivada el 13 de Agosto Octubre del 2010.
Antecedentes
Para soportar mayores tasas de datos y eficiencia espectral, el sistema de Evolucion a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociacion de 3a Generacion (3GPP) ha sido introducido en la Version 8 del 3GPP (R8). (LTE Version 8 puede ser referido aquf como LTE R8 o R8-LTE). En LTE, las transmisiones en el enlace ascendente son realizadas mediante el uso de Acceso Multiple por Division en Frecuencia de Portadora Unica (SC-FDMA). En particular, el SC- FDMA usado en el enlace ascendente de LTE esta basado en la tecnologfa de Multiplexacion por Division en Frecuencia Ortogonal Ensanchado de Transformada de Fourier Discreta (DFT-S-OFDM). Como se usa de aquf en adelante, los terminos SC-FDMA y DFT-S-OFDM se usan indistintamente
En LTE, una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU), referida de manera alternativa como un equipo de usuario (UE), transmite en el enlace ascendente mediante el uso de solo un conjunto limitado, contiguo de subportadoras asignadas en una disposicion de Acceso Multiple por Division en Frecuencia (FDMA). Por ejemplo, si la senal de Multiplexacion por Division en Frecuencia Ortogonal (OFDM) general o ancho de banda del sistema en el enlace ascendente esta compuesto de subportadoras utiles numeradas de 1 a 100, una primera WTRU dada puede ser asignada para transmitir en las subportadoras 1-12, una segunda WTRU puede ser asignada para transmitir en las subportadoras 13-24, y asf sucesivamente. Mientras las diferentes WTRU pueden cada una trasmitir dentro de solo un subconjunto del ancho de banda de transmision disponible, un NodoB evolucionado (eNodoB) que da servicio a las WTRU puede recibir la senal del enlace ascendente compuesta a traves del ancho de banda de transmision completo.
LTE Avanzado (que incluye LTE Version 10 (R10) y puede incluir futuras versiones tal como Version 11, tambien referido aquf como LTE-A, LTE R10, o R10-LTE) es una mejora del estandar LTE que proporciona un camino de actualizacion de 4G totalmente compatible para las redes lTe y 3G. En LTE-A, la agregacion de portadoras es soportada, y, a diferencia de LTE, multiples portadoras de componentes (CC) pueden ser asignadas al enlace ascendente, enlace descendente, o ambos. Tales portadoras pueden ser asimetricas (un numero de CC diferente puede ser asignado al enlace ascendente que el numero de CC asignado al enlace descendente). Observe que las CC pueden tambien ser conocidas como celdas, y en esta descripcion los terminos se usan indistintamente.
Tanto en LTE como en LTE-A, existe la necesidad de transmitir cierta informacion de control del enlace ascendente (UCI) de capa 1/capa 2 (L1/2) para soportar la transmision del enlace ascendente (UL), transmision del enlace descendente (DL), planificacion, multiples-entradas multiples-salidas (MIMO), etc. En LTE, si a una WTRU no se le ha asignado un recurso del enlace ascendente para la transmision del UL de datos (por ejemplo, datos de usuario), tal como Canal Compartido del UL Ffsico (PUSCH), entonces la UCI L1/2 puede ser transmitida en un recurso del UL especialmente asignado para el control de L1/2 UL en un canal de control del enlace ascendente ffsico (PUCCH). Lo que se necesita en la tecnica son sistemas y metodos para transmitir la UCI y otra senalizacion de control mediante el uso de las capacidades disponibles en un sistema LTE-A, que incluya agregacion de portadoras. El documento de patente US2008/165697 describe la informacion de realimentacion de codificacion, modulacion y mezclado/ensanchado incluyendo los bits de ACK/NACK. Al respecto de la seleccion de los codigos de mezclado, este documento describe el uso de diferentes secuencias para diferentes WTRU y celdas. El documento del 3GPP “Signaling parameters for UL ACK/NACK resources”, R1-073616 (XP050107214), describe el mezclado de informacion de control del enlace ascendente (ACK/NACK) mediante el desplazamiento cfclico de las secuencias de mezclado segun la ID de Celda, para aleatorizar la interferencia entre celdas.
Compendio
La presente invencion se relaciona con un metodo y aparato correspondiente para proporcionar informacion de realimentacion, segun las reivindicaciones que acompanan. Los metodos y sistemas para transmitir informacion de control del enlace ascendente (UCI) y otros datos de realimentacion, en particular ACK/NACK de la HARQ, en sistemas de comunicaciones inalambricas que usan la agregacion de portadoras son descritos. En una realizacion, un UE puede ser configurado para determinar los bits de informacion particular que han de ser transmitidos como parte de la UCI u otros datos de realimentacion. Un UE puede tambien ser configurado para determinar los recursos particulares que pueden ser usados para transmitir realimentacion cuando tal transmision ha de realizarse mediante
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el uso de recursos del PUCCH. Un UE puede tambien configurarse para determinar como transmitir dicha realimentacion, por ejemplo, mediante la determinacion de la codificacion a usar, la correspondencia de sfmbolo apropiada, la configuracion de potencia de transmision, y otros aspectos de la transmision de la realimentacion.
Mas especfficamente, un UE puede configurarse para determinar un tamano de libro de codigos y/o implementar metodos para reducir el tamano del libro de codigos y/o estados usados en un libro de codigos. Un Ue puede tambien configurarse para determinar cuando la recepcion de un PDCCH falta y/o detecta un falso positivo de una recepcion del PDCCH. Un UE puede tambien configurarse para determinar los recursos del PUCCH apropiados para la realimentacion de ACK/NACK de la HARQ y donde dentro del PUCCH tal realimentacion ha de ubicarse. Un UE puede tambien configurarse para realizar metodos de empaquetado de ACK/NACK en el PUCCH. En una realizacion, un UE puede configurarse para determinar recursos ACK/NACK estaticos. En otra realizacion, un UE puede configurarse para realizar seleccion de recursos de PUCCH mediante el uso de SPS del DL. Un UE puede tambien configurarse para usar multiplexacion con el PUCCH para la UCI y datos de realimentacion. Un UE puede tambien configurarse para determinar los recursos del PUCCH que usan un fndice del CCE.
En una realizacion, un UE puede configurarse para determinar la codificacion del canal y correspondencia de recursos ffsicos para realimentacion, tal como aCk/NACK de la HARQ. Un UE puede tambien configurarse para multiplexar datos de realimentacion con datos de realimentacion de otros UE, y para transmitir de manera simultanea SRS con datos de realimentacion. En una realizacion, un UE puede configurarse para usar prefijos cfclicos extendidos en la transmision de datos de realimentacion. Un UE puede tambien configurase para dar cuenta de robustez desigual cuando se realiza la seleccion de canal. Un UE puede configurarse para manejar SR de varias formas descritas en este documento. Un UE puede tambien configurarse para determinar potencia de transmision cuando los datos de realimentacion se transmiten mediante el uso del PUCCH. Estos y otros aspectos adicionales de la actual descripcion se exponen en mas detalle a continuacion.
Breve descripcion de los dibujos
La siguiente descripcion detallada de realizaciones descritas se comprende mejor cuando se lee junto con los dibujos anexos. Para el proposito de la ilustracion, se muestran en los dibujos realizaciones ejemplares; sin embargo, la materia objetivo no esta limitada a los elementos especfficos e instrumentalidades descritas. En los dibujos:
La Figura 1A es un diagrama de sistema de un sistema de comunicaciones ejemplar en el cual una o mas realizaciones descritas pueden implementarse.
La Figura 1B es un diagrama de sistema de una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) ejemplar que puede usarse en el sistema de comunicaciones ilustrado en la Figura 1A.
La Figura 1C es un diagrama de sistema de una red de acceso por radio y una red central ejemplares que pueden usarse en el sistema de comunicaciones ilustrado en la Figura 1A.
La Figura 2 ilustra una configuracion del PUCCH ejemplar no limitante que puede usarse en algunos sistemas y metodos para transmitir datos de control del enlace ascendente.
La Figura 3 ilustra configuraciones de agregacion de portadoras ejemplares no limitantes que pueden ser usadas por algunos metodos y sistemas para transmitir datos de control del enlace ascendente.
La Figura 4 ilustra un sistema ejemplar no limitante para generar una subtrama del PUCCH en formato 1 que puede ser usada en algunos sistemas y metodos para transmitir datos de control del enlace ascendente.
La Figura 5 ilustra un sistema ejemplar no limitante para generar una subtrama del PUCCH en formato 2 que puede ser usada en algunos sistemas y metodos para transmitir datos de control del enlace ascendente.
La Figura 6 es una representacion grafica de mejoras de rendimiento que pueden alcanzarse mediante el uso de una o mas realizaciones descritas en este documento.
La Figura 7 ilustra un metodo ejemplar no limitante para determinar un libro de codigos en base a las CC activadas segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 8 ilustra un metodo ejemplar no limitante del uso de un numero de secuencia en un comando de activacion/desactivacion segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 9 ilustra un metodo ejemplar no limitante de combinacion de estados segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 10 ilustra un metodo ejemplar no limitante de combinacion parcial o agrupacion de estados segun una realizacion de la presente descripcion.
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La Figura 11 ilustra un metodo ejemplar no limitante del uso de probabilidades de estados segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 12 ilustra un metodo ejemplar no limitante del uso de particiones segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 13 ilustra un metodo ejemplar no limitante del uso de cantidades de NACK comparativas segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 14 ilustra una configuracion ejemplar no limitante que usa empaquetado parcial en el dominio del tiempo con componente de multiplexacion de portadora segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 15 ilustra una configuracion ejemplar no limitante que usa indicadores de asignacion del enlace descendente segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 16 ilustra otra configuracion ejemplar no limitante que usa indicadores de asignacion del enlace descendente segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 17 ilustra una configuracion ejemplar que usa indicadores del enlace descendente extendidos o indicadores de asignacion del enlace descendente extendidos segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 18 ilustra un metodo ejemplar no limitante de seleccion de un metodo de ubicacion del PUCCH segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 19 ilustra una configuracion del PUCCH ejemplar no limitante que puede ser usada en algunos sistemas y metodos para transmitir datos de control del enlace ascendente.
La Figura 20 ilustra un metodo ejemplar no limitante para usar la generacion de informacion de control y alimentar la informacion de control de vuelta a una red segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 21 ilustra un metodo ejemplar no limitante que codifica el PUCCH segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 22 ilustra una correspondencia de senal de control ejemplar no limitante segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 23 ilustra una estructura del PUCCH acortado ejemplar no limitante segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 24 ilustra otra estructura del PUCCH acortado ejemplar no limitante segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 25 ilustra una estructura de transmision de realimentacion ejemplar no limitante segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 26 ilustra una estructura de transmision de realimentacion ejemplar no limitante segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 27 ilustra una estructura del PUCCH ejemplar no limitante segun una realizacion de la presente descripcion.
La Figura 28 ilustra una estructura del PUCCH ejemplar no limitante segun una realizacion de la presente descripcion.
Descripcion detallada de realizaciones ilustrativas
La Figura 1A es un diagrama de un sistema 100 de comunicaciones ejemplar en el cual una o mas realizaciones descritas pueden ser implementadas. El sistema 100 de comunicaciones puede ser un sistema de acceso multiple que proporciona contenido, tal como voz, datos, video, mensajerfa, difusion, etc., a multiples usuarios inalambricos. El sistema 100 de comunicaciones puede habilitar a multiples usuarios inalambricos a acceder a tal contenido a traves de la comparticion de recursos del sistema, incluyendo ancho de banda inalambrico. Por ejemplo, los sistemas 100 de comunicaciones pueden emplear uno o mas metodos de acceso al canal, tal como acceso multiple por division de codigo (CDMA), acceso multiple por division en el tiempo (TDMA), acceso multiple por division en frecuencia (FDMA), FdMa ortogonal (OFDMA), fDmA de portadora unica (SC-FdMa), y similares.
Como se muestra en la Figura 1A, el sistema 100 de comunicaciones puede incluir unidades de transmision/recepcion inalambricas (WTRU) 102a, 102b, 102c, 102d, una red 104 de acceso por radio (RAN), una red 106 central, una red 108 de telefonfa conmutada publica (PSTN), Internet 110, y otras redes 112, aunque se apreciara que las realizaciones descritas contemplen cualquier numero de WTRU, estaciones base, redes, y/o elementos de red. Cada una de las WTRU 102a, 102b, 102c, 102d puede ser cualquier tipo de dispositivo
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configurado para operar y/o comunicarse en un entorno inalambrico. A modo de ejemplo, las WTRU 102a, 102b, 102c, 102d pueden configurarse para transmitir y/o recibir senales inalambricas y pueden incluir equipo de usuario (UE), una estacion movil, una unidad de abonado fija o movil, un buscapersonas, un telefono celular, un asistente digital personal (PDA), un telefono inteligente, un ordenador portatil, un ordenador portatil reducido, un ordenador personal, un sensor inalambrico, electronica de consumo, y similares.
Los sistemas 100 de comunicaciones pueden tambien incluir una estacion 114a base y una estacion 114b base. Cada una de las estaciones 114a, 114b base pueden ser de cualquier tipo de dispositivo configurado para hacer de interfaz de manera inalambrica con al menos una de las WTRU 102a, 102b, 102c, 102d para facilitar el acceso a una o mas redes de comunicaciones, tal como la red 106 central, Internet 110, y/o la redes 112. A modo de ejemplo, las estaciones 114a, 114b base pueden ser una estacion transceptora base (BTS), un NodoB, un eNodoB, un NodoB Local, un eNodoB Local, un controlador de sitio, un punto de acceso (AP), un enrutador inalambrico, y similares. Mientras las estaciones 114a, 114b base son representadas cada una como elementos unicos, se apreciara que las estaciones 114a, 114b pueden incluir cualquier numero de estaciones base interconectadas y/o elementos de red.
La estacion 114a base puede ser parte de la RAN 104, que puede tambien incluir otras estaciones base y/o elementos de red (no mostrados), tal como un controlador de estacion base (BSC), un controlador de red de radio (RNC), nodos de retransmision, etc. La estacion 114a base y/o la estacion 114b base pueden configurarse para transmitir y/o recibir senales inalambricas dentro de una region geografica particular, que se puede referir como una celda (no mostrada). La celda puede ademas dividirse en sectores de celda. Por ejemplo, la celda asociada con la estacion 114a base puede dividirse en tres sectores. Asf, en una realizacion, la estacion 114a base puede incluir tres transceptores, esto es, uno por cada sector de la celda. En otra realizacion, la estacion 114a base puede emplear tecnologfa de multiple-entradas multiples-salidas (MIMO) y, por lo tanto, puede utilizar multiples transceptores para cada sector de la celda.
Las estaciones 114a, 114b base pueden comunicarse con una o mas WTRU 102a, 102b, 102c, 102d sobre una interfaz 116 de aire, que puede ser cualquier enlace de comunicacion inalambrico adecuado (por ejemplo, frecuencias de radio (RF), microondas, infrarrojo (IR), ultravioleta (UV), luz visible, etc.). La interfaz 116 de aire puede establecerse mediante el uso de cualquier tecnologfa de acceso por radio (RAT).
Mas especfficamente, como se observo anteriormente, el sistema 100 de comunicaciones puede ser un sistema de acceso multiple y puede emplear uno o mas esquemas de acceso de canal, tal como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FdMa, y similares. Por ejemplo, la estacion 114a base en la RAN 104 y las WTRU 102a, 102b, 102c pueden implementar una tecnologfa de radio tal como Acceso por Radio Terrestre (UTRA) del Sistema de Telecomunicaciones Moviles Universal (UMTS), que puede establecer la interfaz 116 de aire mediante el uso de CDMA de banda ancha (WCDMA). WCDMA puede incluir protocolos de comunicacion tal como Acceso de Paquetes de Alta Velocidad (HSPA) y/o hSpA Evolucionado (HSpA+). HSPA puede incluir Acceso de Paquetes del Enlace Descendente de Alta Velocidad (HSDPA) y/o Acceso de Paquetes del Enlace Ascendente de Alta Velocidad (HSUPA).
En otra realizacion, la estacion 114a base y las WTRU 102a, 102b, 102c pueden implementar una tecnologfa de radio tal como Acceso por Radio Terrestre UMTS Evolucionado (E-UTRA), que puede establecer la interfaz 106 de aire mediante el uso de Evolucion a Largo Plazo (LTE) y/o LTE-Avanzado (LTE-A).
En otras realizaciones, la estacion 114a base y las WTRU 102a, 102b, 102c pueden implementar tecnologfas de radio tal como IEEE 802.16 (esto es, Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX)), CDMA2000, CDMA2000 1X, CDMA2000 EV-DO, Estandar Interim 2000 (IS-2000), Estandar Interim 95 (IS-95), Estandar Interim 856 (IS-856), Sistema Global para comunicaciones Moviles (GSM), tasas de Datos Mejoradas para la Evolucion de GSM (EDGE), EDGE GSM (GERAN), y similares.
La estacion 114b base en la FIG. 1A, puede ser un enrutador inalambrico, Nodo B Local, eNodoB Local, o punto de acceso, por ejemplo, y puede usar cualquier RAT adecuado para facilitar conectividad inalambrica en un area localizada, tal como un sitio de negocios, un hogar, un vehfculo, un campus, y similares. En una realizacion, la estacion 114b base y las WTRU 102c, 102d pueden implementar una tecnologfa de radio tal como IEEE 802.11 para establecer una red de area local inalambrica (WLAN). En otra realizacion, la estacion 114b base y las WTRU 102c, 102d pueden implementar una tecnologfa de radio tal como IEEE 802.15 para establecer una red de area personal inalambrica (WPAN). En aun otra realizacion, la estacion 114b base y las WTRU 102c, 102d pueden usar una RAT basada en celda (por ejemplo, WCDMA, CDMA2000, GSM, LTE, LtE-A, etc.) para establecer una celda pico o una celda femto. Como se muestra en la FIG. 1A, la estacion 114b base puede tener una conexion directa a Internet 110. Asf, la estacion 114b base puede no requerir acceso a Internet 110 a traves de la red 106 central.
La RAN 104 puede estar en comunicacion con la red 106 central, que puede ser cualquier tipo de red configurada para proporcionar servicios de voz, datos, aplicaciones, y/o voz sobre el protocolo de internet (VoIP) a una o mas de las WTRU 102a, 102b, 102c, 102d. Por ejemplo, la red 106 central puede proporcionar control de llamadas, servicios de facturacion, servicios basados en la ubicacion movil, llamadas prepago, conectividad a Internet, distribucion de video, etc., y/o realizar funciones de seguridad de alto nivel, tal como autenticacion de usuario. Aunque no se muestra en la FIG. 1A, se apreciara que la RAN 104 y/o la red 106 central pueden estar en comunicacion directa o
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indirecta con otras RAN que emplean la misma RAT que la RAN 104 o una RAT diferente. Por ejemplo, ademas de estar conectada a la RAN 104, pueden estar utilizando una tecnologfa de radio E-UTRA, la red 106 central puede tambien estar en comunicacion con otra RAN (no mostrada) que emplea una tecnologfa de radio GSM.
La red 106 central puede tambien servir como una puerta de enlace para las WTRU 102a, 102b, 102c, 102d para acceder a la PSTN 108, Internet 110, y/u otras redes 112. La PSTN 108 puede incluir redes de telefoma de conmutacion de circuitos que proporciona servicio telefonico ordinario (POTS). Internet 110 puede incluir un sistema global de redes de ordenadores interconectados y dispositivos que usan protocolos de comunicacion comunes, tal como el protocolo de control de transmision (TCP), protocolo de datagramas de usuario (UDP) y el protocolo de internet (IP) en el juego de protocolos de internet TCP/lP. Las redes 112 pueden incluir redes de comunicaciones por cable o inalambricas propiedad y/u operadas por otros proveedores de servicio. Por ejemplo, las redes 112 pueden incluir otras redes centrales conectadas a una o mas RAN, que pueden emplear la misma RAT que la RAN 104 o una RAT diferente.
Algunas o todas las WTRU 102a, 102b, 102c, 102d en el sistema 100 de comunicaciones pueden incluir capacidades multimodo, esto es, las WTRU 102a, 102b, 102c, 102d pueden incluir multiples transceptores para comunicarse con diferentes redes inalambricas sobre diferentes enlaces inalambricos. Por ejemplo, la WTRU 102c mostrada en la FIG. 1A puede configurarse para comunicarse con la estacion 114a base, que puede emplear una tecnologfa de radio basada en celda, y con la estacion 114b, que puede emplear una tecnologfa de radio IEEE 802.
La Figura 1B es un diagrama de sistema de una WTRU 102 ejemplar. Como se muestra en la FIG. 1B, la WTRU 102 puede incluir un procesador 118, un transceptor 120, un elemento 122 de transmision/recepcion, un altavoz/microfono 124, un teclado 126, un elemento de presentacion/superficie tactil 128, una memoria 130 no desmontable, una memoria 132 desmontable, una fuente 134 de alimentacion, un chipset 136 de sistema de posicionamiento global (GPS), y otros perifericos 138. Se apreciara que la WTRU 102 puede incluir cualquier subcombinacion de los elementos anteriores mientras que permanezca consistente con una realizacion.
El procesador 118 puede ser un procesador de proposito general, un procesador de proposito especial, un procesador convencional, un procesador de senal digital (DSP), una pluralidad de microprocesadores, uno o mas microprocesadores en asociacion con un DSP central, un controlador, un microcontrolador, Circuitos Integrados de Aplicacion Espedficas (ASIC), Matriz de Puertas Programables (FPGA), cualquier otro tipo de circuito integrado (IC), una maquina de estados, y similares. El procesador 118 puede realizar codificacion de senal, procesamiento de datos, control de potencia, procesamiento de entrada/salida, y/o cualquiera otra funcionalidad que habilite a la WTRU 102 para operar en un entorno inalambrico. El procesador 118 puede conectarse al transceptor 120, que puede estar conectado al elemento 122 de transmision/recepcion. Mientras la FIG. 1B representa el procesador 118 y el transceptor 120 como componentes separados, se apreciara que el procesador 118 y el transceptor 120 pueden estar integrados juntos en un paquete o chip electronico.
El elemento 122 de transmision/recepcion puede configurarse para transmitir senales hacia, o recibir senales desde, una estacion base (por ejemplo, la estacion 114a base) sobre la interfaz 116 de aire. Por ejemplo, en una realizacion, el elemento 122 de transmision/recepcion puede ser una antena configurada para transmitir y/o recibir senales de RF. En otra realizacion, el elemento 122 de transmision/recepcion puede ser un emisor/detector configurado para transmitir y/o recibir senales de IR, UV, o de luz visible, por ejemplo. En aun otra realizacion, el elemento 122 de transmision/recepcion puede configurarse para transmitir y recibir tanto senales de RF como de luz. Se apreciara que el elemento 122 de transmision/recepcion puede configurarse para transmitir y/o recibir cualquier combinacion de senales inalambricas.
Ademas, aunque el elemento 122 de transmision/recepcion es representado en la FIG. 1B como un unico elemento, la WTRU 102 puede incluir cualquier numero de elementos 122 de transmision/recepcion. Mas espedficamente, la WTRU 102 puede emplear tecnologfa MIMO. Asf, en una realizacion, la WTRU 102 puede incluir dos o mas elementos 122 de transmision/recepcion (por ejemplo, antenas multiples) para transmitir y recibir senales inalambricas sobre la interfaz 116 del aire.
El transceptor 120 puede configurarse para modular las senales que han de ser transmitidas por el elemento 122 de transmision/recepcion y para demodular las senales que son recibidas por el elemento 122 de transmision/recepcion. Como se observo anteriormente, la WTRU 102 puede tener capacidades multimodo. Asf, el transceptor 120 puede incluir multiples transceptores para habilitar a la WTRU 102 a comunicarse a traves de multiples RAT, tal como UTRA y IEEE 802.11, por ejemplo.
El procesador 118 de la WTRU 102 puede estar conectado a, y puede recibir datos de entrada de usuario desde, el altavoz/microfono 124, el teclado 126, y/o el elemento de presentacion/superficie tactil 128 (por ejemplo, una unidad de presentacion de elemento de presentacion de cristal lfquido (LCD) o unidad de presentacion de diodo emisor de luz organico (OLED)). El procesador 118 puede tambien sacar datos de usuario al altavoz/microfono 124, el teclado 126 y/o el elemento de presentacion/superficie tactil 128. Ademas, el procesador 118 puede acceder a informacion desde, y almacenar datos en, cualquier tipo de memoria adecuada, tal como la memoria 130 no desmontable y/o la memoria 132 desmontable. La memoria 130 no desmontable puede incluir memoria de acceso aleatorio (RAM), memoria de solo lectura (ROM), un disco duro, o cualquier otro tipo de dispositivo de almacenamiento de memoria.
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La memoria 132 desmontable puede incluir una tarjeta de modulo de identidad de abonado (SIM), una tarjeta de memoria de Sony, una tarjeta de memoria de Secure Digital (SD) y similares. En otras realizaciones, el procesador 118 puede acceder a informacion desde, y almacenar datos en, la memoria que no esta ffsicamente ubicada en la WTRU 102, tal como en un servidor o un ordenador personal (no mostrado).
El procesador 118 puede recibir alimentacion desde la fuente 134 de alimentacion, y puede configurarse para distribuir y/o controlar la alimentacion a otros componentes en la WTRU 102. La fuente 134 de alimentacion puede ser cualquier dispositivo adecuado para alimentar la WTRU 102. Por ejemplo, la fuente 134 de alimentacion puede incluir una o mas baterfas de celula seca (por ejemplo, nfquel-cadmio (NiCd), nfquel-zinc (NiZn), nfquel metal hidruro (NiMH), ion-litio (Li-ion), etc.), celulas solares, celulas de combustible, y similares.
El procesador 118 puede tambien conectarse al chipset 136 de GPS, que puede estar configurado para proporcionar informacion de localizacion (por ejemplo, longitud y latitud) al respecto de la localizacion actual de la WTRU 102. Ademas de, o en lugar de, la informacion desde el chipset 136 de GPS, la WTRU 102 puede recibir informacion de localizacion sobre la interfaz 116 del aire desde una estacion base (por ejemplo, estaciones 114a, 114b base) y/o determinar su localizacion en base a la temporizacion de las senales que se reciben desde dos o mas estaciones base cercanas. Se apreciara que la WTRU 102 puede adquirir informacion de localizacion por medio de cualquier metodo de localizacion-determinacion adecuado mientras permanezca consistente con una realizacion.
El procesador 118 puede ademas conectarse a otros perifericos 138, que pueden incluir uno o mas modulos de software y/o hardware que proporcionan caracterfsticas, funcionalidad y/o conectividad por cable o inalambrica adicionales. Por ejemplo, los perifericos 138 pueden incluir un acelerometro, una brujula electronica, un transceptor por satelite, una camara digital (para fotograffas o video), un puerto de bus serie universal (USB), un dispositivo de vibracion, un transceptor de television, unos auriculares manos libres, un modulo de Bluetooth®, una unidad de radio modulada en frecuencia (FM), un reproductor de musica digital, un reproductor de medios, un modulo video consola, un navegador de Internet, y similares.
La Figura 1C es un diagrama de sistema de la RAN 104 y la red 106 central segun una realizacion. Como se observo anteriormente, la RAN 104 puede emplear una tecnologfa de radio E-UTRA para comunicarse con las WTRU 102a, 102b, 102c sobre la interfaz 116 del aire. La RAN 104 puede tambien estar en comunicacion con la red 106 central.
La RAN 104 puede incluir eNodosB 140a, 140b, 140c, aunque se apreciara que la RAN 104 puede incluir cualquier numero de eNodosB mientras permanezca consistente con una realizacion. Los eNodosB 140a, 140b, 140c pueden cada uno incluir uno o mas transceptores para comunicarse con las WTRU 102a, 102b, 102c sobre la interfaz 116 del aire. En una realizacion, los eNodosB 140a, 140b, 140c pueden implementar tecnologfa MIMO. Asf, el eNodoB 140a, por ejemplo, puede usar antenas multiples para transmitir senales inalambricas hacia, y recibir senales inalambricas desde, la WTRU 102a.
Cada uno de los eNodosB 140a, 140b, 140c puede asociarse con una celda particular (no mostrada) y puede configurarse para manejar decisiones de gestion de recursos de radio, decisiones de traspasos, planificacion de usuarios en el enlace ascendente y/o enlace descendente, y similares. Como se muestra en la FIG. 1C, los eNodosB 140a, 140b, 140c pueden comunicarse entre si a traves de una interfaz X2.
La red 106 central mostrada en la FIG. 1C puede incluir una puerta de enlace 142 de gestion de movilidad (MME), una puerta de enlace 144 servidora, y una puerta de enlace 146 de red de datos de paquetes (PDN). Mientras cada uno de los anteriores elementos son representados como parte de la red 106 central, se apreciara que cualquiera de esos elementos puede ser propiedad y/u operado por una entidad diferente al operador de red central.
El MME 142 puede estar conectado a cada uno de los eNodosB 142a, 142b, 142c en la RAN 104 a traves de una interfaz S1 y puede servir como un nodo de control. Por ejemplo, el MME 142 puede ser responsable de autenticar usuarios de la WTRU 102a, 102b, 102c, activacion/desactivacion de portadora, seleccionar una puerta de enlace servidora particular durante una vinculacion de las WTRU 102a, 102b, 102c, y similares. El MME 142 puede tambien proporcionar una funcion de plano de control para conmutar entre la RAN 104 y otras RAN (no mostradas) que emplean otras tecnologfas de radio, tal como gSm o WCDMA.
La puerta de enlace 144 servidora puede conectarse a cada uno de los eNodosB 140a, 140b, 140c en la RAN 104 a traves de la interfaz S1. La puerta de enlace 144 servidora puede generalmente enrutar y enviar paquetes de datos de usuario hacia/desde las WTRU 102a, 102b, 102c. La puerta de enlace 144 servidora puede tambien realizar otras funciones, tal como anclar planes de usuario durante los traspasos entre eNodosB, desencadenar un aviso cuando hay disponibles datos del enlace descendente para las WTRU 102a, 102b, 102c, gestionar y almacenar contextos de las WTRU 102a, 102b, 102c, y similares.
La puerta de enlace 144 servidora puede tambien conectarse a la puerta de enlace 146 de la PDN, que puede proporcionar a las WTRU 102a, 102b, 102c con acceso a redes de conmutacion de paquetes, tal como Internet 110, para facilitar la comunicacion entre las WTRU 102a, 102b, 102c y dispositivos habilitados para IP.
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La red 106 central puede facilitar comunicaciones con otras redes. Por ejemplo, la red 106 central puede proporcionar a las WTRU 102a, 102b, 102c acceso a redes de conmutacion de circuitos, tal como la PSTN 108, para facilitar comunicaciones entre las WTRU 102a, 102b, 102c y dispositivos de comunicaciones de lfnea terrestre tradicionales. Por ejemplo, la red 106 central puede incluir, o comunicarse con, una puerta de enlace de IP (por ejemplo, un servidor de subsistema multimedia de IP (IMS)) que sirve como una interfaz entre la red 106 central y la PStN 108. Ademas, la red 106 central puede proporcionar a las WTRU 102a, 102b, 102c acceso a las redes 112, que pueden incluir otras redes por cable o inalambricas que son propiedad y/u operadas por otros proveedores de servicios.
En una realizacion, las WTRU (referidas tambien como “UE” en este documento) pueden transmitir sus datos (por ejemplo, datos de usuario) y en algunos casos su informacion de control en el canal compartido del enlace descendente ffsico (PDSCH). La transmision del PDSCH puede ser planificada y controlada por una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) mediante el uso de una asignacion de planificacion del enlace descendente que pueda ser portada en el canal de control del enlace descendente ffsico (PDCCH). Como parte de la asignacion de planificacion del enlace descendente, el UE puede recibir informacion de control en la modulacion y conjunto de codificacion (MSC), asignacion de recursos del enlace descendente (esto es, los indices de los bloques de recursos asignados), etc. Entonces, si una asignacion de planificacion es recibida, el UE puede decodificar sus recursos del PDSCH asignados en los recursos del enlace descendente asignados correspondientemente.
En tales realizaciones, para la direccion del enlace ascendente (UL), puede tambien existir la necesidad de cierta senalizacion de control de Capa 1/Capa 2 (L1/L2) asociada (tal como ACK/NACK, CQI, PMI, RI, etc) para soportar la transmision del UL, transmision del Dl, planificacion, MIMO, etc. Si a un UE no se le ha asignado un recurso del enlace ascendente para la transmision de datos del UL (por ejemplo, un PUSCH) entonces la informacion de control del enlace ascendente de L1/L2 puede transmitirse en un recurso del UL especialmente asignado para control de L1/L2 del UL en el Canal de Control del Enlace Ascendente Ffsico (PUCCH). Estos recursos del PUCCH estan ubicados en los extremos del BW de celda disponible total. La informacion de senalizacion de control portada en el PUCCH puede incluir solicitudes de planificacion (SR), ACK/NACK de la HARQ transmitidos en respuestas a paquetes de datos del enlace descendente en el Canal Compartido del Enlace Descendente Ffsico (PDSCH), e informacion de calidad del canal (CQI), y cualquier otro tipo de UCI o dato de realimentacion.
El PUCCH puede soportar una variedad diferente de formatos que pueden elegirse dependiendo de la informacion a senalizar, tal como formato 1/1a/1b y formato 2/2a/2b. El PUCCH puede ser un recurso de frecuencia/tiempo compartido reservado para que un Ue transmita cualquier senalizacion de control necesaria. Cada region del PUCCH puede designarse tal que la senalizacion de control transmitida desde un gran numero de UE de manera simultanea con un numero relativamente pequeno de bits de senalizacion de control por UE pueda ser multiplexada en un unico bloque de recursos (RB). El numero total de RB disponible para la transmision del PUCCH dentro de una celda puede ser especificado por el parametro de capa superior Nff%. Estas RB pueden entonces dividirse y
asignarse para transmisiones de formato 1/1a/1b del PUCCH y formato 2/2a/2b del PUCCH. En sistemas donde se usan anchos de banda pequenos tales como 1,4 MHz, en una realizacion, un formato de RB mixto que permite formato 1/1a/1b y formato 2/2a/2b del PUCCH para compartir el mismo RB puede implementarse. En tal realizacion, el formato de RB mixto es configurado por el parametro de capa superior que puede especificar el numero de recursos reservados para el formato 1/1a/1b del PUCCH dentro de un formato de RB mixto. En algunas realizaciones, puede no haber formato de RB mixto presente si = 0. Con respecto al formato 2/2a/2b del PUCCH, el numero de RB reservados puede configurarse por un parametro de capa superior, tal como JV®. Los recursos usados para la transmision del formato 1/1a/1b y formato 2/2a/2b del PUCCH pueden identificarse por los indices np^CCH y n^CC[{ respectivamente.
Con respecto al formato 1/1a/1b del PUCCH, los recursos pueden ser usados por tanto senalizacion de ACK/NACK persistentes como dinamicas. Los recursos de formato 1/1a/1b dinamicos pueden definirse para el soporte de transmisiones de datos del enlace descendente planificado de manera dinamica. El numero de recursos reservados para transmisiones de ACK/NACK de la HARQ persistente y/o de SR en el enlace ascendente puede configurarse por un parametro de capa superior, tal como N^ccli, y la asignacion correspondiente puede determinarse a traves de senalizacion de capa superior. La asignacion del recurso de formato 1/1a/1b del PUCCH dinamico puede hacerse de manera implfcita segun la asignacion del PDCCH. En una realizacion, puede haber una correspondencia de uno a uno entre cada recurso de formato 1/1a/1b del PUCCH dinamico y el fndice del CCE mas bajo de la transmision del PDCCH. La asignacion implfcita del formato 1/1a/1b del PUCCH puede bajar la sobrecarga de senalizacion de control. La correspondencia implfcita para asignacion de recursos ACK/NACK dinamicos puede definirse como:
,0)
= n
ocn T;vpucch
donde nccE puede ser el indice del primer CCE usado para la transmision de la asignacion del DCI correspondiente y Spaces Puede ser el numero de recursos reservados para la senalizacion ACK/NACK del formato 1/1a/1b del PUCCH persistente.
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La Figura 2 ilustra una configuracion del PUCCH ejemplar que puede ser usada en algunas realizaciones, que incluye las que operan en un entorno de LTE R8. Los RB 210 pueden ser los RB reservados para el PUCCH configurados por Ngg. Entre los RB 210, RB 220 pueden haber reservas para el formato 2/2a/2b del PUCCH
configurado por Tambien entre RB 210, RB 230 puede haber un RB mixto que puede ser usado para tanto el formato 1/1a/1b como el formato 1/2a/2b del PUCCH, puede ser configurado por NAdemas entre RB 210, RB 240 pueden haber recursos que pueden reservarse para el formato 1/1a/1b de PUCCH persistente configurado por Npuccn Tambien entre RB 210, RB 250 pueden haber recursos reservados para el formato 1/1 a/1 b del PUCCH dinamico. En una realizacion, para el formato 1 /1 a/1 b del PUCCH el indice de recurso n'p^CCH puede determinar el indice de secuencia ortogonal y/o el valor correspondiente del desplazamiento ciclico dentro de cada RB.
Como se observo anteriormente, en LTE-A, la extension del ancho de banda, tambien conocida como agregacion de portadoras, puede usarse para alcanzar tasas mas altas de transmision de datos. La extension de ancho de banda puede permitir que tanto los anchos de banda del enlace descendente (DL) como del enlace ascendente (UL) excedan los 20 MHz y puede permitir mas uso flexible del espectro pareado disponible. Por ejemplo, mientras que LTE R9 puede estar limitado a operar en un modo de duplexacion por division en frecuencia pareada y simetrica (FDD), LTE-A puede configurarse para operar en configuraciones asimetricas (por ejemplo, teniendo mas portadoras de componentes (CC) en el enlace descendente que en el enlace ascendente o viceversa). Se ilustran tres configuraciones diferentes para la agregacion de portadoras de LTE-A en la Figura 3. En la configuracion 310, se ilustra la agregacion de portadoras simetrica, donde hay el mismo numero de portadoras de componentes usadas tanto para el UL como el DL. La configuracion 320 ilustra el uso de mas portadoras de componentes del DL que portadoras de componentes del UL. En el ejemplo ilustrado, dos portadoras de componentes para el DL son mostradas y una para el UL. En la configuracion 330, se muestra el escenario opuesto, con dos portadoras de componentes en uso para el UL y una para el DL. Cualquier combinacion y numero de portadoras de componentes para el UL y el DL son contempladas como dentro del alcance de la presente descripcion.
En una realizacion, un UE puede configurarse para recibir datos sobre multiples CC del DL o celulas servidoras, usando extension de ancho de banda, tambien conocido como agregacion de portadoras, para alcanzar tasas mas altas de transmision de datos. Por lo tanto, tal UE puede tambien necesitar transmitir la UCI u otra realimentacion para las varios CC del DL a traves de una o mas cC del UL. Cuando un UE tiene datos de usuario para transmitir o por el contrario se le ha asignado un recurso del UL para la transmision de datos, tal como un Canal Compartido del UL Fisico (PUSCH), entonces el UE puede transmitir la UCI y datos de realimentacion mediante el uso del PUSCH asignado. Sin embargo, cuando a un UE no se le ha asignado un PUSCH, el UE puede configurarse para transmitir la UCI y/o datos de realimentacion del UL en un recurso del UL especialmente asignado para el control del UL en un canal de control del enlace ascendente fisico (PUCCH). Presentes en este documento hay varios sistemas, medios, y metodos para determinar la UCI y datos de realimentacion que pueden ser transmitidos, determinar los recursos del PUCCH a ser usados para transmitir tal UCI y datos de realimentacion, y determinar como tal UCI y datos de realimentacion pueden ser transmitidos sobre el PUCCH.
En realizaciones que usan metodos de transmision del PUCCH para transmitir la UCI, que incluye solicitudes de repeticion automatica hfbrida (HARQ) acuses de recibo (ACK) y acuses de recibo negativos (NACK) (referidos como “ACK/NACK de la HARQ” o simplemente como “ACK/NACK” en este documento), cualquiera entre el formato 1/1a/1b del PUCCH y el formato 2/2a/2b del PUCCH puede usarse para tales transmisiones. Mientras que ambos formatos pueden ser usados para transmitir UCI tal como informacion de calidad del canal (CQI), indicacion de la matriz de precodificacion (PMI), indicacion de rango (RI), ACK/NACK, etc., algunas realizaciones pueden configurarse para transmitir CQI, PMI, y RI mediante el uso del formato 2/2a/2b del PUCCH y ACK/NACK de la HARQ mediante el uso del formato 1/1a/1b.
Los dos formatos, formato 1/1a/1b del PUCCH y formato 2/2a/2b del PUCCH (que pueden ser referido en este documento simplemente como “formato 1” y “formato 2”, respectivamente), pueden distinguirse si la codificacion de canal (por ejemplo, codificacion de Reed Muller) es usada o no y si el ensanchamiento del dominio del tiempo es usado o no, y el numero de senales de referencia de demodulacion (DMRS). El formato 2/2a/2b del PUCCH puede usar codificacion de canal y no ensanchamiento del dominio del tiempo, mientras que el formato 1/1a/1b del PUCCH puede usar ensanchamiento del dominio del tiempo sin codificacion de canal. El formato 1 del PUCCH, como se ilustra en la Figura 4 que muestra una estructura 400 del PUCCH ejemplar no limitante, es diferente del formato 2 del PUCCH, como se ilustra en la Figura 5 que muestra una estructura 500 del PUCCH ejemplar no limitante, en terminos de codificacion de canal y sfmbolos de DMRS. Estas figuras ilustran un intervalo de tiempo en una subtrama para un caso de prefijo ciclico (CP) normal. Como se puede ver en la Figura 4, en el formato 1 del PUCCH, se usan tres DMRS (dMrS 410, 420, y 430) mientras que en el formato 2 del PUCCH, como se ve en la Figura 5, se usan dos DMRS (DMRS 510 y 520). Tambien como se puede ver en estas figuras, las posiciones dentro de la subtrama de los DMRS son diferentes en cada formato. En el formato 1, DMRS 410, 420, y 430 son configuradas en bloques largos (LB) 3, 4, y 5, respectivamente, mientras que en el formato 2, DMRS 510 y 520 son configuradas en LB 1 y LB 5, respectivamente.
En una realizacion, el ACK/NACK de la HARQ puede ser transmitido en el PUCCH. Cualquier combinacion de UCI que incluya ACK/NACK de la HARQ en el PUCCH puede ser usada, incluyendo HARQ-ACK que usa el formato 1a o
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1b de PUCCH, HARQ-NACK que usa el formato 1b del PUCCH con seleccion de canal, solicitud de planificacion (SR) que usa el formato 1 del PuCCH, HARQ-ACK y SR que usan el formato 1a o 1b del PUCCH, CQI que usa el formato 2 del PUCCH, y/o CQI y HARQ-ACK que usan el formato 2a o 2b del PUCCH para prefijo cfclico normal, y formato 2 del PUCCH para prefijo cfclico extendido.
En realizaciones que emplean agregacion de portadoras (CA) (alternativamente referida como extension de ancho de banda en este documento), un UE puede de manera simultanea transmitir sobre el PUSCH y recibir sobre el PDSCH de multiples CC. En algunas implementaciones, hasta cinco CC en el UL y en el DL pueden ser soportadas, permitiendo asignaciones de ancho de banda flexibles de hasta 100 MHz. La informacion de control para la planificacion del PDSCH y del PUSCH pueden enviarse en uno o mas PDCCH. La planificacion puede realizarse mediante el uso de un PDCCH para un par de portadoras del UL y DL. De manera alternativa, la planificacion de cruzada de portadoras puede tambien ser soportada para un PDCCH dado, permitiendo a una red proporcionar asignaciones del PDSCH y/o concesiones del PUSCH para transmisiones en otras CC.
En una realizacion, una portadora de componente primaria (PCC) puede ser usada. Una PCC puede ser una portadora de un UE configurado para operar con multiples portadoras de componentes para el cual alguna funcionalidad (por ejemplo, derivacion de parametros de seguridad e informacion de NAS) puede ser aplicable solo para esa portadora de componente. El UE puede configurarse con una o mas PCC para el enlace descendente (PCC DL). En tales realizaciones, una portadora que no es una PCC del UE puede ser referida como una portadora de componente secundaria (SCC).
La PCC DL puede corresponderse con la CC usada por el UE para derivar parametros de seguridad iniciales cuando se accede al sistema de manera inicial. Sin embargo, una PCC DL puede no estar limitada a esta funcion. Una PCC DL puede tambien servir como la CC que contiene cualesquiera otros parametros o informacion para la operacion del sistema. En una realizacion, un sistema puede configurarse tal que una PCC DL no puede ser desactivada.
En realizaciones de agregacion de portadoras, multiples ACK/NACK para multiples portadoras del DL con bien palabras de codigo unicas o dobles pueden ser transmitidas. Varios metodos de transmision de ACK/NACK del PUCCH para ACK/NACK de la HARQ en agregacion de portadoras se pueden usar. Incluidos entre ellos esta la Codificacion Conjunta de PUCCH donde multiples ACK/NACK pueden ser codificados de manera conjunta y transmitidos en el PUCCH. Diferentes formatos del PUCCH pueden usarse para transmitir ACK/NACK tal como el formato 2 del PUCCH como se muestra en la Figura 3 y un formato alternativo, tal como un formato DFT-S-OFDM. Otro metodo de transmision puede ser la reduccion del factor de ensanchado (SF), donde el ensanchamiento ortogonal en el dominio del tiempo puede ser eliminado (sin ensanchamiento) o reducido a longitud dos (SF=2) en oposicion a la longitud cuatro (SF=4). Esto puede habilitar al UE a portar mas bits de ACK/NACK mediante el uso del desplazamiento cfclico unico. Otro metodo de transmision puede ser la seleccion de canal (CS), donde, de manera similar al esquema de transmision de multiplexacion del ACK/NACK TDD que usa el formato 1b del PUCCH. Otro metodo de transmision puede ser transmision de multicodigo (NxPUCCH) donde multiples codigos pueden ser asignados a un unico UE para transmitir multiples ACK/NACK, de manera opuesta a un unico codigo. Cualquier, todos, o cualquier combinacion de estos metodos puede ser usado, y todas tales realizaciones estan contempladas como dentro del alcance de la presente descripcion.
En algunas implementaciones de LTE y/o LTE-A, transmisiones simultaneas de ACK/NACK en el PUCCH para un UE en multiples CC UL pueden no ser soportadas, y una unica CC DL especffica al UE puede configurarse de manera semi estatica para portar ACK/NACK del PUCCH.
Para proporcionar realimentacion de ACK/NACK, por ejemplo en sistemas LTE-A, la codificacion conjunta del PUCCH puede usarse para transmitir multiples ACK/NACK. Sin embargo la codificacion conjunta del PUCCH puede resultar en tasas de codificacion altas y baja ganancia de codificacion. Por lo tanto, un compromiso de diseno puede ser requerido para equilibrar estos efectos. En una realizacion, los metodos de reduccion del estado pueden usarse para abordar este compromiso. Los metodos de reduccion de estados pueden reducir el numero de estados requeridos para la transmision de ACK/NACK y/o datos de transmision discontinua (DTX), y/o puede reducir el numero de bits requeridos para la transmision.
Mediante la reduccion del tamano del libro de codigo de ACK/NACK/DTX, menos bits pueden necesitar ser transmitidos. Esto puede lograrse, en una realizacion, mediante la alimentacion de vuelta de un fndice del libro de codigo o mediante la indicacion de “CC (o celdas servidoras) planificadas” en vez de “CC (o celdas servidoras) activadas” o “CC (o celdas servidoras) configuradas”, bien desde un nodo de red (por ejemplo, un eNodoB) a un UE o desde un UE a un nodo de red. Para un libro de codigos dado, los estados pueden ser mas reducidos mediante la consideracion de diferentes requisitos para celdas servidoras primarias y celdas servidoras secundarias, combinacion de estados, agrupacion, empaquetado, reglas especiales para construccion de libros de codigo, etc. Asf, la reduccion de estados puede ser el resultado de un uso eficiente de un libro de codigos mas que disenar un libro de codigos especffico.
Las realizaciones descritas en este documento pueden ser usadas con codificacion conjunta del PUCCH que usa el formato 1/1a/1b del PUCCH, codificacion conjunta que usa el formato 2/2a/2b del PUCCH, y/o codificacion conjunta que usa un formato alternativo, tal como un formato basado en ensanchamiento de bloque o un formato basado en
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DFT-S-OFDM. Expuestas a continuacion hay realizaciones para metodos de codificacion conjunta del PUCCH y mejoras de rendimiento de la codificacion conjunta. Sistemas, medios, y metodos para la reduccion del tamano del libro de codigos de ACK/NACK/DTX y reduccion de estados de ACK/NACK/DTX seran descritas, asf como codificacion para un libro de codigos y algunos disenos de libros de codigos para ACK/NACK de la HARQ. Las mejoras descritas para la codificacion conjunta del PUCCH pueden proporcionar ganancia de codificacion conjunta mejorada y una tasa de codificacion conjunta efectiva menor. Las realizaciones descritas en este documento pueden tambien proporcionar metodos de ACK/NACK/DTX eficientes para senalizar y determinar cuando y como el libro de codigos puede ser aplicado, etc.
En una realizacion que puede ser usada para reducir el tamano del libro de codigos de ACK/NACK/DTX, la reduccion del tamano del libro de codigos puede ser lograda mediante el uso de un enfoque basado en la senalizacion. En tal realizacion, CC planificadas reales (k portadoras) pueden ser senalizados en un enlace descendente. De manera alternativa, un fndice de libro de codigos puede ser senalizado en un enlace ascendente.
En una realizacion, un libro de codigos de ACK/NACK/DTX puede determinarse en base a las CC reales que son planificadas (k). De manera alternativa, el libro de codigos de ACK/NACK/DTX puede determinarse por las ultimas CC cuyo PDCCH se ha detectado. Las k CC reales que son planificadas pueden ser senalizadas a un UE, mientras que el fndice del libro de codigos cuyo PDCCH es finalmente detectado puede ser senalizado a una estacion base (por ejemplo, un eNodoB).
Si el libro de codigos ha de ser determinado por k CC planificadas reales en vez de las CC (M) activadas o configuradas, el numero total de estados (esto es, tamano del libro de codigos) puede reducirse a 3k - 1 estados desde 3M - 1. Para M = 5 y k = 2, el tamano del libro de codigos puede reducirse a 8 desde 242. El numero requerido de bits para representar el libro de codigos es asf reducido a 2 bits desde 8 bits. La tasa de codificacion puede mejorarse a 0,1 desde 0,36 en consecuencia. La mejora del rendimiento hasta un par de dB que puede ser alcanzable es ilustrada en la Figura 6.
Un UE puede necesitar saber cuantas y cuales CC son planificadas por una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) para determinar el libro de codigos y punto de codigo en el libro de codigos. Para determinar el libro de codigos y punto de codigo correctos puede requerir conocer el numero de CC que son planificadas y las exactas CC que son planificadas. Al determinar el numero de CC siendo planificadas, el UE puede determinar el libro de codigos y el tamano del libro de codigos. Al determinar las CC exactas que estan siendo planificadas (en una realizacion, mediante el uso del resultado de deteccion del PDCCH/PDSCH correspondiente), el UE puede determinar el punto de codigo exacto en el libro de codigos.
En una realizacion, esto se puede lograr mediante la senalizacion de un mapa de bits en una forma dinamica para indicar cuantas y cuales CC son planificadas. Esto puede requerir unos pocos bits (por ejemplo, mapa de bits de 5 bits donde cinco CC son configuradas o activadas). Estos bits pueden ser insertados en informacion de control del enlace descendente (DCI) para asignacion del DL. De manera alternativa, una orden para CC planificadas puede ser usada tal que una vez que el numero de CC que son planificadas es conocido, cuales CC exactamente han sido planificadas puede tambien conocerse de manera automatica o implfcita. Esta realizacion puede reducir el numero de bits requeridos para ser senalizados (por ejemplo, 2 bits) para indicar tanto cuantas CC como cuales exactamente han sido planificadas. Esta realizacion puede implementarse mediante la senalizacion hacia un UE desde una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) o senalizacion a una estacion base desde un UE. Cuando la senalizacion a un UE desde una estacion base es usada, la senalizacion puede incluir el numero de CC que son planificadas a la WTRU. Cuando la senalizacion a una estacion base desde un UE es usada, la senalizacion puede incluir la transmision del fndice del libro de codigos a la estacion base. Tal fndice puede ser derivado en base a las ultimas CC cuyo PDCCH ha sido detectado.
En realizaciones donde la senalizacion es realizada desde una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) a un UE, el libro de codigos puede ser determinado en base a las CC planificadas (en vez de las CC activadas). Las CC configuradas o activadas pueden ser clasificadas en orden y las CC pueden ser planificadas en base a ese orden. El orden puede ser basado en la calidad del canal, el fndice de CC, la prioridad de CC, el fndice de frecuencia, la priorizacion del canal de logica (LCP) para las CC, o cualquier otro criterio. La primera en orden puede ser designada como la PCC, con las siguientes CC designadas CC secundarias (por ejemplo, PCC, CC1, CC2 secundarias, etc.). Esta ordenacion puede imponer algunas restricciones en la planificacion de las CC.
En tales realizaciones, un indicador en la DCI puede proporcionar informacion sobre las CC planificadas. En la Tabla 1 a continuacion, que ilustra un ejemplo de implementacion de tal realizacion (Ejemplo A), indicadores de 2 bits que pueden soportar hasta cuatro CC planificadas son mostrados. El Ejemplo A puede proporcionar un tamano de libro de codigos de ACK/NACK/DTX tan pequeno como 2 (donde el libro de codigos mfnimo es un libro de codigo de 1 bit).
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Numero de CC planificadas (k)
Indicador
Solo PCC
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PCC + SCC1
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PCC + SCC1, SCC2
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PCC + SCC1, SCC2, SCC3
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La Tabla 2 ilustra otro ejemplo de implementacion de tal realizacion (Ejemplo B) donde un indicador de 2 bits que puede soportar hasta cinco CC planificadas (2 bits) es usado. El Ejemplo B puede proporcionar un tamano de libro de codigos de ACK/NACK/DTX tan pequeno como 8 (donde un libro de codigos mfnimo es un libro de codigo de 3 bits). Observe que en otras realizaciones, mas de 2 bits pueden ser usados (por ejemplo, 3 bits o mas) para indicar otro orden o combinaciones de CC.
Tabla 2. Ejemplo B - indicadores de 2 bits para hasta cinco CC
Tamano del libro de codigos (en base al numero de CC planificadas (k))
Indicador
Tamano de libro de codigos 2 (PCC + SCC1)
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Tamano de libro de codigos 3 (PCC + SCC1, SCC2)
01
Tamano de libro de codigos 4 (PCC + SCC1, SCC2, SCC3)
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Tamano de libro de codigos 5 (PCC + SCC1, SCC2, SCC3, SCC4)
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En realizaciones donde la senalizacion puede realizarse desde un UE hacia una estacion base (por ejemplo, un eNodoB), el UE puede detectar el PDCCH para las CC que estan activadas. Las CC activadas o configuradas pueden estar ordenadas como se describio anteriormente. Si la ultima CC cuyo PDCCH ha sido detectado es CC#j, dado que las CC pueden estar planificadas en orden, las CC antes de la ultima CC detectada o CC#j (esto es, CC#i, i=1, 2, ..., i<j) pueden tambien ser planificadas en la misma subtrama. El libro de codigos o tamano del libro de codigos puede determinarse en base el numero j. El tamano del libro de codigos puede ser 3j - 1. El libro de codigos de tamano 3j - 1 puede ser seleccionado. El fndice del libro de codigos correspondiente al libro de codigos seleccionado puede ser senalizado a la estacion base. La correspondencia del fndice del libro de codigos al libro de codigos o tamano de libro de codigos puede tener la siguiente propiedad: libro de codigos #0 tiene una CC, libro de codigos #2 tiene 2 CC, libro de codigos #3 tiene 3 CC, ., libro de codigos #j tiene j CC.
El fndice j del libro de codigos puede ser senalizado a una estacion base (por ejemplo, un eNodoB). Dado que la estacion base puede conocer para que CC se ha planificado el PDCCH, puede por lo tanto conocer las CC cuyo PDCCH no son detectados por un UE cuando recibe el fndice del libro de codigos alimentado de vuelta desde el UE. Asf, la estacion base puede conocer exactamente como manejar las DTX. Esto puede ocurrir si la ultima CC no es la “verdadera” ultima cC por una mala deteccion del PDCCH por el UE, esto es, si CC#j+1, CC#j+2, etc. son tambien planificadas por la estacion base pero no son detectadas por el UE. En este caso, la estacion base puede saber que el PDCCH para CC#j+1 no es detectado por el UE aunque este planificado. La estacion base puede saber que el UE esta en modo DTX debido a que el UE ha pedido el PDCCH.
El metodo 700 en la Figura 7 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de una realizacion donde un libro de codigos puede determinarse en base a las CC activadas. En tal realizacion, el metodo 700 puede ser implementado en un UE cuando el nuevo libro de codigos y el comando de activacion/desactivacion son aplicados. En el bloque 710, una determinacion puede hacerse en cuanto a si un comando de activacion/desactivacion ha sido recibido de manera exitosa. En una realizacion, tal comando puede ser recibido en la subtrama n-4. Si un comando de activacion/desactivacion ha sido recibido de manera exitosa en el bloque 710, el UE puede determinar cuantas y cuales CC estan activadas o desactivadas, en una realizacion en base al comando recibido mas recientemente en la subtrama n-4, en el bloque 720. En el bloque 730, el UE puede determinar un nuevo libro de codigos en base a las recientemente CC activadas/desactivadas. En el bloque 740, el UE puede transmitir, en una realizacion en la subtrama n, bits en el PUCCH para contener el estado de ACK, NACk y DTX correspondiente al comando de activacion de recepcion de CC, en una realizacion en la subtrama n-4, mediante el uso del anterior libro de codigos (esto es, el nuevo libro de codigos no es aplicado todavfa).
En el bloque 750, el UE puede aplicar el comando de activacion/desactivacion, en una realizacion en la subtrama n+4. En el bloque 760, el UE puede aplicar el nuevo libro de codigos para la transmision de ACK/NACK que responde al PDSCH recibido, en una realizacion en la subtrama n+4. En el bloque 770, el UE puede transmitir bits para el estado de ACK/NACK/DTX en el PUCCH mediante el uso del nuevo libro de codigos, en una realizacion en
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la subtrama n+8. Observe que si, en el bloque 710, se determina que un comando de activacion/desactivacion no ha sido recibido con exito, el UE puede esperar la retransmision de tal comando en el bloque 780.
En una realizacion, un indicador de secuencia o numero de secuencia puede ser usado e insertado en un comando de activacion para mantener los comandos de activacion/desactivacion en orden cuando una secuencia de comandos de activacion/desactivacion son enviados y un error de deteccion ocurre que causa que los comandos sean recibidos desordenados. El metodo 800 en la Figura 8 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de tal realizacion. En el bloque 810, un UE puede recibir uno de una pluralidad de comandos de activacion/desactivacion. En el bloque 820, el UE puede extraer un indicador de secuencia o numero de secuencia del comando de activacion/desactivacion. En el bloque 830, el UE puede determinar si el indicador de secuencia o numero de secuencia es el esperado o numero o indicador correcto. En otras palabras, el UE puede determinar si el indicador de secuencia o numero de secuencia sigue el siguiente indicador de secuencia o numero de secuencia recibido mas recientemente. Si el indicador de secuencia o numero de secuencia no es el numero o indicador esperado, en el bloque 840, el UE puede reordenar los comandos de activacion/desactivacion en consecuencia para que asf sean procesados en el orden previsto (esto es, en el orden transmitido por la estacion base). En el bloque 850, el UE puede procesar los comandos de activacion/desactivacion en el orden adecuado (esto es, segun los numeros o indicadores de secuencia). Si, en el bloque 830, el UE determina que el numero de secuencia esperado fue extrafdo en el bloque 820, los comandos de activacion/desactivacion pueden ser procesados en orden en el bloque 850 sin ninguna reordenacion.
En una realizacion, se pueden usar sistemas, metodos, y medios para reducir el numero de estados de ACK/NACK/DTX. En un enfoque basado en el subespacio, el espacio del estado de ACK/NACK/DTX puede ser particionado en varios segmentos o particiones. Cada segmento o particion puede contener un numero mas pequeno de estados sobre el cual la generacion de un libro de codigos se puede basar. Cada segmento o particion (que tambien puede ser referido en este documento como “subespacio”) puede ser un libro de codigos. Los estados de cada subespacio pueden ser representados con un numero menor de bits en el subespacio de estado correspondiente (esto es, cada punto de codigo puede representarse con un numero menor de bits). El particionamiento del espacio de estado puede mejorar la ganancia de codificacion conjunta y/o reducir la tasa de codificacion conjunta efectiva para la codificacion conjunta del PUCCH. En base a la salida de la deteccion del PDCCH/PDSCH en un UE, un estado de ACK/NACK/DTX puede generarse. El segmento o particion de estado que contiene este estado de ACK/NACK/DTX generado puede ser seleccionado. El estado generado puede hacerse corresponder con un punto de codigo en el libro de codigos correspondiente para el segmento o particion.
Para informar a una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) del segmento o particion de estado que el UE ha seleccionado, el UE puede configurarse para realizar un metodo basado en recursos. En una realizacion, dos o mas recursos del PUCCH pueden configurarse o reservarse bien explfcitamente o implfcitamente (por ejemplo, mediante la direccion del CCE del PDCCH) correspondiente a los segmentos o particiones de estados. El UE puede generar ACK, NACK, y/o DTX para la CC en base a la salida de la deteccion del PDCCH/PDSCH. El UE puede determinar el estado de aCk/NACK/DTX, codificar los bits de la informacion de estado mediante el uso de la correspondiente codificacion de RM para el segmento que contiene este estado, y transmitir los bits codificados de este estado. La estacion base puede contener el conocimiento de cual segmento o particion de estado ha sido seleccionado por el UE mediante la deteccion de que recurso del PUCCH es usado. Esto se puede basar en tecnicas tales como la deteccion de correlacion o deteccion de energfa. La Tabla 3 proporciona un ejemplo de correspondencia entre los indices de recursos del PUCCH con un segmento o particion. La estacion base puede decodificar el PUCCH recibido mediante el uso de un codigo de Reed Muller (RM) para este segmento.
Tabla 3. Ejemplo de indice de recurso del PUCCH de correspondencia con segmento/particion
Recurso de PUCCH
Subespacio de estado
lndice#x de recurso
Segmento (subespacio) A
lndice#y de recurso
Segmento (subespacio) B
lndice#z de recurso
Segmento (subespacio) C
En una realizacion, un UE puede configurarse para realizar un metodo basado en una mascara o patron de entrelazado. En esta realizacion, diferentes mascaras o patrones de entrelazado para el PUCCH pueden ser usados por un UE para diferentes segmentos o particiones de estados. De manera similar, una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) puede obtener conocimiento de que segmento o particion de estado ha sido seleccionado por el UE mediante la deteccion de que mascara o patron de entrelazado del PUCCH es usado. Esto se puede basar en tecnicas tales como la deteccion de correlacion. La Tabla 4 proporciona un ejemplo de correspondencia del indice de la mascara o patron de entrelazado del PUCCH con un segmento o particion.
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Enmascaramiento/entrelazado del PUCCH
Subespacio de estado
Mascara#x o patron de entrelazado x
Segmento (subespacio) A
Mascara#y o patron de entrelazado y
Segmento (subespacio) B
Mascara#z o patron de entrelazado z
Segmento (subespacio) C
Por ejemplo, digamos que hay tres mascaras denotadas como M1, M2 y M3, donde G es un codificador de RM y s es un vector de bits de informacion. En este ejemplo, x=Gs. Si Mj es la mascara usada en el transmisor, la senal recibida es y = Mj*x+n donde n es el ruido. El receptor puede buscar la mascara correcta y el segmento o particion correspondiente mediante el uso de la siguiente funcion de coste:
cast = arg mini v -
J5?S,£=J.2,3,5
En un ejemplo de tal realizacion, para cuatro CC puede requerir de 80 estados en total que a su vez requieren de siete bits para representar los estados. Los estados pueden particionarse en tres subespacios, segmentos 1, 2, y 3, donde cada segmento contiene 26 o 27 estados (cinco bits). Una codificacion de Reed Muller (20, 5) puede usarse para codificar bits de informacion (para estados) en cada segmento. La tasa de codificacion efectiva puede reducirse o mejorar hasta 0,25 desde 0,35, asf la ganancia de codificacion puede ser significativamente aumentada. Cuantos mas subespacios o segmentos en los cuales se particione un espacio de estado completo, mas baja puede ser la tasa de codificacion y mejor puede ser la ganancia de codificacion conjunta.
En una realizacion, sistemas, metodos, y medios para combinar o agrupar estados de ACK/NACK/DTX pueden usarse. Para mejorar la ganancia de codificacion conjunta del PUCCH y disminuir la tasa de codificacion conjunta efectiva, los estados de ACK/NACK/DTX pueden combinarse en menos estados y asf menos bits pueden ser requeridos para representar los estados. Por ejemplo, un NACK y un DTX pueden combinarse en un unico estado identificado como “NACK/DTX”. El numero total de estados puede reducirse desde 3M estados a 2M estados. Los bits requeridos correspondientes para representar los estados se pueden reducir desde log2(3M) bits hasta log2(2M) bits. Por ejemplo, para M=5, el numero de estados se puede reducir hasta 32 desde 243, el numero de bits se puede reducir a 5 bits desde 8 bits, y la tasa de codificacion se puede mejorar hasta 0,22 desde 0,36. La Figura 6 ilustra mejoras del rendimiento en un sistema ejemplar debido a esta reduccion en el numero de estados debido a la combinacion de estados.
Un numero de metodos y medios pueden emplearse para combinar estados. En una realizacion, PCC y SCC pueden usarse. La PCC puede tener mejor rendimiento que la SCC dado que la PCC puede portar cierta senalizacion o informacion “critica”. El metodo 900 de la Figura 9 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de tal realizacion. En esta realizacion, los estados de NACK y DTX pueden distinguirse para una PCC, pero pueden no distinguirse para una SCC. En el bloque 910, se puede hacer una determinacion de si un PDCCH es detectado para una CC. Si no se detecta un PDCCH para una CC, entonces en el bloque 920, se puede hacer una determinacion de si la CC es una PCC o una SCC. Si la CC es una PCC, en el bloque 930 el UE puede indicar “DTX” para la CC. Si la CC es una SCC, en el bloque 940 el UE puede indicar “NACK/DTX” para la CC.
Si, en el bloque 910, el UE determina que un PDCCH es detectado para una CC, en el bloque 950 el UE puede determinar si un PDSCH es recibido de manera exitosa para la CC. Si un PDSCH es recibido de manera exitosa para la CC, en el bloque 960 el UE puede indicar “ACK” para la CC. Si, en el bloque 950, el UE determina que un PDSCH no ha sido recibido de manera exitosa para la CC, en el bloque 970, el UE puede determinar si la CC es una PCC o una SCC. Si la CC es una PCC, en el bloque 980 el UE puede indicar “NACK” para la CC. Si la CC es una SCC, en el bloque 940 el UE puede indicar “NACK/DTX” para la CC. El UE puede entonces generar el estado en base a los ACK, NACK, DTX o NACK/DTX indicados para las CC (que pueden ser CC planificadas, activadas o configuradas) y hace corresponder el estado generado con un punto de codigo en el libro de codigos.
En otra realizacion, la combinacion o agrupacion completa para NACK y DTX puede usarse, donde NACK y DTX estan combinadas. Por ejemplo, los estados {ACK, ACK, NACK} y {ACK, ACK, DTX} pueden combinarse en un unico estado {ACK, ACK, NACK/DTX}. En esta realizacion, si no se detecta un PDCCH para una CC; o si un PDCCH es detectado para la CC pero el PDSCH no se recibe de manera exitosa para la CC, el UE puede indicar “NACK/DTX” para la CC. De otro modo, el UE puede indicar “ACK” para la CC.
En una realizacion la combinacion o agrupacion parcial de estados puede usarse. En tal realizacion, los estados pueden combinarse, pero tal combinacion puede solo aplicarse a un subconjunto de las CC y no a todas las CC. Por ejemplo, solo una tercera parte o la mitad de las CC de las indicaciones NACK y DTX respectivas pueden ser combinadas. El subconjunto de CC puede ser predeterminado y/o configurable. Las CC pueden dividirse en dos o mas subconjuntos, en una realizacion, las CC pueden categorizarse en los dos o mas subconjuntos en base a cierto criterio, tal como importancia o prioridad (por ejemplo, un conjunto de CC de “alta importancia” o “alta prioridad” y un
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conjunto de CC de “baja importancia” o “baja prioridad”). La combinacion o agrupacion parcial puede mitigar el impacto de rendimiento debido a la combinacion de estados.
El metodo 1000 de la Figura 10 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de tal realizacion. En el bloque 1010, un UE puede determinar si un PDCCH es detectado para una CC. Si no se ha detectado un PDCCH, en el bloque 1020 el UE puede determinar si la CC pertenece a un subconjunto de CC especificado o indicado donde las indicaciones de NACK y DTX asociadas con las CC en el subconjunto han de ser combinadas. Si la CC no pertenece a un subconjunto donde las indicaciones de NACK y DTX asociadas con las CC en el subconjunto han de ser combinadas, en el bloque 1030 el UE puede indicar “DTX” para la CC. Sin embargo, si en el bloque 1020 el UE determina que la CC pertenece a un subconjunto especificado o indicado de CC donde las indicaciones de NACK y DTX asociadas con las CC en el subconjunto han de combinarse, en el bloque 1040 el UE puede indicar “NACK/DTX” para la CC.
Si, en el bloque 1010, el UE determina que un PDCCH es detectado para una CC, en el bloque 1050 el UE puede determinar si un PDSCH ha sido recibido de manera exitosa para la Cc. Si un PDSCH ha sido recibido de manera exitosa para la CC, en el bloque 1060, el UE puede indicar “ACK” para la CC. Si un PDSCH no ha sido recibido de manera exitosa para la CC, en el bloque 1070 el UE puede determinar si la CC pertenece a un subconjunto especificado o indicado de CC donde las indicaciones de NACK y DTX asociadas con las CC en el subconjunto han de ser combinadas. Si el UE determina que la CC pertenece a tal subconjunto, en el bloque 1040 el UE puede indicar “NACK/DTX” para la CC. Si, en el bloque 1070, el UE determina que la CC no pertenece a un subconjunto especificado o indicado de CC donde las indicaciones de NACK y DTX asociadas con las CC en el subconjunto han de ser combinadas, en el bloque 1080 el UE puede indicar “NACK” para la CC. El UE puede generar el estado en base a los ACK, NACK, DTX o NACK/DTX indicados para las CC (que pueden ser CC planificadas, activadas o configuradas) y hace corresponder el estado generado con un punto de codigo en el libro de codigos.
En una realizacion, la reduccion de estados puede lograrse mediante el uso de la correlacion del PDCCH o PDSCH. En algunas realizaciones, mientras que las DCI pueden estar en la misma o diferentes CC, los “PCCH que faltan” pueden correlarse si las DCI estan en la misma Cc. Los estados pueden correlarse entre PDCCH en la misma CC. Si un DTX es indicado, puede ser probable que el otro PDCCH falte y asf el DTX, tambien. Un UE puede combinar {DTX, X} o {X, DTX} en un mismo estado {DTX, DTX}, donde X es un “no importa” (esto es, puede ser tanto ACK como nAcK).
Puede haber tambien una correlacion entre PDSCH que puede usarse. Los estados pueden estar correlados entre PDSCH en diferentes CC, por ejemplo, CC que tienen una alta correlacion entre ellos. Si un ACK es generado para una CC, es probable que un ACK se genere tambien para el PDSCH o CC correlada. Si un NACK es generado para una CC, es probable que un NACK sea tambien genera para el PDSCH o CC correlada. Un ACK y un NACK pueden todavfa ocurrir pero con mucha menos probabilidad. Por lo tanto, un UE puede unir {ACK, NACK}, {NACK, ACK} y {NACK, NACK} en un unico estado (NACk, NACK) en el libro de codigos sin causar una degradacion significativa.
En tal realizacion, un UE puede determinar que hay al menos un NACK que se genera para una CC, y puede por lo tanto indicar “Todo NACK”. Si el UE determina que los ACK se estan generando para todas las CC, el UE puede “Todo ACK”. De lo contrario (por ejemplo, cuando hay al menos un ACK y un dTx pero no NACK) el UE puede indicar el estado que contiene el ACK y DTX. De manera alternativa, el UE puede indicar “Todo DTX”.
En una realizacion, si un PDCCH es detectado para una CC, y un NACK es generado para la CC, el UE puede indicar “NACK” para la CC y “NACK” tambien para las otras cC que estan altamente correladas con esta CC (por ejemplo en el mismo grupo de “alta correlacion”). De lo contrario, si se general ACK para todas las CC, el UE puede indicar “ACK” para todas las CC. Si un PDCCH no es detectado para una CC, el UE puede indicar un DTX para la CC. El UE puede tambien indicar “DTX” para las CC cuyos PDCCH son transmitidos en la misma CC que esta CC.
En algunas realizaciones, las CC pueden ser clasificadas en orden en base a la calidad del canal. Puede ser mas probable tener NACK en vez de DTX para CC que tienen buena calidad del canal. En una realizacion, si hay al menos un ACK generado para las CC, un UE puede combinar NACK y DTX para las CC que no generan ACK e indicar “NACK/DTX” para esas CC. En esta realizacion, si no se generan ACK para las CC, el UE puede identificar la CC que tiene la peor calidad del canal cuya recepcion del PDSCH resulta en un NACK. Esta CC puede referirse como una CC de referencia. La recepcion del PDCCH para las CC cuya calidad del canal es peor que la CC de referencia es probable que resulte en DTX, mientras que la recepcion del PDSCH para las CC cuya calidad del canal es mejor que la CC de referencia es probable que resulte en NACK. Para las CC que tienen peor calidad del canal que la CC de referencia, el UE puede indicar DTX para tales CC. Para las CC que tienen mejor calidad del canal que la CC de referencia, el UE puede indicar NACK/dTx para tales CC. Un libro de codigo de ACK/NACK/DTX ejemplar no limitante (37 estados, 6 bits) basado en esta realizacion se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Transmision de multiplexacion de ACK/NACK/DTX para cinco portadoras de componentes
Estados de ACK/NACK/DTX
Bits
ACK, ACK, ACK, ACK, ACK
111110
ACK, ACK, ACK, ACK, NACK/DTX
111100
ACK, ACK, ACK, NACK/DTX, ACK
111010
ACK, ACK, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX
111000
ACK, ACK, NACK/DTX, ACK, ACK
110110
ACK, ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX
110100
ACK, ACK,NACK/DTX, NACK/DTX, ACK
110010
ACK, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX
110000
ACK, NACK/DTX, ACK, ACK, ACK
101110
ACK, NACK/DTX, ACK, ACK, NACK/DTX
101100
ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, ACK
101010
ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX
101000
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK
100110
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX
100100
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK
100010
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX,
100000
NACK/DTX, ACK, ACK, ACK, ACK
011110
NACK/DTX, ACK, ACK, ACK, NACK/DTX
011100
NACK/DTX, ACK, ACK, NACK/DTX, ACK
011010
NACK/DTX, ACK, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX,
011000
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, ACK, ACK
010110
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX
010100
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK
010010
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX
010000
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK, ACK
001110
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK, NACK/DTX
001100
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, ACK
001010
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX
001000
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK
000110
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX
000100
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK
000010
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK
000001
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK, DTX
000011
Estados de ACK/NACK/DTX
Bits
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK, DTX, DTX
001001
NACK/DTX, NACK, DTX, DTX, DTX
010001
NACK, DTX, DTX, DTX, DTX
100001
En una realizacion, CC pueden particionarse en dos o mas particiones, cada una con menos CC que el numero total de CC. Porque el numero de estados aumenta exponencialmente con el numero de CC, puede ser deseable reducir el numero de CC. Mediante el particionamiento de CC, el numero de estados para cada particion es significativamente mas pequeno debido al disminuido numero de CC en cada particion, y por lo tanto menos bits son 5 requeridos para representar los estados en cada particion.
Para implementaciones no-MIMO, cada CC tiene tres estados, a saber ACK, NACK y DTX. Esto resulta en nueve estados (o 32) para dos CC y 81 estados (o 34) para cuatro CC. El estado “Todo DTX” puede ser {DTXM DTX] para dos CC t {DTX, DTX, DTX, DTX} para cuatro CC. El estado “Todo DTX” puede excluirse del total de estados para la codificacion conjunta porque el estado “Todo DTX” puede estar indicado de manera implfcita o detectado por 10 deteccion de DTX en el receptor y puede no necesitar ser incluido para la codificacion conjunta con otros estados. Si el estado “Todo DTX” es excluido del total de estados para la codificacion conjunta, quedan ocho y 80 estados para dos CC y cuatro CC respectivamente. Para cuatro CC, puede requerir siete bits para representar todos los estados. Asf siete bits son transmitidos para cada estado de ACK/NACK/DTX correspondiente generado en el UE. Para dos CC, puede requerir tres bits para representar todos los estados. Para dos particiones donde cada una tiene dos CC, 15 solo 3+3 bits = 6 bits en total pueden necesitarse para transmitir todos los estados de ACK/NACK/DTX para ambas particiones generadas en un UE.
La particion de portadora puede usarse para codificacion conjunta y puede transformar un aumento exponencial en el numero de estados en un aumento lineal en el numero de estados. Para M CC, el numero total de estados aumenta exponencialmente con el aumento de M, con el numero de estados definido como 3M - 1. Para dos 20 particiones de CC (una particion de CC con y CC, la otra particion de CC con M - y CC), el numero total de estados puede aumentar semi-linealmente con el aumento de M, con el numero de estados definido como 3y - 1 + 3(M-y) - 1, que requiere log2(3y - 1) + log2(3(M-y) - 1) bits para representar los estados de ambas particiones. Por ejemplo, para M = 4 e y = 2, el numero total de estados puede reducirse a (32 - 1)+(32 - 1) = 16 estados o 6(3+3) bits desde 34 - 1 = 80 estados, o siete bits. La tasa de codificacion efectiva puede mejorarse a 0,27 desde 0,32 que resulta en una 25 mejora de rendimiento de unos 0,8 a 1 dB para la codificacion conjunta del PUCCH. La Tabla 6 muestra el numero de estados antes y despues de la particion, asf como el numero de bits requerido para representar los estados usados tras la particion, para varias realizaciones ejemplares.
Tabla 6. Estados antes y despues de la particion
Numero de CC
Estados totales antes de la particion Estados totales tras la particion Bits para representar los estados
5
3A5-1 = 242 (8 bits) (3A2-1)+(3A3-1) = 34 8
4
3A4-1 = 80 (7 bits) (3A2-1)+(3A2-1) = 16 6
3
3A3-1 = 26 (5 bits) (3A1-1)+(3A2-1) = 10 4
2
3A2-1 = 8 (3 bits) (3A1-1)+(3A1-1) = 4
2
En una realizacion, la codificacion separada del estado de DTX de CC configuradas para la recepcion del PDCCH 30 puede ser usada. En tales realizaciones, un UE puede codificar y transmitir cierta informacion en el PUCCH en una subtrama dada. Tal informacion puede incluir una indicacion de si al menos una asignacion del DL fue detectada desde el PDCCH de cada CC o un conjunto de CC, donde el conjunto de CC puede incluir al menos una del conjunto de CC configuradas para la recepcion del PDCCH y el conjunto de CC activadas configuradas para la recepcion del PDCCH. Tal informacion puede tambien incluir bien informacion de estado (ACK/NACK) perteneciente 35 al conjunto o recibir bloques de transporte o informacion de estado (ACK/NACK/DTX) perteneciente a un conjunto de bloques de transporte que incluye bloques de transporte que pueden ser recibidos en las CC para las cuales las asignaciones del enlace descendente pueden ser senalizadas desde el PDCCH de una de las CC para las cuales fue indicado que la al menos una asignacion del DL fue detectada.
La informacion de estado transmitida puede codificarse mediante el uso de medios o metodos, incluidos los 40 descritos en este documento. Por ejemplo, un unico bit puede usarse para indicar el estado de un par de bloques de transporte de una unica transmision MlMO, donde el bit es configurado a “1” (que indica ACK) cuando ambos bloques de transporte son recibidos con exito, y “0” (que indica NACK) al contrario. Ademas, cuando no se ha recibido asignacion del DL en ninguna CC del DL, el UE puede no transmitir nada en el PUCCH.
5
10
15
20
25
30
35
40
Las realizaciones de codificacion separada descritas anteriormente pueden ser especialmente utiles cuando un subconjunto relativamente pequeno de CC del DL configuradas (o activadas) son configuradas para la recepcion del PDCCH porque el numero de bits requerido para indicar si las asignaciones del DL fueron recibidas en esas CC es tambien pequeno. Tal realizacion puede depender de la asuncion de que puede haber una correlacion significativa entre eventos de error cuando una asignacion del DL falta cuando estas asignaciones del DL son trasmitidas desde la misma CC del DL. En este caso, la probabilidad de que el UE pierda una asignacion del DL pero reciba otra asignacion del DL es muy baja cuando estas asignaciones del DL han sido transmitidas desde la misma CC del DL, y asf hay una penalizacion muy pequena en no reportar tales eventos.
En una realizacion, se puede usar codificacion de longitud variable, y el espacio de estado puede ser codificado segun su probabilidad. Esto puede reducir el numero de bits a ser transmitidos. Una gufa de que estados de “alta probabilidad” son codificados con menos bits y estados con “baja probabilidad” son codificados con mas bits puede ser aplicada. La codificacion de entropfa o codificacion de Huffman pueden usarse para codificar los estados de ACK/NACK/DTX. La codificacion de entropfa o codificacion de Huffman son tfpicamente usadas para secuencias de bits continuas mientras que en muchos sistemas LTE el PUCCH porta secuencias de bits no continuas. Sin tales restricciones la codificacion para los estados puede tener mas flexibilidad. Como resultado el punto de codigo o los bits que representan los estados puede tener longitud variable. Mediante el uso de codificacion de entropfa o codificacion de Huffman, el numero de bits a transmitir en el aire puede ser menor que la media. La Tabla 7 ilustra estos resultados con varios ejemplos no limitantes.
Tabla 7. Bits y probabilidades para varios estados
Estados
Bits Probabilidad Codificacion
{A A}
1 0.64 RM (20, 1)
{A N}
0 0,12 RM (20, 1)
{N A}
11 0,12 RM (20, 2)
{A D}
10 0,04 RM (20, 2)
{D A}
01 0,04 RM (20, 2)
{N N}
00 0,0225 RM (20, 2)
{N D}
111 0,0075 RM (20, 3)
{D N}
000 0,0075 RM (20, 3)
En un ejemplo proporcionado solo con proposito ilustrativo, donde dos DL estan siendo usados, y cada DL usa solo una unica palabra de codigo, la probabilidad de (CRC=bueno|PDCCH) o ACK es igual al 80%, nAcK es 15% y DTX es 5%. Como se ha visto en la Tabla 7 hay 32 = 9 estados: {A A} = 0,64, {A N} = 0,12, {N A} = 0,12, {A D} = 0,04, {D A} = 0,04, {N N} = 0,0225, {N D} = 0,0075, {D N} = 0,0075, y {D D} = 0,0025 (no transmitir).
El metodo 1100 de la Figura 11 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de una realizacion. En el bloque 1110, para una CC (que puede estar limitada a una CC planificada, activada, o configurada), una determinacion se puede hacer por el UE en cuanto a si un PDCCH es detectado para la CC. Si no se ha detectado un PDCCH para la CC, el UE puede indicar “DTX” para la CC en el bloque 1120. Si un PDCCH se ha detectado para la CC, en el bloque 1130 el UE puede determinar si un PDSCH ha sido recibido con exito para la CC. Si un PDSCH no ha sido recibido con exito para la CC, en el bloque 1140 el UE puede indicar “NACK” para la CC. Si un PDSCH ha sido recibido con exito para la CC, en el bloque 1150 el UE puede indicar “ACK” para la CC.
En el bloque 1160, el UE puede generar un estado en base al ACK, NACK o DTX indicado para cada CC. En algunas realizaciones, el UE puede configurarse para generar un estado para todas las CC. En el bloque 1165, el UE puede determinar una probabilidad de ocurrencia para el estado. Si el estado generado en el bloque 1160 esta marcado con o por el contrario asociado con una gran probabilidad de ocurrencia o categorfa equivalente, en el bloque 1170 el Ue puede hacer corresponder el estado generado con un punto de codigo de longitud corta en el libro de codigos. Si el estado generado en el bloque 1160 es asociado con una probabilidad de ocurrencia media, en el bloque 1180 el UE puede hacer corresponder el estado generado con un punto de codigo de longitud media en el libro de codigos. Si el estado generado en el bloque 1160 es asociado con una probabilidad de ocurrencia baja, en el bloque 1190 el UE puede hacer corresponder el estado generado con un punto de codigo de longitud larga en el libro de codigos.
En otras realizaciones, se puede usar una proteccion de errores desigual. Un espacio de estado puede particionarse en dos o mas particiones y la codificacion desigual puede aplicarse a cada particion. El criterio para determinar la particion puede basarse en los diferentes requisitos de rendimiento para los estados. Por ejemplo, un error NACK puede ser mas crftico que un error ACK. La probabilidad de NACk a ACK puede ser mas importante que la
5
10
15
20
25
30
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50
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60
probabilidad de ACK a NACK. Los estados que contienen NACK pueden codificarse con una longitud de codificacion mas alta o tener menos bits de informacion. Los estados se pueden distinguir por el numero de NACK relativos a otros estados, y los estados se pueden particionar en varias categorfas en base a esa distincion. Por ejemplo, una categona de estados puede ser “NACK son mas numerosos que ACK”, y otra categona de estados puede ser “ACK son mas numerosos que o el mismo numero que NACK”. Una codificacion mas fuerte puede ser aplicada a la primera categona de estados con mas NACK que ACK y una codificacion mas debil puede ser aplicada a la segunda categona de estados con mas ACK que NACK o el mismo numero de ACK y NACK.
Por ejemplo, en una realizacion con M = 4 CC, pueden haber 80 estados en total. 80 estados pueden particionarse en dos particiones, uno que contiene 16 estados y la otra que contiene 64 estados. Esta realizacion requiere cuatro bits y seis bits respectivamente para soportar codificacion desigual al compararse con un libro de codigos que usa siete bits sin capacidad de codificacion desigual. La codificacion RM puede usarse en tal realizacion, con (20, 4) y (20, 6) usadas para las particiones respectivamente.
El metodo 1200 de la Figura 12 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de tal realizacion. En el bloque 1210, un UE puede determinar si un PDCCH es detectado para una CC. Observe que en algunas realizaciones, la determinacion puede estar limitada a una CC planificada, activada o configurada. Si no se detecta un PDCCH para la CC, en el bloque 1220 el UE puede indicar “DTX” para la CC. Si un PDCCH es detectado para la CC, en el bloque 1230, el UE puede determinar si un PDSCH ha sido recibido con exito para la CC. Si un PDSCH no ha sido recibido con exito para la CC, en el bloque 1240 el UE puede indicar “NACK” para la CC. Si un PDSCH ha sido recibido con exito para la CC, en el bloque 1250 el UE puede “ACK” para la CC.
En el bloque 1260, el UE puede generar un estado en base al ACK, NACK o DTX indicado para la CC. En algunas realizaciones, el UE puede configurarse para generar un estado para todas las CC. En el bloque 1265, el UE puede determinar si el estado generado en el bloque 1260 esta asociado con una particion de “proteccion de error alta” o una particion de “proteccion de error normal”. Si el estado generado esta asociado con una particion de “proteccion de error alta”, en el bloque 1270, el UE puede hacer corresponder el estado generado con un punto de codigo al cual una codificacion de canal “fuerte” es aplicada en el libro de codigos. Si el estado generado esta asociado con una particion de “proteccion de error normal”, en el bloque 1280, el UE puede hacer corresponder el estado generado con un punto de codigo al cual una codificacion de canal “normal” es aplicada en el libro de codigos.
El metodo 1300 de la Figura 13 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de una realizacion. En el bloque 1310, un UE puede determinar si un PDCCH es detectado para una CC. Observe que en algunas realizaciones, la determinacion puede estar limitada a una CC planificada, activada o configurada. Si no se ha detectado un PDCCH para la CC, en el bloque 1320 el UE puede indicar “DTX” para la CC. Si un PDCCH es detectado para la CC, en el bloque 1330, el UE puede determinar si un PDSCH ha sido recibido con exito para la CC. Si un PDSCH no ha sido recibido con exito para la CC, en el bloque 1340 el UE puede indicar “NACK” para la CC. Si un PDSCH ha sido recibido con exito para la CC, en el bloque 1350 el UE puede “ACK” para la CC.
En el bloque 1360, el UE puede generar un estado en base al ACK, NACK o DTX indicado para la CC. En algunas realizaciones, el UE puede configurarse para generar un estado para todas las CC. En el bloque 1365, el UE puede determinar si el estado generado tiene mas NACK que ACK. Si el estado generado tiene mas NACK que ACK, en el bloque 1370 el UE puede hacer corresponder el estado generado con un punto de codigo “corto” en el libro de codigos. Si el estado generado tiene el mismo numero de NACK y ACK, o mas ACK que NACK, en el bloque 1380 el UE puede hacer corresponder el estado generado con un punto de codigo “largo” en el libro de codigos. Observe que los metodos de codificacion desigual descritos pueden usarse en combinacion con cualquier otra realizacion descrita en este documento, incluyendo metodos de subespacio de estados.
En una realizacion, el numero de bits de ACK/NACK que es necesario para ser realimentado depende de la configuracion de DL-UL. En una realizacion, por ejemplo en un sistema TDD de LTE-A, el numero de bits realimentados de ACK/NACK puede depender de la configuracion de DL-UL asf como el numero de portadoras de componentes agregadas. Por ejemplo, para una configuracion de subtrama 4DL:1UL y agregacion de cinco portadoras, un UE puede realimentar 40 bits de ACK/NACK (por ejemplo, donde se usa dL MIMO y DTX implfcito para las cinco portadoras). Puede haber al menos dos modos de realimentacion de ACK/NACK en una realizacion. Un modo puede ser multiplexar ACK/NACK, y otro modo puede ser empaquetar ACK/NACK. Cualquiera de estos modos de realimentacion puede usar reduccion de realimentacion mediante el uso de empaquetado del domino espacial y/o domino del tiempo (subtrama). El numero de bits de ACK/NACK de realimentacion puede ser 10 bits en realizaciones de LTE-A que usan FDD. Por lo tanto, para reducir la sobrecarga de la realimentacion en sistemas de TDD para que la sobrecarga sea comparable a FDD de LTE-A, toda la realimentacion de bits de ACK/NACK puede reducirse a un coste de degradacion de rendimiento en un sistema TDD. Un modo de realimentacion que puede ser usado con empaquetado de ACK/NACK puede ser la multiplexacion de ACK/NACK con empaquetado parcial. Otro modo de realimentacion puede ser empaquetado de ACK/NACK total.
En una realizacion, puede usarse un indicador del UL. Un numero total de asignaciones del DL detectadas puede ser realimentado para tanto multiplexacion de ACK/NACK con empaquetado parcial como empaquetado total. El numero de asignaciones del DL detectadas puede usar una operacion de modulo 4 para reducir la sobrecarga. Puede no haber necesidad de senalar un indicador del DL para indicar asignaciones del enlace descendente (DAI)
para multiplexacion de ACK/NACK con empaquetado parcial o empaquetado total. El problema de perdida del ultimo PDCCH que puede encontrarse en algunos sistemas heredados puede ser eliminado o solucionado. En una realizacion que usa la realimentacion del UL con empaquetado parcial, el empaquetado parcial en el dominio del tiempo (esto es, subtramas) puede ser usado primero y entonces la multiplexacion de la CC puede realizarse. De 5 manera alternativa, o ademas, el empaquetado parcial en el dominio de la frecuencia (esto es, CC) puede usarse primero entonces la multiplexacion de subtrama del enlace descendente puede ser realizada.
En una realizacion, puede usarse empaquetado parcial en el dominio del tiempo (subtramas) con multiplexacion de CC. En tal realizacion, un UE puede monitorizar (por ejemplo, contar) cuantos ACK (esto es, la CRC del PDSCH correspondiente es detectada con exito) son detectados para cada CC. Por ejemplo, la Figura 14 muestra una 10 configuracion 1400 no limitante ejemplar con una configuracion de subtrama de 4DL:1UL (M = 4) y una agregacion de cinco portadoras de componentes (N = 5). En esta realizacion, la DAI no es senalizada en el DL. Para cada CC, el UE puede contar el numero de ACK para todas las subtramas del DL (cuatro subtramas del enlace descendente son usadas en el ejemplo mostrado en la Figura 14). El UE puede reportar {2, 1, 2, 2, 2} ACK para CC1, CC2, CC3, CC4 y CC5 respectivamente.
15 El numero total de ACK o NACK para todas las CC puede multiplexarse y codificarse conjuntamente. Esto puede permitir el uso de 10 bits de realimentacion de ACK/NACK (dos bits para cada CC, con N = 5 CC). El numero total de ACK para cada CC puede realimentarse mediante el uso de una operacion de modulo 4. Los dos bits b(0), b(1) de realimentacion para cada CC y su correspondencia correspondiente a multiples respuestas de ACK/NACK segun una realizacion no limitante ejemplar son mostrados en la Tabla 8. Los dos bits de realimentacion de ACK/NACK por 20 CC pueden codificarse y multiplexarse de manera conjunta. Si no hay un ACK detectado en una CC configurada, un UE puede reportar NACK.
Tabla 8. Correspondencia entre multiples respuestas de ACK/NACK y b(0), b(1) para CC i
Numero de ACK
b(0), b(1)
0 o Ninguno (UE detecta que al menos una asignacion de DL falta)
0, 0
1
1, 1
2
1, 0
3
0, 1
4
1, 1
5
1, 0
6
0, 1
7
1, 1
8
1, 0
9
0, 1
En una realizacion, se puede usar el empaquetado parcial en el dominio de la frecuencia (CC) con multiplexacion de subtrama. De manera similar a la realizacion con empaquetado parcial en el dominio del tiempo (subtramas) con 25 multiplexacion de CC descrita anteriormente, un UE puede contar el numero total de ACK para todas las CC configuradas para cada subtrama del DL. Como se muestra en la Figura 14, un UE puede reportar {4, 1, 2, 2} ACK para la subtrama 1, subtrama 2, subtrama 3, y subtrama 4 del enlace descendente, respectivamente. El numero total de ACK para cada subtrama del DL puede ser multiplexada y codificada conjuntamente. El numero total de realimentaciones de ACK/NACK puede ser igual a dos veces el numero de subtramas del DL en una configuracion 30 TDD. En este ejemplo, ocho bits de realimentacion (dos bits para cada subtrama del DL y M = 4 subtramas del enlace descendente) pueden ser suficientes para la realimentacion de ACK/NACK. Un ejemplo de los dos bits b(0), b(1) de realimentacion para cada subtrama y su correspondencia correspondiente a multiples respuestas de ACK/NACK es mostrado en la Tabla 9.
Tabla 9. Correspondencia entre multiples respuestas de ACK/NACK y b(0), b(1) para subtrama i
Numero de ACK
b(0), b(1)
0 o Ninguno (UE detecta que al menos una asignacion de DL falta)
0, 0
1
1, 1
Numero de ACK
b(0), b(1)
2
1, 0
3
0, 1
4
1, 1
5
1, 0
En una realizacion, se puede usar el empaquetado de ACK/NACK total. En tal realizacion, puede no haber necesidad de distinguir empaquetado en el dominio del tiempo o empaquetado en el dominio de la frecuencia para el empaquetado total porque esta implementacion de tal realizacion puede solo reportar un unico numero que representa el numero total de ACK para todas las subtramas del DL y Cc. Tambien se puede usar una operacion de 5 modulo 4 en los ACK reportados. Por lo tanto, solo dos bits se pueden usar para la realimentacion del ACK/NACK. Los dos bits b(0), b(1) de realimentacion y su correspondencia correspondiente a las multiples respuestas de ACK/NACK son mostrados en la Tabla 10. Para un UE que opera en una configuracion de potencia limitada, la sobrecarga de la realimentacion de ACK/NACK puede optimizarse y la cobertura del servicio puede aumentarse o mantenerse.
10 Tabla 10. Correspondencia entre multiples respuestas de ACK/NACK y b(0), b(1)
Numero de ACK
b(0), b(1)
0 o Ninguno (UE detecta que al menos una asignacion de DL falta)
0, 0
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19
1, 1
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
1, 0
3, 6, 9, 12, 15, 18
0, 1
En una realizacion, puede usarse un indicador del DL o DAI. Un DAI de dos bits (modulo x o modulo 4) puede usarse como un indicador del numero total de PDCCH/CC planificados para cada subtrama del DL. Puede no haber necesidad de reportar un numero total de ACK en el UL (esto es, no se necesita un indicador del UL). Esta realizacion puede usarse para multiplexacion de ACK/NACK con empaquetado parcial en el dominio de la frecuencia 15 (domino de CC) o empaquetado de ACK/NACK total, por ejemplo como el descrito en este documento. Para realizaciones que usan empaquetado parcial (por ejemplo, donde el DL esta en modo MIMO), el numero maximo de bits de realimentacion de ACK/NACK del UL puede ser nueve. A diferencia del empaquetado parcial en el dominio del tiempo usado en algunos sistemas heredados, el problema de fallo en la deteccion del ultimo PDCCH puede ser solucionado. Tambien, el tamano de la DAI puede ser compatible con sistemas heredados. Valores ejemplares no 20 limitantes de indicadores del enlace descendente o DAI son mostrados en la Tabla 11.
Tabla 11. Valores de los indicadores del DL o DAI
Indicador del DL o DAIMSB, LSB
Numero de CC con transmision del PDSCH
0, 0
1 o 5
0, 1
2
1, 0
3
1, 1
0 o 4
En una realizacion, las DAI de dos bits pueden ser senalizadas en el DL y un UE puede empaquetar ACK/NACK en el dominio de la CC para generar uno o dos bits por subtrama del DL (empaquetado parcial en el dominio del tiempo para cada subtrama del enlace descendente). Los bits de cada subtrama del DL tras el empaquetado pueden ser 25 multiplexados y codificados conjuntamente como bits de realimentacion de ACK/NACK del UL. Dado que la DAI puede ser un indicador del numero total de asignaciones del DL planificadas para cada subtrama del DL, el UE puede detectar si hay una deteccion fallida del PDCCH o no para cada subtrama del DL. Por lo tanto, el UE puede generar bits empaquetados en el dominio de la CC. En la configuracion 1500 ejemplar no limitante ilustrada en la Figura 15, hay dos asignaciones del DL que son mal detectadas en la subtrama 2 y la subtrama 4 del DL para CC2 y 30 CC4 respectivamente. El valor de la realimentacion de ACK/NACK es 0 (por ejemplo, para SIMO) o 00 (por ejemplo, para MIMo) para las subtramas 2 y 4, y el valor de la realimentacion de ACK/NACK es 1 (por ejemplo, para SIMO) o 11 (por ejemplo, para MIMO) en las subtramas 1 y 3. Los bits de realimentacion de cada subtrama del DL pueden multiplexarse y codificarse conjuntamente. Por lo tanto, puede no haber necesidad de reportar el numero total de
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ACK como un indicador de UL. Si el empaquetado parcial es usado para una configuracion de 9DL:1UL (M = 9) en modo MIMO, el empaquetado en el dominio de la portadora puede asociarse con empaquetado espacial para ahorrar mas sobrecarga de realimentacion de ACK/NACK del UL. En este caso el numero maximo de bits de realimentacion de ACK/NACK del UL puede ser nueve. Incluso en realizaciones que usan una configuracion de DL- UL TDD (9DL:1UL), el numero de bits de ACK/NACK del UL puede aun ser menor que los 10 bits soportados en FDD de LTE-A. A diferencia de algunas configuraciones de empaquetado en el dominio del tiempo de TDD heredadas, el fallo en la deteccion del ultimo PDCCH puede resolverse porque un UE puede tener la informacion respecto a cuantas asignaciones del Dl son planificadas en una subtrama del DL en particular.
En una realizacion, se puede usar una combinacion de un indicador del DL o una DAI y un indicador del UL. Un indicador del DL o DAI puede ser aplicado en la senalizacion del DL. Un indicador del Dl o DAI puede indicar un numero total de asignaciones del dL planificadas por una estacion base (por ejemplo, eNodoB) para todas las CC para cada subtrama. Esto se puede implementar de una manera similar a la solucion descrita en este documento respecto a la Tabla 11. Otro valor ejemplar de indicadores del DL o DAI es mostrado en la Tabla 12. Un indicador del UL puede indicar el numero total de aCk. Un indicador del UL en esta realizacion puede ser similar al indicador del UL descrito anteriormente. Un UE puede ahorrar potencia de transmision cuando este en un modo de empaquetado de ACK/NACK total cuando el empaquetado de ACK/NACK total sea usado.
Tabla 12. Valores de los indicadores del DL o DAI
Indicador del DL o DAI MSB, LSB
Numero de subtramas con transmision del PDSCH
0, 0
1 o 5 o 9
0, 1
2 o 6
1, 0
3 o 7
1, 1
0 o 4 u 8
Si un indicador del DL de dos bits o DAI (modulo 4) es senalizado en el DL cuando un modo de empaquetado total esta en uso, un UE puede configurarse para detectar donde los PDCCH son mal detectados en cada subtrama del DL. Tras detectar un PDCCH que falta, un UE puede senalar DTX (esto es, no hay transmision ffsica). De este modo, el UE puede ahorrar potencia de transmision cuando esta en el modo de empaquetado total. Esto puede ser crucial si el UE esta limitado en potencia. En la configuracion 1600 ejemplar no limitante ilustrada en la Figura 16, un UE puede detectar al menos dos asignaciones del DL que faltan en las subtramas 2 y 4 del DL. El UE puede no transmitir ninguna realimentacion de ACK/NACK dado que la estacion base (por ejemplo, un eNodoB) puede detectar un DTX y puede retransmitir todos los datos cuando el UE esta en modo empaquetado de ACK/NACK total. Ademas, esta realizacion no aumenta el tamano del campo de la DAI, y puede ser compatible hacia atras con sistemas heredados (por ejemplo, LTE R8) en terminos de tamano de formato de la DCI.
En una realizacion, la DAI de dos bits puede ser reclamada como bits de campo indicacion de portadora (CIF) para reducir la sobrecarga de senalizacion. Si no hay necesidad de senalizar la dAi del DL en el DL (o si la DAI no se puede usar), las DAI de dos bits en un formato de la DCI pueden ser reclamadas como bits del CIF, y por lo tanto la sobrecarga del PDCCH puede reducirse.
En una realizacion, se puede usar un indicador del DL extendido o una DAI extendida. Dos partes de la DAI pueden usarse, esto es, DAI DL = (DAI1, DAI2) = (3 bits, 2 bits) o (2 bits, 2 bits) donde la DAI1 puede ser el numero de PCDDH/CC planificados por cada subtrama del DL y DAI2 es el contador de primer CC sobre la subtrama de CC. Puede no haber necesidad de reportar el numero total de ACK en el UL (esto es, no necesidad de un indicador del UL). Esta realizacion puede usarse para multiplexacion de ACK/NACK con empaquetado parcial en el dominio de la frecuencia (dominio de la CC) o empaquetado de ACK/NACK total. Para implementaciones que usan empaquetado espacial (esto es, el DL esta en modo MIMO), el numero maximo de bits de realimentacion de ACK/NACK del UL puede ser nueve. A diferencia del empaquetado parcial en el dominio del tiempo en algunos sistemas heredados, el problema del fallo en la deteccion del ultimo PDCCH puede resolverse.
En una realizacion, pueden haber dos partes en el diseno de la DAI del DL, esto es, DA I = (DAI1, DAI2). La primera parte de la DAI (esto es, DAI1) puede ser igual al DAI como se describio anteriormente, esto es, un indicador de los PDCCH/CC planificados totales para cada subtrama del DL. Dado que DAI1 puede ser un indicador de los PDCCH/CC planificados totales para cada subtrama del DL, puede compartir las mismas propiedades, tal como puede no haber necesidad de reportar un numero total de ACK en el UL, habilitando la multiplexacion de ACK/NACK con empaquetado parcial en el dominio de la CC o empaquetado de ACK/NACK total, el maximo de bits de realimentacion de ACK/NACK del UL puede ser igual a nueve asociado con empaquetado espacial, y el problema del fallo en la deteccion del ultimo PDCCH puede resolverse. DAI2 puede ser un contador secuencial que cuenta el dominio de la CC primero como la segunda parte del diseno de la DAI. Esta realizacion puede detectar un caso donde solo una CC es planificada en una subtrama del DL. En la configuracion 1700 ejemplar no limitante ilustrada en la Figura 17, en la subtrama 2 del DL puede no solo haber un PDCCH planificado y el UE puede haber fallado en
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la deteccion de ese PDCCH. Esto puede resultar en que el UE no es consciente de si el PDCCH esta siendo planificado en la subtrama 2 del DL o no. La DAI2 puede compensar este problema mediante la realizacion de un contador en el dominio de la CC. En el ejemplo mostrado en la Figura 17, el UE puede determinar que hay un fallo en la deteccion del PDCCH. Por lo tanto, el UE puede generar el estado de empaquetado total correcto (esto es, NACK) en vez de ACK.
En una realizacion, se pueden usar tres partes de la DAI, esto es, DAI DL = (DAI1, DAI2, DAI3) = (3 bits, 2 bits, 2 bits) o (2 bits, 2 bits, 2 bits), donde DAI1 puede ser el numero de asignaciones del DL planificadas, DAI2 puede ser el contador de primera CC sobre la subtrama de CC, y DAI3 puede ser un contador de dos bits (por ejemplo, como el usado en algunos sistemas heredados).
Observe que el diseno de DAI DL optimo puede ser usado al coste de aumentar la sobrecarga. Por lo tanto, un UE puede realizar multiplexacion de aCk/NACK con empaquetado bien en el dominio de la CC o en el dominio del tiempo. Tambien, el problema de fallo en la deteccion del primer PDCCH puede resolverse dado que DAI1 puede presentar el numero de asignaciones del DL planificadas.
Como se ha expuesto en las descripciones de varias realizaciones anteriormente, detectar un PDCCH para una CC puede ser deseable. Puede tambien ser deseable determinar el estado de recepcion del PDCCH de manera mas granular. Mas especfficamente, puede ser util detectar un PDCCH perdido y deteccion de falso positivo de un PDCCH. En una realizacion, las senales de control del DL o DCI transmitidas por la red (por ejemplo, desde un eNodoB) a un UE pueden contener un indicador representativo del numero de secuencia o cuenta de mensajes de control enviados sobre un periodo de tiempo de referencia predeterminado. Por ejemplo, un periodo de tiempo de referencia puede ser una subtrama. El indicador puede ser un modulo contador que aumenta de un valor predeterminado. De manera alternativa, el conjunto de senales de control del DL o DCI que proporciona tal secuencia o indicador de contador al UE como enviado por una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) puede especfficamente incluir todas las DCI de asignacion del DL enviadas durante el periodo de tiempo de referencia sobre todas las CC configuradas o activadas para ese UE.
En otra realizacion, una senal de control del DL, o DCI transmitida por la red (por ejemplo, un eNodoB) a un UE, puede contener un indicador representativo del numero total de mensajes de control enviados sobre un periodo de tiempo de referencia de tiempo predeterminado. En tal realizacion, este indicador puede ser un valor absoluto en un intervalo predeterminado. Por ejemplo, este conjunto de mensajes de control del DL que portan una indicacion representativa de un numero total de mensajes de asignacion del DL enviados al UE en esa subtrama puede ser cualquiera o todas las ocurrencias de un DCI concesionado de un UL sobre un periodo de subtrama representativo para el conjunto de DCI asignadas del DL enviadas durante el periodo de tiempo de referencia sobre todas las CC configuradas o activadas para el UE. Estas realizaciones, la realizacion del indicador de secuencia, y la realizacion del numero total de mensajes de control pueden combinarse o usarse de manera independiente.
Observe que, como se usa en este documento, la Informacion de Control del Enlace Descendente, o “DCI”, puede referirse a un mensaje de senalizacion del DL con el proposito de control de transmision enviado por la red y recibido por un UE. En las realizaciones descritas, a menos que se especifique de otro modo, el termino “DCI” sin embargo utilizado, sin limitacion en tales realizaciones, puede referirse a un mensaje de senalizacion del DL para el cual un UE es esperado que transmita informacion de control del enlace ascendente (por ejemplo, ACK/NACK de la HARQ). Mientas las presentes realizaciones incluyen metodos para transmitir realimentacion del enlace ascendente para transmision o transmisiones del enlace descendente y asf referirse principalmente a un DCI que podrfa planificar de manera tfpica una o mas transmisiones, la aplicabilidad de las realizaciones descritas en este documento no esta limitada a este caso especffico. Por ejemplo, una DCI recibida por un UE cuya DCI senala activacion o desactivacion de una asignacion configurada tal como “liberar SPS”, de una concesion configurada o de una CeldaS configurada, puede tambien requerir transmision de ACK/NACK desde el UE.
Por lo tanto, aunque no se describen tales realizaciones particulares, alguien experto en la tecnica apreciara que las realizaciones descritas pueden ser igualmente aplicables a cualquier tipo de DCI y la correspondiente senalizacion de control del UL o subconjunto de los mismos, asf como en el caso de mensajes de control del UL y realimentacion de la HARQ del DL en un Canal Indicador de Solicitud de Repeticion Automatica Hfbrida Ffsica (PHICH). Por ejemplo, las realizaciones descritas pueden ser igualmente aplicables al caso donde una DCI es usada para conceder recursos del PUSCH a un UE, y la realimentacion de HARQ del DL asociada en el PHICH.
Sin limitar cualquier realizacion descrita, para referirse a cualquier transmision del DL para la cual el UE espera transmitir realimentacion de ACK/NACK de la HARQ, el termino “DCI y/o PDSCH” puede usarse en adelante y se entendera que al menos incluye cualquier DCI decodificada con exito en un PDCCH que indica si una asignacion del PDSCH y/o informacion de control tal como la activacion o desactivacion de una asignacion del DL previamente configurada y/o concesion del UL, y cualquier transmision del PDSCH para el cual el UE intenta decodificar mediante el uso de un proceso HARQ.
Cuando se le hace referencia en este documento, el termino “recurso del PUCCH” puede incluir generalmente bien los indices del PUCCH (o fndice), el formato de transmision del PUCCH (o metodo de transmision por ejemplo formato 1/1 a/1 b, formato 2/2a/2b, DFT-S-OFDM o formato 3), la ubicacion del ACK/NACK del PUCCH (por ejemplo,
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RB, fndice de secuencia ortogonal, desplazamiento cfclico), el numero de bits de ACK/NACK de la HARQ portados en el formato (incluyendo bits derivados implfcitamente por ejemplo, mediante el uso de la seleccion de canal), tambien posiblemente el uso de un codigo de mezclado para la transmision o cualquiera de esos en combinacion.
Cuando se le hace referencia en este documento, el termino “metodo de asignacion del PUCCH dinamico” puede referirse a un metodo mediante el cual un UE puede determinar recursos del PUCCH a usar en base a la senalizacion de control recibida en la subtrama para la cual el ACK/NACK de la HARQ puede ser transmitido. Un ejemplo de tal metodo es el uso de una regla basada en el primer CCE de la DCI decodificada (una DCI de referencia) similar a la asignacion de recursos del PUCCH de LTE R8 o LTE R9.
Cuando se le hace referencia en este documento, el termino “metodo de asignacion del PUCCH semi estatico” puede referirse a un metodo mediante el cual un UE puede determinar los recursos del PUCCH a usar en base a, por ejemplo una configuracion semi estatica del UE. Un ejemplo del tal metodo es la asignacion del PUCCH de ACK/NaCk de la HARQ de LTE R8 o LTE R9 para transmisiones del SPS de la DL.
Un UE configurado o activado para recibir en mas de una celda servidora o CC puede recibir al menos una senal de control del DL, o DCI, que contiene al menos un indicador representativo del numero en secuencia o contador, o numero total de mensajes de control. El UE puede determinar, en base al campo indicador, si el conjunto de DCI decodificadas esta completo, o si una o mas faltan. El UE puede hacer una primera accion, tal como generar y transmitir una senal ACK/NACK de la HARQ, si el conjunto de DCI decodificadas se determina que esta completo. El UE puede hacer una segunda accion distinta, tal como no transmitir senal ACK/NACK de la HaRq, si determina que el conjunto de DCI decodificadas no esta completo. Por ejemplo, el UE puede determinar que ha perdido al menos un PDCCH (o tuvo un falso positivo) en base a una comparacion entre el numero de DCI decodificadas de manera exitosa en una subtrama dada y un valor senalado del numero total de elementos para el cual se espera que el UE envfe realimentacion de ACK/NACK de la HARQ para dicha subtrama.
En una realizacion, considerando solo asignaciones del PDSCH, un UE puede decodificar con exito al menos una DCI para una transmision del PDSCH en una subtrama dada, determinar, a partir de un campo de dicha DCI, un numero de asignaciones del PDSCH para dicha subtrama. El UE puede tambien determinar, en base a una comparacion del numero de DCI exitosas con el numero indicado de asignaciones del PDSCH para dicha subtrama, si ha perdido una DCI (por ejemplo, si el numero de DCI exitosas es menor que le numero indicado) o ha tenido un falso positivo (por ejemplo, si el numero de DCI exitosas es mayor que el numero indicado). Si el numero de DCI exitosas es el mismo que el numero indicado, el UE puede determinar que ha decodificado todas las DCI para la subtrama.
En una realizacion, cualquier DCI para la cual se espera que el UE transmita realimentacion ACK/NACK de la HARQ puede considerarse. Por ejemplo, el numero de DCI exitosas puede incluir senalizacion de control para la cual se espera que el UE transmita realimentacion de ACK/NACK de la HARQ.
Tras determinar que UCI y/o datos de realimentacion transmitir a una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) mediante el uso de PUCCH, un UE puede determinar los recursos de PUCCH particulares a ser usados para transmitir tal UCI y/o datos de realimentacion. En otra realizacion, un UE puede determinar un recurso del PUCCH desde un conjunto de recursos del PUCCH posibles asf como el numero de bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ a transmitir. El recurso seleccionado puede usarse, por ejemplo, para transmitir realimentacion ACK/NACK de la HARQ para al menos una transmision del DL (por ejemplo, DCI y/o PDSCH) en una subtrama dada en base a al menos uno, y en una realizacion una combinacion de cualquiera, de varios criterios.
Incluido entre tales criterios esta el numero de celdas servidoras configuradas (por ejemplo, mediante RRC) y el numero de celdas servidoras activas en la subtrama. Tambien incluido entre tales criterios esta el numero de palabras de codigo que pueden recibirse en el PDSCH de una celda servidora dada en una unica subtrama, dependiendo del modo de transmision del enlace descendente configurado (por ejemplo, multiplexacion espacial, MIMO) de cada celda servidora. En tal realizacion, solo la o las celdas servidoras secundarias, o CeldasS, activadas por la senalizacion del Comando de Activacion o desactivacion Rapida (FAC) pueden incluirse, en particular la senalizacion FAC que puede ser sujeto de realimentacion ACK/NACK de la HARQ desde el UE a la estacion base. En una realizacion, la o las celdas secundarias que pueden ser desactivadas de manera implfcita pueden incluirse, esto es, para la o las celdas secundarias que no fueron desactivadas mediante senalizacion FAC. Tambien entre tales criterios esta el numero de asignaciones del DL recibidas en dicha subtrama, en una realizacion, que incluye cualquier asignacion del DL configurada, esto es, para Planificacion Semi Persistente (SPS) y/o senalada en una o mas DCI. Tambien entre tales criterios esta la ubicacion (esto es, el numero o fndice) de Elemento o Elementos del Canal de Control (CCE) (o, en una realizacion, solo el primer CCE) de la DCI decodificada correspondiente a la asignacion del DL en dicha subtrama, por ejemplo, al menos una de si el CCE esta en un espacio de busqueda especffico o no, tal como la correspondiente a la CeldaP y si el CCE esta en una porcion especffica de dicho espacio de busqueda o no.
Criterios adicionales que se pueden usar en una realizacion incluyen una caracterfstica del PDSCH correspondiente a una asignacion del DL en dicha subtrama, por ejemplo, si el PDSCH se corresponde con una CeldaP o una CeldaS de la configuracion del UE y una caracterfstica de la DCI decodificada con exito (Caracterfsticas de la DCI,
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como se describe en este documento) correspondiente a la o las asignaciones del DL en dicha subtrama, en una realizacion, cuando el CIF se corresponde con una CeldaP de la configuracion del UE. Criterios adicionales incluyen una configuracion (por ejemplo RRC) que indica que recurso usar, en una realizacion, senalado en una o mas DCI, y en una realizacion, un conjunto de recursos del PUCCH (por ejemplo, indices) a usar para la seleccion de canal.
Tambien incluido en tal criterio esta el numero de recursos, si alguno, del PUCCH dedicados configurados para el UE (por ejemplo, mediante RRC), en una realizacion, el numero de indices de formato 1b del PUCCH. Criterios adicionales incluyen el numero de mensajes de DCI recibidos en dicha subtrama y para los cuales el UE debera reportar ACK/NACK de la HARQ, y el numero de bits de ACK/NACK de la HARQ para cada mensaje de DCI, en una realizacion, en base a algun valor explfcito recibido en al menos una de la o las DCI decodificadas, y, en una realizacion, en base a un indice a un recurso del PUCCH especffico o conjunto de recursos recibidos en al menos una de las DCI decodificadas. Criterios adicionales que se pueden usar en una realizacion son si el UE esta configurado para usar empaquetado para la transmision de ACK/NACK de la HARQ o no en el PUCCH y si el UE ha detectado recepcion incorrecta del PDCCH o no para la subtrama.
El UE puede determinar el numero de bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ a transmitir segun al menos uno de los metodos anteriores, y seleccionar el recurso de ACK/NACK del PUCCH en consecuencia. El o los recursos del PUCCH (esto es, formato e indice) seleccionados, asf como si la seleccion del canal es usada, pueden ser una funcion de al menos uno del numero de celdas servidoras configuradas, el numero de bits de informacion de ACK/NACK a transmitir (esto es, en base a la configuracion de capas superiores, el numero de DCI decodificadas de manera exitosa y/o PDSCH, y/o el numero de palabras de codigo para cada PDSCH), si el empaquetado de ACK/NACK se usa o no, y si el UE ha detectado recepcion del PDCCH incorrecta.
En una realizacion, un metodo de seleccion semi estatico puede ser usado, donde la seleccion es una funcion de la configuracion de un UE y en particular del numero de celda o celdas servidoras configuradas. En tal realizacion, cuando el UE es configurado para operar portadoras unicas (esto es, el UE es configurado para operar con una unica celda servidora, esto es, una unica CC del UL y una unica CC del DL), el UE puede seleccionar un recurso del PUCCH mediante el uso de cualquier metodo, incluyendo metodos heredados. Por ejemplo, donde un metodo heredado es usado, el UE puede usar el indice de recursos npvcc:H = nCCE + NpuCCH, donde nccE puede ser el numero del primer CCE usado para la transmision del DCI correspondiente (que contiene una asignacion del DL o una liberacion de la SPS), y Np^CCH puede configurarse por capas superiores. Una DCI correspondiente puede ser normalmente recibida en una subtrama previa segun las reglas predeterminadas, tal como la subtrama n-4 en el caso del modo FDD, donde n es la subtrama cuando el PUCCH es transmitido. Pero cuando el UE es configurado para operacion multiportadora (esto es, el UE es configurado con al menos un par de PCC UL/DL (esto es, una CeldaP) y un numero N de SCC del DL, donde N > 1 (eso es, al menos una celdaS)), el UE puede usar el mismo recurso de ACK/NACK del PUCCH que soporta la transmision de la informacion de ACK/NACK de la HARQ correspondiente (que incluye la consideracion del numero de palabras de codigo posibles para cada CC del DL). En esta realizacion, el mismo recurso del ACK/NACK del PUCCH puede ser usado hasta que el UE sea reconfigurado por la estacion base (por ejemplo, un eNodoB).
En una variacion del metodo de seleccion semi estatico descrito, un UE configurado para operacion multiportadora puede realizar seleccion de recursos del PUCCH como se ha descrito, con la excepcion de cuando el ACK/NACK de la HARQ es transmitido para transmisiones del DL (esto es, DCI y/o PDSCH) en la CeldaP. En ese caso, en esta realizacion el UE puede seleccionar un recurso del PUCCH mediante el uso de un metodo de seleccion de recursos heredado o cualquier otro metodo que puede ser usado para la operacion de portadora unica.
En una realizacion, un metodo de seleccion dinamica puede ser usado donde la seleccion es una funcion de configuracion de un UE y del numero nbits de los bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ a transmitir en cada subtrama. El metodo 1800 de la Figura 18 es un metodo no limitante ejemplar de la implementacion de tal realizacion. En el bloque 1810, el UE puede determinar si esta configurado para operacion de portadora unica o multiportadora. Observe que esta determinacion puede ser meramente operar el UE como configurado, esto es, en el modo de portadora unica o multiportadora configurado. Si el UE es configurado para operacion de portadora unica (eso es, el Ue es configurado para operar con una unica CC del UL y una unica cC del Dl), en el bloque 1820 el UE puede seleccionar un recurso del PUCCH mediante el uso de un metodo heredado o cualquier otro metodo puede ser usado en un entorno de portadora unica. Por ejemplo, si MIMO del DL no esta configurado (esto es, nbits = 1), el UE puede usar el formato 1a del PUCCH, y si MIMo del DL esta configurado (esto es, nbits = 2), el UE puede usar el formato 1b del PUCCH.
En una realizacion, cuando en el bloque 1810 el UE determina que esta configurado para operacion multiportadora, si en el bloque 1830 el UE determina que esta configurado para usar dos CC del DL y donde el UE esta configurado con exactamente un par de PCC UL/DL (esto es, una CeldaP) y exactamente un CSS del DL (CeldaS), en el bloque 1840 el UE puede seleccionar un recurso del PUCCH segun un metodo heredado o cualquier otro metodo que puede ser usado en un entorno de portadora unica con el formato 1b del PUCCH.
De manera alternativa, si en el bloque 1810 el UE determina que esta configurado para operacion multiportadora (esto es, el UE esta configurado con (al menos) un par de pCc UL/DL (esto es, una celda servidora primaria o
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CeldaP) y un numero N de SCC del DL, donde N > 1 (esto es, al menos una celda servidora secundaria o CeldaS)), o si en el bloque 1830 el UE determina que esta recibiendo una DCI para la asignacion del DL (esto es, desde una transmision del PDSCH) o liberacion de la SPS solo en una unica celda servidora, en el bloque 1850 el UE puede determinar un valor de nbits y determinar si los nbits encajan en una de las varias categorfas. Si en el bloque 1850 el UE determina que nbits < m (donde m puede ser algun valor de umbral o numero de informacion de ACK/NACK de la HARQ, por ejemplo configurado en un UE o proporcionado por una estacion base) en el bloque 1860 el UE puede usar un metodo de asignacion de PUCCH dinamico similar al metodo heredado donde el formato 1a del PUCCH es usado cuando nbits = 1 y el formato 1b del PUCCH es usado en otro caso. Con este metodo heredado el UE puede
usar el indice de recurso nPVCC[{ - nCCE + N,
ti)
donde
nCCE
Cl)
es el numero del primer CCE usado para la es configurado por capas superiores. En una
transmision de la asignacion del DCI correspondiente y JV, realizacion, este tipo de metodo de asignacion del PUCCH puede ser usado solo para una transmision del PDSCH en la celda primaria, o CeldaP de la configuracion del UE, pero no para una transmision del PDSCH en una celda secundaria, o CeldaS.
Si en el bloque 1850 el UE determina que m (donde n puede ser otro valor de umbral o numero de
informacion de ACK/NACK de la HARQ, por ejemplo configurado en un UE o proporcionado por una estacion base) en el bloque 1870 el UE puede usar un metodo de transmision basado en seleccion de canal que usa recursos de formato 1b del PUCCH multiples (ncspucch) para asignar recursos del PUCCH. Si en el bloque 1850 el UE determina que nfcits > n, en el bloque 1880 el UE puede usar un metodo basado en DFT-S-OFDM de asignacion de recursos del PUCCH. En algunas realizaciones, un metodo basado en DFT-S-OFDM puede ser usado por un UE cuando m = 3, n = 4, y ncspucch = 2, o cuando m = 3, n = 5, y ncspucch = 4.
En una realizacion, un metodo de seleccion dinamica puede usarse donde la seleccion puede ser una funcion del estado de activacion de las CC de la configuracion del UE y del numero de n bits de los bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ a transmitir en cada subtrama. En tal realizacion, el UE puede seleccionar, en una subtrama dada, un recurso del PUCCH que usa un metodo heredado, o cualquier otro metodo que puede ser usado en un entorno de portadora unica, si el UE es configurado para operacion de portadora unica o si el UE es configurado para operacion de multiportadora y todas las SCC del DL estan en estado desactivado (por ejemplo, si el UE es configurado con al menos un par de PCC UL/DL (esto es, una CeldaP) y un numero N de SCC del DL, donde S > 1 (esto es, al menos una CeldaS), pero todas las N SCC del DL estan en un estado desactivado). En esta realizacion, el UE puede de otro modo usar un recurso de ACK/NACK del PUCCH que soporte transmision de la informacion del ACK/NACK de la HARQ (que incluye la consideracion del numero de palabras de codigo posibles para cada CC del DL) correspondiente al numero de CC que estaban activas en la subtrama para la cual la realimentacion del ACK/ACK es transmitida en el PUCCH.
Aun en otra realizacion, un UE puede configurarse para usar un metodo de seleccion explicita dinamica donde la seleccion es una funcion de la senalizacion de control recibida. En tal realizacion, cuando el UE es configurado para operacion de unica portadora, el UE puede seleccionar un recurso del PUCCH que usa un metodo heredado o cualquier otro metodo que puede ser usado en un entorno de portadora unica. Por ejemplo, donde un metodo heredado es usado, el UE puede usar el indice de recurso nPBCCH = nCCE + ffpBCCH, donde donde nccE puede ser el numero del primer CCE usado para la transmision de la asignacion del DCI correspondiente y NpyCCH puede ser configurado por capas superiores. Cuando el UE es configurado para operacion multiportadora (esto es, el UE es configurado con (al menos) un par de PCC UL/DL (esto es, una celda servidora primaria o CeldaP) y un numero N de SCC del DL, donde N > 1 (esto es, al menos una CeldaS)), el UE puede usar el recurso del PUCCH indicado en la senalizacion de control (por ejemplo, senalizacion del DCI del PDCCH DCI o FAC (por ejemplo, mediante el uso de CE MAC)) con un indice (esto es, indicador de Recursos ACK/NACK (ARI)) a un recurso configurado por RRC.
Un UE puede determinar el numero de bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ a transmitir segun al menos una de las realizaciones anteriores, y puede entonces determinar una ubicacion para ACK/NACK del PUCCH, que puede tambien ser referida como un indice del PUCCH o un indice del ACK/NACK del PUCCH. En una realizacion, un UE configurado para recibir al menos un mensaje de control del enlace descendente (por ejemplo, DCI) en un intervalo de tiempo dado (por ejemplo, una subtrama) puede determinar un recurso del enlace ascendente (por ejemplo, un indice del PUCCH) para la transmision de una senal del enlace ascendente que porta informacion de realimentacion (por ejemplo, realimentacion ACK/NACK de la HARQ) mediante el uso de una DCI de referencia senalada o configurada estaticamente.
De manera alternativa, un UE puede determinar de manera dinamica la ubicacion de un recurso de ACK/NACK del PUCCH mediante la determinacion dinamica de al menos una DCI de referencia. La DCI de referencia puede ser una DCI decodificada con exito en una subtrama dada. El UE puede determinar el indice de ACK/NACK del PUCCH a partir de, por ejemplo, el primer CCE de la DCI de referencia. La DCI de referencia puede ser determinada de manera dinamica en base a la senalizacion explicita en un formato de la DCI, por ejemplo, una bandera de 1 bit que indica si una DCI es o no de referencia, y/o senalizacion recibida desde la red y/o basada en una configuracion del UE. Por ejemplo, la DCI de referencia puede corresponderse con al menos una entre una DCI recibida en una celda servidora especffica (por ejemplo, para la CeldaP de la configuracion del UE), una DCI recibida para una transmision
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en el PDSCH de una celda servidora especffica (por ejemplo, para el PDSCH de una CeldaP de la configuracion del UE), y una DCI recibida para senalizacion de control para una celda servidora especffica (por ejemplo, para activacion de SPS en una CeldaP de la configuracion del UE).
En una realizacion, la DCI de referencia puede ser determinada de manera dinamica en base a una o mas caracterfsticas de la DCI decodificada con exito (Caracterfsticas de la DCI), que incluye al menos una entre la RNTI usada para decodificar la DCI, el formato de la DCI decodificada (por ejemplo, tipo 1, o tipo 2, etc.), la ubicacion del o de los CCE de la DCI decodificada (por ejemplo, en un espacio de busqueda especffico y/o en una parte especffica de dicho espacio de busqueda), el Nivel de Agregacion (AL) de la DCI decodificada, la presencia o ausencia de un campo indicacion de portadora (CIF) en la DCI decodificada, el valor de un campo indicacion de portadora (CIF), el nivel de potencia recibido de la DCI decodificada, la ganancia de codificacion recibida de la DCI decodificada, y el numero de repeticiones de la DCI decodificada.
Si un UE encuentra multiples DCI de referencia para la misma subtrama, por ejemplo mediante el uso de cualquiera de los medios descritos anteriormente, el UE puede configurarse para silenciar cualquier realimentacion de ACK/NACK correspondiente a la subtrama particular. De manera alternativa, el UE puede configurarse para seleccionar una de las multiples DCI de referencia para usar como la DCI de referencia para la subtrama mediante la seleccion de la DCI de referencia de manera aleatoria de entre las multiples DCI de referencia, mediante la seleccion de la DCI recibida en el PDCCH de una celda servidora con un fndice especffico o prioridad (por ejemplo, fndice/prioridad de la CC, rx DCI), mediante la seleccion de la DCI correspondiente a una transmision del PDSCH de una celda servidora con un fndice o prioridad especffico (por ejemplo, fndice/prioridad de la CC, tx PDSCH), o mediante la seleccion de la DCI recibida con una caracterfstica especffica (esto es, mediante el uso de al menos una de las Caracterfsticas de la DCI expuestas anteriormente).
Si un UE falla en encontrar cualquier DCI de referencia para una subtrama dada, el UE puede configurarse para implementar otra realizacion descrita en este documento, incluyendo el silenciado de cualquier realimentacion de ACK/NACK correspondiente a la subtrama o retransmision de la realimentacion de ACK/NACK en un recurso del PUCCH configurado.
En cualquiera de las realizaciones discutidas en este documento, una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) puede transmitir en el PDCCH uno o mas formatos de la DCI, cada una de las cuales puede tener una probabilidad mas alta de ser decodificada con exito por un UE que otra u otras DCI enviadas en la misma subtrama. La estacion base puede transmitir esta DCI de tal forma que el UE la identifique como una DCI de referencia. Donde la estacion base transmite la DCI de una forma que causarfa que el UE determine multiples DCI de referencia, la estacion base puede configurarse para hacer intentos de decodificacion para la realimentacion ACK/NACK de la HARQ desde el UE en multiples recursos del PUCCH en la misma subtrama, cada una correspondiente a una DCI de referencia.
Con las realizaciones de DCI de referencia descritas en este documento, dada, por ejemplo, una probabilidad del 1% de que se pierda una DCI, la realimentacion de ACK/NACK HARQ puede relativamente raramente ser silenciada. En estas realizaciones, la realimentacion de ACK/NACK HARQ puede solo ser silenciada cuando la DCI de referencia (o todas las DCI de referencia) se pierden en una subtrama dada, y no cuando se pierde una DCI que no es usada como una referencia.
La robustez puede ser introducida a un metodo de indicacion de recursos del PUCCH con la introduccion de redundancia entre las multiples DCI que el UE puede recibir en la misma subtrama. En una realizacion, al menos alguna de la informacion presente en una DCI entre multiples DCI asociadas con una subtrama puede estar presente en mas de una de las multiples DCI. Un UE puede determinar un recurso de ACK/NACK del PUCCH en base a senalizacion explfcita mediante el uso de una o mas de las realizaciones descritas. Un UE puede recibir una configuracion de uno o mas recursos de ACK/NACK del PUCCH (esto es, un conjunto de recursos). Ademas, un UE puede decodificar con exito al menos una DCI (por ejemplo, para una transmision del PDSCH) en una subtrama dada. En aun otra realizacion, un UE puede determinar, a partir de un campo de dicha DCI, que recurso usar en base a al menos una entre una indicacion (por ejemplo, un fndice) a un recurso a partir de un conjunto de recursos configurados, una indicacion para determinar el recurso en base a dicha DCI (por ejemplo, del primer CCE o dicha DCI), y una prioridad configurada en base a una asociacion entre un fndice de un recurso en el conjunto de recursos y al menos una de una celda servidora (CC del DL) en la cual al menos una DCI ha sido decodificada con exito, una celda servidora (CC del DL) para la cual una DCI indico una transmision del PDSCH, y una DCI recibida con una caracterfstica especffica (por ejemplo, al menos una del conjunto de las Caracterfsticas de la DCI expuestas anteriormente).
Mientras las realizaciones descritas en este documento pueden haber sido descritas con referencia a un recurso dentro de un conjunto de recursos de ACK/NACK del PUCCH o terminos equivalentes, se deberfa comprender que tales realizaciones pueden tambien implementarse donde multiples conjuntos de recursos de ACK/NACK del PUCCH son configurados y un UE en su lugar determina que conjunto de recursos de ACK/NACK del PUCCH usar de entre los multiples conjuntos de recursos de ACK/NACK del PUCCH configurados, incluyendo en realizaciones donde un EU usa un metodo de transmision tal como seleccion de canal para bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ, un metodo de transmision que usa diversidad de transmision con SORTD (diversidad de transmision de recurso ortogonal espacial) o una combinacion de ellos.
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En una realizacion de asignacion basada en fndice, un UE puede no tener que depender de una o mas DCI de referencia. En tal realizacion, una estacion base puede configurarse para incluir un campo de 2 bits en el o los formatos de la DCI correspondiente para la senalizacion de control a multiples CC (bien para todas las CC, o un subconjunto de todas las CC). Esto puede ser configurado por una capa superior tal como RRC. En esta realizacion, todas las DCI correspondientes a dicho subconjunto de cC pueden portar el mismo valor para el campo de 2 bits. Asf, independientemente de si una o mas DCI se pueden haber perdido, siempre que una sea decodificada con exito en el UE, el UE puede todavfa tener los medios para transmitir la realimentacion. El UE puede interpretar el campo de 2 bits en una DCI decodificada con exito como sigue.
00: Solo hay una CC planificada - use un metodo heredado para la asignacion de recurso en el PUCCH (por ejemplo, cualquier otro metodo que puede ser usado en un entorno de portadora unica), esto es, en base a la posicion del CCE de dicha CCI. De manera alternativa, este punto de codigo puede apuntar a otro recurso del PUCCH configurado por capas superiores (recurso #0 del PUCCH).
01: Hay mas de una asignacion - use el recurso #1 del PUCCH entre el conjunto de recursos configurados por capas superiores para asignacion de multi CC.
02: Hay mas de una asignacion - use el recurso #2 del PUCCH entre el conjunto de recursos configurados por capas superiores para asignacion de multi CC.
03: Hay mas de una asignacion - use el recurso #3 del PUCCH entre el conjunto de recursos configurados por capas superiores para asignacion de multi CC.
En las realizaciones anteriores, el campo de la DCI que indica el recurso del PUCCH a usar puede corresponderse con un campo ya existente del formato de DCI usado para las asignaciones del DL. En este caso, el comportamiento del UE puede volver a definirse con respecto a la funcionalidad originalmente asociada con este campo. Por ejemplo, donde el TPC (control de potencia de transmision) es usado de nuevo, el ajuste de potencia de transmision aplicado por un UE tras la recepcion de al menos una DCI que contiene una asignacion del DL puede ser una funcion del punto de codigo recibido para el campo, o un subconjunto de los bits del mismo, segun una correspondencia que puede ser diferente de la usada en el caso de la operacion de portadora unica. De manera alternativa, o ademas, el ajuste de potencia de transmision aplicado por el Ue tras la recepcion de al menos una DCI que contiene una asignacion del DL, tal como (pero no limitado a) la portadora del DL a partir de la cual la DCI es decodificada, el espacio de busqueda a partir del cual la DCI es decodificada, o la portadora del DL a la cual aplica la asignacion. De manera alternativa, o ademas, el ajuste de potencia de transmision aplicado por un UE tras la recepcion de al menos una DCI que contiene una asignacion del DL puede ser una funcion del conjunto de puntos de codigo recibidos desde los campos del TPC de todas o un subconjunto de las DCI que contienen asignaciones del DL. Por ejemplo, un cierto ajuste de potencia puede aplicarse solo en caso de que todos los campos del TPC de DCI que contienen asignaciones del DL a una CeldaS (o cualquier celda) tengan el mismo valor. De manera alternativa, o ademas, el ajuste de potencia de transmision aplicado por un UE tras la recepcion de al menos una DCI que contiene una asignacion del DL puede ser una funcion de un valor predeterminado que puede ser ajustado por capas superiores, tal como 0 dB (esto es, sin ajuste).
En una realizacion, un subconjunto de puntos de codigo del campo del TPC usados de nuevo puede reservarse con el proposito de indicar un ajuste de potencia y puede no indicar un recurso del PUCCH. Un UE que recibe una DCI con el conjunto de campos ajustado a uno de los puntos de codigo puede solo aplicar un ajuste de potencia segun una correspondencia que es posiblemente diferente de la usada para la operacion de portadora unica, y puede no usar el valor de este campo en la determinacion del o de los recursos del PUCCH a usar. La DCI puede no indicar ninguna asignacion del dL, esto es, el UE puede no intentar ninguna recepcion del PDSCH tras decodificar tal DCI.
En un ejemplo no limitante de la reinterpretacion del campo de TPC, el campo de TPC recibido en una DCI que contiene una asignacion para la portadora primaria del DL (o CeldaP) puede ser interpretado del mismo modo que la interpretacion del campo del tPc original (para operacion de portadora unica), mientras que el campo de TPC recibido en una DCI que contiene una asignacion para la portadora secundaria del DL (o CeldaS) puede ser vuelto a usar para indicar uno o unos recursos del PUCCH segun una de las realizaciones anteriores. Ademas, un punto de codigo del campo de TPC de cualquier DCI que contiene una asignacion para una CeldaS puede representar, ademas de uno o mas recursos del PUCCH, un ajuste de potencia de valor predefinido (tal como + 3 dB). La seleccion de este punto de codigo puede permitir a la red asignar un aumento de potencia al UE con una mayor seguridad porque el comando puede ser recibido aun si la DCI que contiene la asignacion a la CeldaP se pierde. El UE puede aplicar el ajuste de potencia si recibe una DCI que contiene una asignacion del DL con el campo de TPC ajustado a este punto de codigo especffico. De manera alternativa, el UE puede aplicar el ajuste de potencia solo si el campo de tPc es ajustado al punto de codigo especffico para todas las DCI recibidas que contienen una asignacion del DL para una CeldaS.
En una realizacion, si un UE transmite bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ mediante el uso de un metodo de transmision tal como seleccion de canal, en vez de seleccionar un unico recurso de un conjunto unico de recursos del PUCCH configurados de manera semi estatica, el UE puede en vez seleccionar un conjunto de
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recursos del PUCCH de multiples conjuntos de recursos del PUCCH configurados de manera semi estatica a ser usados para la transmision mediante el uso de la seleccion de canal.
En una realizacion, si un UE transmite informacion ACK/NACK de la HARQ mediante el uso de diversidad de transmision de SORTD, una unica indicacion de recurso recibida desde una DCI puede indicar un par de recursos del PUCCH en el cual el UE puede transmitir de manera simultanea para implementar la diversidad de transmision de SORTD. Esto puede ser aplicable solo al caso donde la DCI no es recibida en la portadora primaria (CeldaP).
En una realizacion, si un UE transmite informacion de ACK/NACK mediante el uso de un metodo de transmision basado en la seleccion de canal y hay dos bits de ACK/NACK de la HARQ para reportar para una asignacion del DL, una unica indicacion de recurso recibida desde una DCI puede indicar dos recursos del PUCCH donde la seleccion del recurso en el cual transmitir es determinada en base a los bits de ACK/NACK de la HARQ para reportar segun el libro de codigos de la seleccion del canal. Este puede ser aplicable solo al caso donde la DCI no es recibida en la portadora primaria (CeldaP).
En una realizacion, si un UE transmite informacion de ACK/NACK mediante el uso de un metodo de transmision basado en la seleccion de canal y diversidad de transmision de SORTD y hay dos bits de ACK/NACK de la HARQ para reportar para una asignacion del DL, una unica indicacion de recurso recibida desde una DCI puede indicar un conjunto de dos pares de recursos del PUCCH (esto es, un total de 4 recursos), en cada uno de los cuales el UE puede transmitir de manera simultanea para implementar la diversidad de transmision de SORTD y donde la seleccion del par de recursos del PUCCH en el cual transmitir es determinada en base a los bits de ACK/NACK de la HARQ para reportar segun el libro de codigos de la seleccion del canal. De manera alternativa, donde la DCI que contiene tal asignacion del DL es recibida en la CeldaP, dos de los cuatro recursos del PUCCH requeridos pueden ser indicados en la DCI y los otros dos pueden ser implfcitamente derivados a partir de la posicion inicial del CCE (elemento del canal de control) donde la DCI es decodificada. Los dos recursos derivados implfcitamente pueden o pueden no pertenecer al mismo par de recursos.
Las DCI decodificadas con exito que contienen asignaciones del DL pueden tener los mismos valores para el indicador de campo independientemente de las propiedades de esas DCI. Este enfoque es util para esquemas donde un unico recurso del PUCCH (o conjunto de recursos del PUCCH) es necesario para transmitir la realimentacion independientemente del numero de bits de informacion de ACK/NACK de la HARq. En el caso en que un UE decodifique con exito DCI para las cuales los valores de indicacion de campo difieran en una subtrama dada, puede ser que haya ocurrido un error de red o una falsa deteccion. Para manejar esta situacion, en una realizacion, un UE puede realizar las acciones asociadas con otras realizaciones descritas en este documento, tal como silenciar cualquier realimentacion ACK/NACK correspondiente a la subtrama o seleccionar una DCI con el proposito de interpretar la indicacion de campo y determinar como transmitir ACK/NACK en el PUCCH mediante el uso de uno de una variedad de medios. Tales medios incluyen seleccionar de manera aleatoria cualquiera de los DC, seleccionar la DCI recibida en el PDCCH de una celda servidora (CC) con un fndice especffico o prioridad (fndice/prioridad de la CC, DCI rx), seleccionar la DCI correspondiente a una transmision del pDsCH de una celda servidora (CC) con un fndice especffico o prioridad (fndice/prioridad de la CC, PDSCH tx), seleccionar la DCI recibida con una caracterfstica especffica (por ejemplo, al menos una de las Caracterfsticas de la DCI expuestas anteriormente), excluir una DCI cuyos valores difieran de los valores de mas de una DCI decodificada en la misma subtrama (por ejemplo, en el caso de deteccion del PDCCH falsa), y/o seleccionar la DCI con un campo de indicacion cuyo valor sea similar al usado para la transmision de ACK/NACK previa en el PUCCH.
En una realizacion, la interpretacion del campo que indica el recurso del PUCCH puede ser diferente dependiendo de al menos una propiedad de la DCI que contiene la asignacion del DL, tal como la portadora del DL a partir de la cual la DCI es decodificada o la portadora del DL a la cual aplica la asignacion. Usar una interpretacion diferente dependiendo de la portadora del DL a la cual la asignacion puede aplicar puede ser util donde parte de la realimentacion ACK/NACK de la HARQ es senalada a traves de un esquema de seleccion de canal donde multiples recursos del PUCCH deben ser indicados al UE en una unica subtrama para construir un libro de codigos de seleccion del canal dependiente del numero de bits de realimentacion del aCk/NACK de la HARQ a transmitir o el numero de asignaciones del DL recibido.
En una realizacion, un UE puede determinar una recepcion del PDCCH incorrecta, bien mediante la determinacion de que un PDCCH ha sido perdido o mediante la determinacion de que se ha detectado un falso positivo (esto es, confirmacion de recibo de un PDCCH que realmente no fue recibido). Si un UE determina que ni ha perdido un PDCCH ni decodificado un falso positivo (por ejemplo, el numero de DCI decodificadas con exito es igual al valor en cada una de las DCI decodificadas), puede transmitir la realimentacion ACK/NACK de la HARQ correspondiente segun el metodo que usa de manera habitual (por ejemplo, cualquiera de los metodos descritos en este documento). Sin embargo, tras determinar un PDCCH perdido o un falso positivo, el UE puede configurarse para llevar a cabo una o mas de varias acciones.
En una realizacion, un UE puede configurarse para realizar el silenciado, donde el UE puede silenciarse, o de otro modo no transmitir, cualquier realimentacion de ACK/NACK correspondiente a la subtrama asociada. El silenciado puede ser realizado cuando el UE no puede determinar una DCI de referencia y/o si el UE no tiene un recurso del PUCCH asignado de manera semi estatica para la transmision de ACK/NACK. En tales realizaciones, el UE puede
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silenciar la realimentacion para la subtrama correspondiente. Esto puede resultar en que la red detecte DTX en el PUCCH, lo que puede a su vez ser interpretado por la red como una indicacion de que el UE puede haber decodificado de manera incorrecta el PDCCH para la subtrama correspondiente.
En otra realizacion, el UE puede realizar una asignacion de LTE R10 donde el UE puede transmitir realimentacion de ACK/NACK mediante la seleccion de un recurso del PUCCH configurado de manera semi estatica, por ejemplo, un recurso del PUCCH de LTE R10 configurado por RRC. Si el empaquetado para ACK/NACK esta configurado, el UE puede determinar que al menos una transmision fallo (por ejemplo, un PDCCH perdido puede implicar una asignacion perdida) y transmitir un valor de ACK/NACK empaquetado de NACK en el recurso del PUCCH seleccionado. En esta realizacion, la red puede no detectar que el UE puede haber decodificado de manera incorrecta el PDCCH para la subtrama correspondiente.
En otra realizacion, el UE puede realizar asignacion mediante la transmision de realimentacion ACK/NACK mediante la seleccion de un recurso del PUCCH segun el metodo heredado o cualquier otro metodo que puede ser usado en un entorno de portadora unica para asignacion del PUCCH dinamica (esto es, una funcion del primer CCE de una DCI usada como una DCI de referencia). Si el UE ha decodificado con exito una DCI solo en la CeldaP, entonces esa DCI puede ser usada como la DCI de referencia. Si la DCI decodificada con exito es para una transmision del PDSCH (o senalizacion de control, tal como SPS) para la CeldaP (por ejemplo, la DCI fue decodificada en el espacio de busqueda especffico del UE correspondiente a la planificacion para la CeldaP), la DCI puede ser usada como la DCI de referencia.
De manera alternativa, si el empaquetado para ACK/NACK de la HARQ en el PUCCH es configurado, el UE puede determinar que al menos una transmision ha fallado (por ejemplo, un PDCCH que falta puede implicar un fallo de asignacion) y puede transmitir un valor de ACK/NACK empaquetado del NACK en el recurso del PUCCH seleccionado. En esta realizacion, la red puede determinar que el UE ha decodificado de manera incorrecta el PDCCH para la subtrama correspondiente en base a la deteccion del recurso en el cual recibe la transmision del PUCCH. Esto puede ser similar a las realizaciones donde la seleccion del canal mediante el uso de un recurso semi estatico o dinamico puede ser usado para transportar un bit de informacion.
En una realizacion, el UE puede transmitir realimentacion de ACK/NACK mediante la seleccion de un recurso del PUCCH de un conjunto de multiples recursos del PUCCH, donde la transmision implfcitamente indica que al menos un PDCCH fue decodificado de manera incorrecta (por ejemplo, que al menos un PDCCH fue perdido). En esta realizacion, el UE puede usar un metodo basado en la seleccion de canal, donde la seleccion de un recurso del PUCCH de un conjunto de recursos del PUCCH proporciona una indicacion a la red de que el UE perdio al menos un PDCCH. Esta realizacion puede usarse cuando uno o mas conjuntos de recursos del PUCCH son configurados de manera semi estatica por la red (por ejemplo, configuracion del RRC). La red puede determinar que el UE ha decodificado de manera incorrecta el PDCCH para la subtrama correspondiente en base a la deteccion del recurso en el cual recibe la transmision del PUCCH.
De manera alternativa, un UE puede usar un codigo de mezclado donde el UE puede transmitir realimentacion de ACK/NACK mediante el uso de un codigo de mezclado especffico aplicado a la transmision de informacion de ACK/NACK de la HARQ (por ejemplo, en el PUSCH, en el PUCCH de LTE R8 o LTE R9, o en el PUCCH de LTE R10). El codigo de mezclado puede indicar que al menos un PDCCH fue decodificado de manera incorrecta (por ejemplo, al menos un PDCCH fue perdido). Este codigo de mezclado puede incluir un conjunto de codigos que proporcionan una indicacion binaria de un PDCCH perdido. De manera alternativa, el codigo de mezclado puede indicar la o las DCI que fueron decodificadas de manera exitosa (por ejemplo, para que PDSCH y/o para que senalizacion de control de la CC fue decodificada). Este codigo de mezclado puede incluir un conjunto de codigos donde cada codigo proporciona un punto de codigo diferente. En esta realizacion, el UE puede interpretar los diferentes puntos de codigo disponibles en base al numero de SCC del DL configuradas ademas de la CeldaP, el numero de SCC del DL activas, y/o el numero de asignaciones del PDSCH recibidas en la subtrama correspondiente a la informacion de realimentacion del ACK/NACK de la HARQ. En estas realizaciones del codigo de mezclado, la red puede determinar que el UE ha decodificado de manera incorrecta el PDCCH para la subtrama correspondiente en base a la deteccion del codigo de mezclado que fue usado por el UE para hacer la transmision del PUCCH.
En otra realizacion, un UE puede configurarse para realizar empaquetado de ACK/NACK de la HARQ en el PUCCH. Si la planificacion cruzada de portadora no es usada, entonces un UE puede no siempre tener una DCI de referencia con el proposito de seleccionar el recurso del PUCCH correspondiente segun metodos heredados o de portadora unica (esto es, el UE puede no recibir una DCI en el PDCCH de la celda servidora primaria, CeldaP, en cada subtrama para la cual espera transmitir realimentacion en el PUCCH). Si el UE se configura para usar empaquetado de ACK/NACK de la HARq, el UE puede determinar que metodo de asignacion del PUCCH usar para determinar el recurso del PUCCH para la transmision de ACK/NACK mediante el uso de varios medios.
En una realizacion, el UE puede determinar si la planificacion cruzada de portadoras es usada en la determinacion del metodo de asignacion del PUCCH para transmitir realimentacion ACK/NACK. En esta realizacion, si la planificacion cruzada de portadoras es usada, el UE puede usar un metodo de asignacion del PUCCH dinamico basado en la DCI con el fndice del CCE mas bajo (o mas alto) en el PDCCH usado para la planificacion cruzada de portadoras (tfpicamente la CeldaP), la DCI aplicable a una transmision (senalizacion de control) en la CeldaP (si hay
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alguna), o una combinacion de las dos. En tales realizaciones, la prioridad puede ser dada a la DCI de la CeldaP (cuando este presente). Si la planificacion cruzada de portadoras no es usada, el UE puede configurarse para usar un metodo de asignacion del PUCCH semi estatico. De manera alternativa, el metodo de asignacion del PUCCH semi estatico puede usarse solo para realimentacion relacionada con una subtrama en la cual la o las DCI y/o el o los PDSCH son solo recibidos en una o mas CeldaS, mientras un metodo de asignacion del PUCCH dinamico puede ser usado por el UE para cualquier otra subtrama.
De manera alternativa, un UE puede determinar si el UE ha decodificado con exito al menos una DCI en el PDCCH de la CeldaP y/o si esto se corresponde con una “DCI y/o PDSCH” aplicable a la CeldaP para determinar el metodo de asignacion del PUCCH para transmitir realimentacion ACK/NACK. Por ejemplo, si el UE puede determinar una DCI de referencia en la CeldaP, el UE puede seleccionar el metodo de asignacion de recursos dinamico basado en la DCI de referencia identificada. Si el UE recibe una DCI y/PDSCH aplicable a la CeldaP (esto es, la DCI fue decodificada en el espacio de busqueda especffico del UE correspondiente a la CeldaP), el UE puede seleccionar el metodo de asignacion del PUCCH dinamico basado en la DCI de referencia identificada.
En una realizacion, el UE puede determinar si el UE ha decodificado incorrectamente al menos un PDCCH en la subtrama para la cual la realimentacion de ACK/NACK es transmitida para determinar el metodo de asignacion del PUCCH para transmitir la realimentacion de ACK/NACK. Un UE puede configurarse con empaquetado de ACK/NACK en combinacion con medios para acciones tomadas cuando el UE determina un PDCCH perdido o falso positivo (como se describio anteriormente). El UE puede transmitir la realimentacion de ACK/NACK en el PUCCH mediante el uso de un recurso que puede portar al menos dos bits de informacion (por ejemplo, formato 1b del PUCCH), donde un primer bit indica realimentacion de ACK/NACK aplicable a una “DCI y/o PDSCH” aplicable a la CeldaP (esto es, la realimentacion es enviada para transmisiones en la CeldaP). ACK/NACK para multiples palabras de codigo puede ser empaquetado en esta realizacion si la multiplexacion espacial es configurada en la CeldaP. Un segundo bit puede indicar el valor de empaquetado de la realimentacion de aCk/NACK para al menos una CeldaS, y en una realizacion, para todas las transmisiones recibidas por las CeldasS de la configuracion del UE en la subtrama correspondiente.
El UE puede configurarse para siempre transmitir bits de ACK/NACK en un recurso configurado de manera semi estatica. El UE puede tambien, o en su lugar, configurarse para transmitir los bits de ACK/NACK en un recurso configurado de manera semi estatica solo cuando el UE no ha recibido una “DCI y/o PDSCH” aplicable a la CeldaP, independientemente de si el UE ha detectado o no que puede haber decodificado de manera incorrecta al menos una DCI. De otro modo el UE puede configurarse para usar un metodo de asignacion del PUCCH dinamico. En aun otra variacion, el UE puede transmitir realimentacion de ACK/NACK en el PUCCH mediante la seleccion del metodo de asignacion del PUCCH de manera semi estatica si no detecta que decodifico de manera incorrecta al menos una DCI en un PDCCH (en una realizacion, solo si no se recibio ningun “DCI y/o PDSCH” aplicable a la CeldaP) y seleccionar el metodo de asignacion del PUCCH dinamico de otro modo.
En realizaciones donde se usan recursos de ACK/NACK del PUCCH estaticos, un UE puede configurarse para determinar tales recursos mediante el uso de uno o mas de varios metodos. Si se usa una extension simple a LTE R8 o LTE R9 (esto es, un fndice de recursos es determinado a partir del CCE con numero mas bajo de la primera DCI decodificada por el UE, o determinado a partir del CCE con numero mas bajo entre todas las DCI decodificadas por el UE), puede haber un potencial para una colision en el recurso del PUCCH. Un primer UE puede recibir su primera DCI en el CCE #N en la celda 1 servidora mientras que un segundo UE puede recibir su primera DCI en el CCE #N en una celda servidora diferente. Con correspondencia analoga a la que se hace para el PUCCH 1/1a/1b donde el indice de recursos es dado por n^CCH = nCCE + ambos UE pueden seleccionar el mismo indice
de recursos del PUCCH dado que solo una CC del UL se usara para portar el PUCCH. En el caso en que una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) planifique la DCI del UE para evitar este conflicto, puede quedar una posibilidad de colision en el caso de una recepcion del PDCCH incorrecta si uno de los UE no es capaz de determinar que una deteccion ha faltado.
En una realizacion, la compensacion Np^CC[1 puede especificarse por celda servidora, mediante el particionamiento del espacio del PUCCH de manera efectiva para el tipo 1 en M subespacios, donde M es el numero de celdas servidoras. Cada subespacio puede tener el mismo tamano, puede estar escalado apropiadamente para reflejar el ancho de banda de transmision de cada celda servidora, o puede dimensionarse en base a algun otro criterio. Tras seleccionar una DCI particular a partir de la cual tomar el numero de CCE para calcular el indice, el UE puede usar el NpuCCH correspondiente a la celda servidora en la cual esa DCI fue recibida. De manera alternativa, M puede ser considerado por el UE como en numero de celdas servidoras activas. En tal realizacion, el numero de celdas servidoras activas puede incluir CC del DL donde al menos una de las celdas servidoras ha sido activada de manera explfcita mediante el uso de senalizacion de control explfcita (por ejemplo, DCI L1/PDCCH, L2/MAC en un Elemento de Control, o mensaje L3/RRC).
En una realizacion, un tercer espacio del PUCCH puede ser creado, por ejemplo, entre los espacios del formato 1 del PUCCH existente y el formato 2 del PUCCH, y los UE configurados para agregacion de portadoras pueden usar
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este espacio. Como resultado, la compensacion por celda servidora puede ahora ser Np„ccu, distinta del de LTE R9 y del NpyCCH de LTE R9, y este Np^CCH puede usarse para calcular el indice de recursos.
En una realizacion, un UE puede configurarse para realizar seleccion de recursos del PUCCH con una Planificacion Semi Persistente (SPS) del DL. Tal configuracion puede resultar en una transmision de la SPS en ciertas subtramas, donde una transmision con SPS es una transmision del PDSCH sin una transmision del PDCCH (o DCI) correspondiente, por ejemplo, en la subtrama n-4. En una subtrama para la cual el UE se espera que transmita la realimentacion de ACK/NACK de la HARQ para una asignacion del DL configurada (esto es, SPS del DL), un UE configurado para operacion multiportadora puede determinar si deberia usar el recurso del PUCCH de ACK/NACK configurado/activado para la SPS o el recurso del PUCCH correspondiente a las reglas de planificacion dinamica.
Para determinar el recurso del PUCCH a usar, en una realizacion el UE puede configurarse para seleccionar el recurso del PUCCH segun las reglas de planificacion dinamica antes de seleccionar el recurso configurado/activado para la realimentacion de ACK/NACK de la HARQ para la transmision de la SPS. En esta realizacion, el UE puede configurarse con al menos una celda servidora secundaria, o CeldaS, ademas de una primera celda servidora primaria, o CeldaP, y con al menos una asignacion de la SPS del DL. La asignacion de la SPS del DL puede configurarse para el PDSCH de la primera celda primaria. En algunas realizaciones, el UE puede tener uno o mas estados correspondientes a tener al menos una de la o las celdas servidoras del UE activadas (esto es, bien implicitamente, por ejemplo basada en temporizadores, o explicitamente, por ejemplo mediante FAC) y/o tener al menos una de la o las celdas servidoras del UE activadas mediante FAC.
En tal realizacion, para una subtrama dada si el UE se espera que transmita realimentacion de ACK/NACK de la HARQ para al menos una transmision del PDSCH correspondiente a una asignacion configurada (por ejemplo, SPS) y correspondiente a una asignacion planificada dinamicamente en al menos una celda servidora, entonces el UE puede configurarse para seleccionar el recurso del PUCCH basado en el metodo de transmision de ACK/NACK de la HARQ multiple (esto es, el UE puede no usar el indice del PUCCH configurado reservado para una asignacion de la SPS). De otro modo, el UE puede configurarse para usar el metodo de transmision del ACK/NACK del PUCCH aplicable al tipo de la transmision del PDSCH recibida. Esto implica en particular que en el caso en que el UE solo recibe una asignacion de la SPS, esto es una transmision del PDSCH donde no hay una transmision del PDCCH (o DCI) correspondiente (en la subtrama n-4 para FDD) en una celda primaria, el UE determina el indice del PUCCH segun su configuracion de capa superior. En una realizacion, para cualquier subtrama para la cual el UE este configurado como se describio anteriormente (esto es, SPS del DL con al menos una celda servidora secundaria), el UE puede configurarse para seleccionar el recurso del PUCCH en base al metodo de transmision de ACK/NACK multiple (esto es, el UE puede no hacer uso del indice del PUCCH configurado para la SPS, si lo hubiera).
En una realizacion, un UE puede configurarse para multiplexar ACK/NACK de la HARQ o DTS y SR en el PUCCH. El UE puede configurarse con un recurso del PUCCH para SR. Si la transmision de ACK/NACK de la HARQ en el PUCCH coincide para una subtrama dada con la transmision de una SR, el UE puede transmitir la indicacion de la SR positiva en el recurso del PUCCH configurado para la SR, y puede silenciar la informacion de ACK/NACK de la HARQ o DTX (mediante el uso, por ejemplo, del formato 1 del PUCCH). De manera alternativa, el UE puede transmitir M bits (M=1 o M=2) de informacion de ACK/NACK de la HARQ o DTX mediante el uso del formato 1a del PUCCH (M=1 bit de informacion senalizada) o formato 1b del PUCCH (M=2 bits de informacion senalizada). El o los bits de informacion pueden ser derivados por el ACK/NACK empaquetado del UE en el dominio espacial para cada portadora del DL. Por ejemplo, el UE puede realizar la operacion Y logica para el ACK/NACK de cada palabra de codigo si la multiplexacion espacial esta configurada. Esto puede resultar en como mucho un bit de ACK/NACK por celda servidora para el cual al menos un “DCI y/o PDSCH” es aplicable. Si no se detecta ninguna asignacion para una celda servidora, el UE puede bien establecer el bit correspondiente al mismo valor que para NACK, o no asignar ningun bit de la secuencia b(0)... b(N) para reportar realimentacion para esta portadora. En esta realizacion, uno de los puntos de codigo (por ejemplo, b(0) = b(1) = 0) puede reservarse para indicar que el UE detecto que al menos una asignacion del Dl fue perdida, por ejemplo, mediante el uso de una o mas realizaciones como las descritas en este documento. El empaquetado sobre portadoras puede tambien usarse, resultando en un unico bit de ACK/NACK.
En una realizacion, el UE puede truncar la serie de bits de ACK/NACK (o bits de ACK/NACK empaquetados, por ejemplo, segun la realizacion anterior) b(0)... b(N) a M bits. En esta realizacion, los bits correspondientes a la DCI y/o PDSCH de la o las CeldasS pueden ser truncados (en una realizacion, todos esos bits). De manera alternativa, los bits correspondientes a la o las DCI decodificadas en el PDCCH de una CeldaS pueden truncarse (en una realizacion, todos esos bits). En una realizacion, los bits no correspondientes a la primera DCI decodificada con exito pueden truncarse. En una variacion de esta realizacion, los bits no correspondientes a la DCI con el CCE mas bajo y/o mas alto nivel de agregacion pueden truncarse.
Los M bits de la informacion de HARQ pueden ser transmitidos por el UE mediante el uso de un unico recurso del PUCCH configurado para la transmision de SR (en una realizacion, positiva). De manera alternativa, o ademas, los M bits de la informacion de HARQ pueden ser transmitidos por el uE mediante el uso de uno de un conjunto de 2K recursos del PUCCH configurados para la transmision de SR (en una realizacion, positiva). El recurso del PUCCH puede seleccionarse de un conjunto de 2K PUCCH mediante la seleccion de un primer recurso del PUCCH cuando
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el UE ha detectado que al menos una asignacion del DL ha sido perdida (por ejemplo, mediante el uso de una o mas realizaciones descritas en este documento) y un segundo recurso del PUCCH cuando el UE no ha detectado que al menos una asignacion del DL ha sido perdida. De manera alternativa, el recurso del PUCCH puede seleccionarse del conjunto de 2K PUCCH mediante la seleccion de un recurso del PUCCH basado en el valor de K bits c(0),... c(K- 1) obtenidos a partir del estado de recepcion (ACK/NACK de la HARQ y/o DTX) de un subconjunto de portadoras. Por ejemplo, los valores de c(0)... c(K-1) pueden corresponderse con la informacion de ACK/nAcK de la HARQ de portadoras para las cuales la realimentacion no fue transmitida en los bits b(0)... b(M).
En una realizacion, los recursos del PUCCH a usar pueden obtenerse en un metodo de seleccion de canal. El numero total de recursos del PUCCH M requerido para soportar el esquema de seleccion de canal pueden calcularse basandose al menos en uno de los modos de transmision de cada portadora del enlace descendente configurada para la recepcion del PDSCH (de manera equivalente, el numero de palabras de codigo que puede recibirse de cada portadora del enlace descendente), el numero de portadoras del enlace descendente configuradas para la recepcion del PDSCH, el numero total de palabras de codigo (C) que pueden recibirse de todas las portadoras del enlace descendente configuradas para la recepcion del PDSCH, el numero total de palabras de codigo que pueden recibirse de todas las portadoras del enlace descendente que pueden finalmente configurarse para recepcion del PDSCH, si el UE esta configurado para operacion de realimentacion total o realimentacion limitada (por ejemplo, empaquetado), si la realimentacion para una palabra de codigo o portadora es la misma entre NACK y DTX, si una solicitud de planificacion (SR) positiva o negativa puede indicarse junto con el estado de recepcion de cada portadora/palabra de codigo, y si el UE puede reportar que ha perdido algunas asignaciones del PDCCH.
Mas espedficamente, en realizaciones de “realimentacion total”, el UE puede tener la capacidad de reportar estado de ACK o NACK/DTX para cada palabra de codigo. Asf, el esquema de seleccion de canal puede habilitar el reporte de al menos 2C estados. El numero correspondiente de bits para realimentar puede ser C. Asumiendo que B bits pueden ser transportados mediante la modulacion del recurso seleccionado (por ejemplo, B=2 para el formato 1b del PUCCH), el numero de recursos M del PUCCH puede ser dado por M=2(C-B). La Tabla 13 a continuacion ilustra algunos ejemplos no limitantes donde B=2.
Tabla 13. Ejemplo de palabras de codigo y cantidades de recursos del PUCCH
Configuracion (MIMO significa 2 palabras de codigo, SIMO significa 1 palabra de codigo)
Numero total de palabras de codigo Numero total de recursos M del PUCCH
CC1: MIMO + CC2: MIMO
4 4
CC1: MIMO + CC2: SIMO
3 2
CC1: MIMO + CC2: SIMO + CC3: SIMO
4 4
CC1: SIMO + CC2: SIMO
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CC1: SIMO + CC2: SIMO + CC3: SIMO
3 2
CC1: SIMO + CC2: SIMO+ CC3: SIMO + CC4: SIMO
4 4
Se deberfa observar que un numero mas alto (o mas bajo) de recursos del PUCCH puede ser necesario donde el libro de codigos de la realimentacion de la HARQ es disenado de forma que mas (menos) de 2C estados son reportados.
Una vez que el numero de recursos M del PUCCH es obtenido mediante el uso de una de las realizaciones descritas, el UE puede derivar Mimp recursos del PUCCH, donde Mimp puede calcularse como bien el numero de portadoras del enlace descendente para las cuales PDCCH es configurado para ser recibido en una portadora del DL primaria o un valor fijo, tal como 1 o 0.
El p-esimo (0 < p <= Mimp -1) recurso del PUCCH (n^CCH/1) a usar en una subtrama dada puede determinarse en base el numero nCCEp del primer elemento del canal de control (CCE) usado para la transmision de la asignacion de
la DCI en la portadora primaria correspondiente a una transmision del PDSCH (o liberacion de la SPS del enlace descendente) en la p-esima portadora del enlace descendente en la subtrama n-k (k = 4 para FDD). Por ejemplo,
es configurado por capas superiores. De manera
alternativa, el p-esimo recurso del PUCCH a usar en una subtrama dada puede determinarse en base al numero ^crajjdel primer elemento del canal de control (CCE) usado para la transmision de la p-esima asignacion de la DCI
detectada en la portadora primaria correspondiente a una transmision del PDSCH (o liberacion de la SPS del enlace descendente) en cualquier portadora del enlace descendente en la subtrama n-k (k = 4 para FDD), en la cuyo caso
npuccHp Puede establecerse a tiCCE.p +
N,
CD
donde N,
CD
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los recursos del PUCCH pueden ser ordenados por indice de recurso (creciente o decreciente) en el libro de codigos.
puede no ser definido para cierta subtrama debido a la ausencia de una asignacion de la DCI
correspondiente. El libro de codigos puede disenarse tal que cualquier punto de codigo que indique acuse de recibo positivo para una palabra de codigo recibida de una portadora dada, pero no de palabras de codigo recibidas de otras portadoras, puede solo hacerse corresponder a un recurso del PUCCH que es derivado de una asignacion de la DCI correspondiente a una transmision en esta portadora.
pyp pyp IMP
El UE puede tambien derivar M recursos del PUCCH, donde M = M - M , en base a la senalizacion desde la capa ffsica (por ejemplo, a partir de los campos en la o las asignaciones de la DCI), la capa MAC, la capa RRC, o una combinacion de ellas. Por ejemplo, los recursos del PUCCH MEXP pueden ser proporcionados desde la senalizacion RRC. De manera alternativa, un indice a un subconjunto especifico de recursos del PUCCH MEXP pueden ser proporcionados en una asignacion de la DCI, o en un comando de activacion/desactivacion (posiblemente en la capa MAC), mientras que el conjunto completo de recursos del PUCCH posible puede ser proporcionado a partir de la configuracion.
En una realizacion, varias soluciones pueden usarse para resolver problemas de multiplexacion de usuarios potenciales para el control del enlace ascendente cuando se usa la seleccion de canal del PUCCH. Cuando la UCI no es suficientemente grande, se puede usar un contenedor de PUCCH. Por ejemplo, para tamanos de carga de ACK/NACK de pequenos a medianos, la seleccion de canal (CS) del PUCCH puede ser adecuada. La CS puede proporcionar mejor ganancia de multiplexacion de UE debido a su flexibilidad. La CS puede proporcionar hasta nueve UE por RB, mientras que otros esquemas pueden solo soportar hasta cinco UE por RB. En algunos sistemas, la multiplexacion por division de codigo de multiplexacion de usuario basado en CDM puede ya estar en uso para el PUCCH. Sin embargo, pueden haber problemas asociados con la multiplexacion del UE para seleccion del canal del PUCCH.
En algunos sistemas LTE, pueden haber recursos del PUCCH insuficientes para multiplexacion de usuarios de CS. Por ejemplo, para cuatro bits de informacion de ACK/NACK (por ejemplo, dos CC con MIMO), dos PDCCH pueden ser transmitidos, asi dos PUCCH pueden ser asignados a un usuario dado. Para CS en LTE R8, se necesitan cuatro PUCCH para indicar cuatro bits de informacion de ACK/NACK o 16 estados. Por lo tanto, un metodo puede ser deseado para asignar PUCCH para soportar multiplexacion de usuario de CS
En algunos sistemas LTE, pueden haber de manera alternativa recursos del PUCCH mas que suficientes para la multiplexacion de usuarios. Por ejemplo para cuatro bits de informacion de ACK/NACK (por ejemplo, cuatro Cc con SIMO), cuatro PDCCH pueden ser transmitidos y asi cuatro PUCCH pueden ser asignados a un usuario dado. Para la CS (mejorada) solo dos PUCCH pueden ser necesarios para indicar cuatro bits de informacion de ACK/NACK o 16 estados. Asignar PUCCH adicionales puede reducir la ganancia de multiplexacion de usuario y puede incrementar la sobrecarga, y asi puede no ser eficiente en el uso de recursos. Por lo tanto, un metodo puede ser deseado para reasignar recursos del PUCCH para mejorar la multiplexacion de usuario.
En una realizacion, donde pueden haber recursos del PUCCH insuficientes para la multiplexacion de usuario de la CS, una compensacion puede aplicarse a un recurso del PDCCH para asignar o reservar recursos del PUCCH adicionales para soportar la multiplexacion de usuario de la CS. La compensacion puede ser con respecto a la primera direccion del CCE del PDCCH dado (por ejemplo, DCI). Por ejemplo, la primera direccion del CCE del primer PDCCH (por ejemplo, DCI) puede ser usada por un UE para asignar o reservar un recurso del PUCCH (por ejemplo, un primer PUCCH) para un UE dado y la compensacion a la primera direccion del CCE del primer PdcCh (por ejemplo, DCI) puede ser usada por el Ue para asignar o reservar un recurso del PUCCH adicional (por ejemplo, un tercer PUCCH) para el UE dado. De manera similar, la primera direccion del CCE del segundo PDCCH puede ser usada por el UE para asignar o reservar un recurso del PUCCH (por ejemplo, segundo PUCCH) para el Ue dado y la compensacion a la primera direccion del CCE del segundo PDCCH puede ser usada por el UE para asignar o reservar un recurso del PUCCH adicional (por ejemplo, cuarto PUCCH) para el UE dado, y asi sucesivamente. La compensacion puede ser de cualquier valor y puede ser configurable por una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) y/o una red.
De manera alternativa, una direccion del CCE no primera (por ejemplo, usa la segunda o tercera direccion del CCE, etc.) puede usarse para asignar o reservar recursos del PUCCH adicionales para la multiplexacion de usuario. En esta realizacion, una segunda direccion del CCE de un PDCCH (por ejemplo, DCI) puede usarse para indicar, asignar o reservar recursos del PUCCH adicionales, tal como un tercer y cuarto recursos del PUCCH para el UE. Por ejemplo, la segunda direccion del CCE del primer PDCCH (por ejemplo, DCI) puede ser usada por el UE para indicar, asignar o reservar el tercer recurso del PUCCH y la segunda direccion del CCE del segundo PDCCH puede ser usada por el UE para indicar, asignar o reservar el cuarto recurso del PUCCH, y asi sucesivamente. En una realizacion, una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) puede planificar el PDCCH (por ejemplo, DCI) que contiene al menos dos CCE (esto es, un segundo CCE puede ser siempre planificado o disponible para el UE) cuando se necesita indicar o asignar recursos del PUCCH adicionales al UE. Un EU puede configurarse para retroceder a la realizacion anterior mediante el uso de una o mas compensaciones cuando el segundo CCE en un PDCCH (por ejemplo, DCI) no esta disponible o un PDCCH (por ejemplo, DCI) con dos o mas CCE no esta planificado.
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En realizaciones donde hay recursos del PUCCH mas que suficientes para la multiplexacion de usuarios, los recursos del PUCCH que no son usados pueden ser reasignados a algun otro UE. Al hacerlo, se pueden multiplexar UE adicionales al mismo tiempo en el mismo recurso del PUCCH o RB y asf la ganancia de multiplexacion de UE puede aumentarse y/o la sobrecarga puede reducirse. En tal realizacion, una compensacion puede aplicarse a las asignaciones de recursos del PUCCH para usuarios. Tal compensacion puede ser usada para alinear recursos del PUCCH para diferentes usuarios de forma que multiples usuarios puedan compartir el mismo grupo de recursos del PUCCH, de este modo aumenta la ganancia de multiplexacion de UE y/o reduce la sobrecarga. En esta realizacion, diferentes UE pueden usar diferentes valores de compensacion para soportar la multiplexacion de usuarios. Las compensaciones se pueden configurar por UE o por grupo de UE o para un usuario especffico o para un grupo especffico.
En esta realizacion, cada UE (o un grupo de UE) puede configurarse para usar un subconjunto del grupo de recursos del PUCCH una vez que el recurso del PUCCH para multiples usuarios esta alineado junto en el mismo grupo de recursos. Cualquiera o tanto la compensacion (a recurso del PUCCH) y subconjunto (de recursos del PUCCH) pueden ser configurables por una estacion base, y cualquiera o ambos pueden ser para un usuario especffico. Por ejemplo, el PDCCH #1, 2, 3, y 4 pueden transmitirse para el UE #1 y el PDCCH #5, 6, 7, y 8 pueden transmitirse para el UE #2. Originalmente el UE #1 puede ser asignado por los recursos #1, 2, 3, y 4 del PUCCH, que pueden ser referidos como Conjunto 1 de Recursos, o Grupo 1 de Recursos. El UE #2 puede ser asignado por los recursos #5, 6, 7, y 8 que pueden ser referidos como Conjunto 2 de Recursos o Grupo 2 de Recursos. Para multiplexar UE de manera eficiente, el PUCCH en el UE #1 puede ser enrutado de nuevo mediante el uso de la compensacion al Conjunto 2 de Recursos o Grupo 2 de Recursos (esto es, recursos #5, 6, 7, y 8 del PUCCH del Conjunto 1 de Recursos o Grupo 1 de Recursos). Un subconjunto del Conjunto 2 de Recursos o Grupo 2 de Recursos, digamos los recursos #5 y 6 del PUCCH pueden configurarse en el UE #1 y el otro subconjunto del Conjunto 2 de Recursos o Grupo 2 de Recursos puede ser configurado en el UE #2, como un ejemplo no limitante.
En otra realizacion, un recurso del PUCCH se puede volver a hacer corresponder desde una direccion del CCE del PDCCH. En tal realizacion, un recurso del PUCCH desde una direccion del CCE del PDCCH puede ser vuelta a hacer corresponder para alinear el recurso del PUCCH del UE para estar en el mismo conjunto o grupo para soportar la multiplexacion de usuario. En esta realizacion, una regla de correspondencia de PDCCH a PUCCH puede modificarse para soportar multiplexacion de usuario de la CS. De manera alternativa, una compensacion se puede incluir en la funcion de correspondencia de recursos de PDCCH a PUCCH. Los UE pueden usar uno o mas subconjuntos de recursos diferentes (o particiones) para la multiplexacion de usuario, similar a la aplicacion de la compensacion a las asignaciones de recursos del PUCCH como se describio anteriormente. En una realizacion ejemplar, el PDCCH #1, 2, 3, y 4 puede transmitirse para el UE #1 y PDCCH #5, 6, 7, y 8 puede transmitirse para el UE #2. Originalmente, el UE #1 puede hacerse corresponder con los recursos #1, 2, 3, y 4 del PUCCH y el UE #2 puede hacerse corresponder con los recursos #5, 6, 7, y 8 del PUCCH. Mediante la vuelta a hacer corresponder los recursos del PUCCH para los UE, el UE #2 puede ser vuelto a hacer corresponder a los recursos #1, 2, 3, y 4 del PUCCH desde los recursos #5, 6, 7, y 8 del PUCCH, mientras que el UE #1 puede todavfa usar los mismos recursos #1, 2, 3, y 4 del PUCCH. El UE #1 puede ser asignado por el subconjunto de recursos del PUCCH (por ejemplo, recursos #1 y 2 del PUCCH) y el UE #2 puede ser asignado por otro subconjunto de recursos del PUCCH (por ejemplo, recursos #3 y 4 del PUCCH).
En una realizacion, cuando los recursos del PUCCH redundantes estan disponibles, los recursos del PUCCH redundantes pueden ser vueltos a asignar a otros UE para aumentar la ganancia de multiplexacion de usuario como se observo anteriormente. De manera alternativa, tales recursos del PUCCH redundantes pueden usarse para soportar la extension de transmision del enlace ascendente o extension MIMO del enlace ascendente. Los recursos del PUCCH redundantes pueden usarse para soportar transmision de recursos ortogonales espaciales en un UE cuando la transmision de recursos ortogonal espacial es configurada para tal UE. De manera alternativa, o ademas, un UE puede usar recursos del PUCCH redundantes para soportar diversidad de transmision de recursos ortogonales espaciales (SORTD) cuando SORTD es configurada para el UE. De manera alternativa, o ademas, un UE puede usar los recursos del PUCCH redundantes para soportar multiplexacion espacial de recursos ortogonales espaciales (SORSM) cuando SORSM es configurada para el UE. De manera alternativa, o ademas, un UE puede usar los recursos del PUCCH redundantes de L-1 para SORTD (o SORSM, o similar) cuando SORTD (o SORSM, o similar) es realizada con L antenas de transmision para un UE dado. Por ejemplo, cuando dos antenas de transmision SORTD son usadas, un UE puede usar un recurso del PUCCH redundante para soportar la transmision y operacion SORTD en el UE.
Varias realizaciones seran descritas ahora para realizar correspondencia de recursos para multiples transmisiones del UL de ACK/NACK en realizaciones de agregacion de portadoras. Estas realizaciones pueden permitir a un UE determinar los recursos del PUCCH que el UE puede usar para transmitir ACK/NACK de la HARq y otra UCI y realimentacion. En una realizacion, mediante el uso de la transmision del PUCCH, multiples CC del UL pueden ser usadas de manera simultanea para multiples transmisiones del PUCCH. De manera alternativa, una CC del UL puede ser usada para multiples transmisiones del PUCCH.
En realizaciones donde el PUCCH es transmitido en una unica portadora de componente del UL (entre una o multiples CC del UL agregadas), las asignaciones del enlace descendente para todas las celdas servidoras pueden transmitirse en una unica celda servidora. En tal realizacion, para cada asignacion del PDSCH en cualquier celda
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servidora, puede haber una transmision del PDCCH correspondiente en una celda servidora especificada previamente. Asf, los indices de recursos del ACK/NACK pueden implfcitamente estar asociados con el mdice del CCE mas bajo de los PDCCH sin ninguna complicacion.
En una realizacion, las asignaciones del enlace descendente para multiples celdas servidoras pueden ser transmitidas en multiples celdas servidoras (esto es, planificacion cruzada de portadoras). En tal realizacion, si el mismo criterio de diseno es seguido para la correspondencia de recursos del PUCCH como puede ser usado en LTE R8, los indices de recursos del ACK/NACK pueden no ser asociados de manera unica con los CCE de los PDCCH en todas las celdas servidoras planificadas. Asf, la correspondencia cruzada de portadoras en LTE R10 puede requerir una solucion para dirigir cualquier posible colision de indice de recursos del PUCCH. En una realizacion, un valor NpyCCH de compensacion de recurso del PUCCH diferente puede ser senalizada para cada celda servidora. Celdas servidoras diferentes pueden distinguirse por diferentes valores de ffpgCCH que permiten una unica correspondencia de mdice de CCE a ACK/NACK en una celda servidora en un modo similar al usado en LTE R8. En tales implementaciones, dado que los recursos de ACK/NACK correspondientes a todas las celdas servidoras necesitanan ser reservadas en una CC del UL, la sobrecarga del PUCCH puede aumentar. Tambien, puede existir la necesidad de senalizacion de capa superior adicional que es una funcion del numero de celdas servidoras configuradas. En consecuencia, para los UE con un gran numero de portadoras agregadas, puede ocurrir una sobrecarga aumentada en la senalizacion de capa superior.
Mientras las realizaciones descritas en este documento pueden proporcionar medios para asignacion/correspondencia de recursos del PUCCH cruzada de portadoras, en algunas implementaciones el PUCCH puede ser transmitido en solo una portadora de componentes del enlace ascendente en una agregacion de CC asimetrica, mientras que multiples PDCCH pueden ser transmitidos de manera simultanea desde diferentes CC del enlace descendente. De manera alternativa, multiples PUCCH pueden ser transmitidos en multiples portadoras de componentes del enlace ascendente en una agregacion de CC asimetrica, mientras que las portadoras del DL que transmiten PDCCH pueden ser mas numerosas que las portadoras del UL que transmiten PUCCH. En tales realizaciones, si multiples PDCCH son transmitidos en el mismo mdice del CCE nooE de su CC correspondiente, debido a la relacion implicita entre el indice del CCE y el indice del recurso de formato 1/1a/1b del PUCCH, multiples asignaciones de la DCI pueden apuntar al mismo indice de recurso del ACK/NACK de la HARQ del PUCCH Jip^COT, que puede resultar en colision de recursos del ACK/NACK de la HARQ. Asf, la presente descripcion expone algunos criterios de correspondencia de recursos que pueden ser modificados/extendidos segun las realizaciones descritas para resolver esta ambiguedad entre recursos del PUCCH.
En una realizacion, pueden usarse esquemas de correspondencia cruzada de portadoras implicitos. En entornos de FDD de LTE-A, cuando un UE usa el recurso ?ip^ccl{ de formato 1/1a/1b del PUCCH para la transmision del ACK/NACK de la HARQ, el UE puede usar uno de los siguientes metodos descritos para una transmision del PDSCH indicada mediante la deteccion de un PDCCH correspondiente, o para un PDCCH que indica la liberacion de la Planificacion Semi Persistente (SPS).
En tal realizacion, el recurso de formato 1/1a/1b del PUCCH puede ser implfcitamente determinado en base a cuatro parametros, dos de los cuales pueden ser parametros de lTe R8 para mantener la compatibilidad hacia atras. De los dos parametros restantes, uno puede ser configurado por senalizacion de capa superior y el otro puede ser determinado a traves de la asignacion de la DCI correspondiente. En tal realizacion, cuando un UE usa el recurso n'puccH de formato 1/1a/1b del PUCCH para la transmision del ACK/NACK, el UE puede configurarse para usar la siguiente correspondencia:
11 PUCCH ~ ^CCnCCE + NPUCCH 1lCl
donde nccE puede ser el indice del primer CCE usado para la transmision de la asignacion de la DCI correspondiente, n'p^cch puede ser el numero de recursos reservados para la senalizacion del ACK/NACK del formato 1/1a/1b del PUCCH persistente, Ncc puede denotar el numero de portadoras de componentes configuradas por capas superiores, y nci puede ser el mdice de la portadora de componente usada para la transmision de la asignacion de la DCI correspondiente.
Los ultimos dos parametros descritos anteriormente, Ncc y nci, pueden basarse en estandares de la 3GP de LTE R10 en los cuales puede haber un modo de agregacion de portadoras asimetrico junto con un campo de control de tres bits conocido como un Indicador de Portadora (CI) a ser incorporado en los formatos de la DCI del PDCCH. Observe que en el caso de solo una unica portadora, donde Ncc = 1 y ncI = 0, la formula de correspondencia de esta realizacion puede reducir la formula de correspondencia que es especificada por LTE R8.
La Figura 19 ilustra una configuracion 1900 del PUCCH no limitante ejemplar que puede ser usada en una realizacion para un sistema ejemplar con cinco CC del DL y una CC del UL. RB 1910 representan recursos que pueden ser reservados para el formato 1/1a/1b del PUCCH dinamico. Dentro de los RB 1910, los recursos pueden sen reservados para cada portadora de componentes. Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 19, RB 1920 puede
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ser un recurso reservado para CC 0, RB 1921 puede ser un recurso reservado para CC 1, RB 1922 puede ser un recurso reservado para cC 2, RB 1923 puede ser un recurso reservado para CC 3, y RB 1924 puede ser un recurso reservado para CC 4.
En una implementacion ejemplar de esta realizacion, un UE puede recibir transmisiones del PDSCH de las cinco portadoras del DL en una subtrama y puede configurarse para realimentar multiples ACK/NACK asociadas con los diferentes Bloques de Transporte (TB) mediante el uso solo de una portadora de componente del UL. El conjunto de parametros para este sistema ejemplar puede venir dado como: N= 12,NCC = ^,Hp^CCH = 0,nCCE e {0, 1,...,5}. En esta realizacion, los indices iipl/ccH del recurso de formato 1/1a/1b del PUCCH correspondientes a todas las asignaciones de DCI pueden calcularse en base a la correspondencia descrita anteriormente, como se muestra en la Tabla 14.
Tabla 14. Recurso n'plCC[{ de Formato 1 /1 a/1 b del PUCCH dinamico que usa correspondencia nPUCCH ~ ^CCnCCE + NpuccH nCl
nCCE ~ 0 nCCE ~ 1 nCCE - 2 nCCE — 3 CCE — 4 nCCE ~ 3
Portadora de componente 0
0 5 10 15 20 25
Portadora de componente 1
1 6 11 16 21 26
Portadora de componente 2
2 7 12 17 22 27
Portadora de componente 3
3 8 13 18 23 28
Portadora de componente 4
4 9 14 19 24 29
En una realizacion, la siguiente correspondencia puede usarse para hacer corresponder el indice del CCE del PDCCH con el recurso del formato 1/1 a/1 b del PUCCH para la transmision del ACK/NACK:
11 PUCCH = ^CC,graupnCCE + ^PUCCH f[1lCl)
donde NCCigroup puede denotar el numero de portadoras de componentes para el grupo de portadoras del DL que se
parea o asocia con la portadora del UL que transmite el PUCCH, nci puede ser el indice de la portadora de componentes usada para la transmision de la asignacion de la DCI correspondiente, f(nci) puede ser la funcion de correspondencia que hace corresponder nci con el indice del grupo de portadoras del DL correspondiente, y los parametros nccE y S^cch Pueden ser como se definieron en cualquier otro sitio en este documento, a saber nccE puede ser el indice del primer CCE usado para la transmision de la asignacion de la DCI correspondiente y N^ccr puede ser el numero de recursos para la senalizacion del ACK/NACK del formato 1 /1 a/1 b del PUCCH persistente.
En una realizacion, cuando un UE usa el recurso rtp^C(:H de formato 1/1 a/1 b del PUCCH para la transmision de ACK/NACK, el UE puede usar la siguiente correspondencia:
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(1)
PUCCH
— (.^cc ~ nci ~ Qx Np + ncix Np+1 + nccb + N,
CD
PUCCH
donde nccE puede ser el indice del primer CCE usado para la transmision de la asignacion de la DCI correspondiente, Np^CCH puede ser el numero de recursos reservados para la senalizacion de ACK/NACK del formato 1/1a/1b del PUCCH persistente, Ncc puede denotar el numero de portadoras de componentes configuradas por capas superiores, nci puede ser el indice de la portadora de componentes usada para la transmision de la asignacion de la DCI correspondiente, y p puede ser seleccionado entre {0, 1, 2, 3, 4} tal que S <=nCCB<Np+i Y
NP = maxfo, x xp - 5))/36j}. jV^ puede denotar el numero de RB del enlace descendente configurado y .'.TT puede denotar el numero de subportadoras dentro de un RB.
En una implementacion ejemplar de esta realizacion, mediante el uso de la misma configuracion ejemplar que se describio anteriormente, un Ue puede recibir transmisiones del PDSCH desde cinco portadoras del DL en una subtrama y puede configurarse para realimentar multiples ACK/NACK asociadas con los diferentes Bloques de Transporte (TB) mediante el uso de solo una portadora de componente del UL. El conjunto de parametros para este sistema ejemplar puede ser el mismo que el del ejemplo anterior: N= 12,Ncc = = 0,nCCE e (0, 1,...,5}.
En esta realizacion, los indices de recursos del formato 1/1 a/1 b del PUCCH n'p^CCH correspondientes a todas las
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asignaciones de la DCI pueden calcularse en base a la correspondencia descrita anteriormente, como se muestra en la Tabla 15.
Tabla 15. Recurso de Formato 1/1 a/1 b del PUCCH dinamico que usa correspondencia ™PUCCH = CC ~ nCI Np + ncix Np+1 + nCCE T ^PUCCH
nCCE — 0 nCCE ~ 1 nCCE — 2 nCCE — 3 nCCE — 4 nCCE ~ 3
Portadora de componente 0
0 5 6 15 16 25
Portadora de componente 1
1 7 8 17 18 27
Portadora de componente 2
2 9 10 19 20 29
Portadora de componente 3
3 11 12 21 22 31
Portadora de componente 4
4 13 14 23 24 33
En una realizacion, las Senales de Referencia de Demodulacion (RS DM) asociadas con la transmision del PUCCH pueden derivarse a partir de secuencias de Zadoff-Chu. Estas secuencias pueden entonces ser cfclicamente desplazadas y usadas para multiplexar senales de referencia a partir de diferentes UE dentro de una celda (esto es, una CC). Sin embargo, el desplazamiento ciclico para cada RS DM puede ser una funcion de tanto el formato del PUCCH como el indice n'p^ccl{ de recursos correspondiente. Asi, los indices de recursos de formato 1/1a/1b del PUCCH derivados en base a la formula de correspondencia expresada anteriormente pueden afectar de manera indirecta la cantidad de desplazamientos cfclicos en cada RS DM.
Observe que la formula de correspondencia descrita anteriormente puede no requerir senalizacion de capa superior dedicada adicional, pero puede en cambio explotar un parametro de capa superior que puede ser una parte de la configuracion del sistema para un sistema o implementacion de LTE R10. En otras palabras, puede ser una asuncion valida que el numero de CC serfa parte de la senalizacion de capa superior en LTE-A. De manera similar, desde una perspectiva de la capa ffsica, la planificacion de portadora cruzada a traves de un campo de control indicador de portadora puede soportarse a traves de la extension de la herencia o formatos de DCI de portadora unica. Por lo tanto, la formula de correspondencia expresada anteriormente puede no necesitar ninguna senalizacion de control de capa ffsica dedicada adicional.
En realizaciones donde no hay un PDCCH correspondiente para una transmision del PDSCH en cualquier portadora de componente del enlace descendente, tal como la Planificacion Semi Persistente, el valor de n^CCH puede determinarse segun configuracion de capa superior.
Se presentan ahora sistemas, medios, y metodos para transmitir realimentacion de HARQ (por ejemplo, ACK/NACK) para multiples portadoras sobre el PUCCH. Mediante el uso de agregacion de portadoras, por ejemplo en LTE-A, una carga de realimentacion del enlace ascendente puede escalar linealmente con el numero de CC configuradas/activadas. Una unica CC del UL especffica al UE puede configurarse de manera semi estatica para portar ACK/NACK del PUCCH, solicitud de planificacion (SR), e informacion del estado del canal periodica (CSI) desde un UE. Un esquema de multiplexacion del ACK/NACK basado en el DFT-S-OFDM puede ser usado para soportar grandes tamanos de cargas del ACK/NACK, pero tales realizaciones pueden tener retos asociados con tal esquema cuando son usadas para transmisiones de realimentacion del enlace ascendente.
En realizaciones de multiplexacion de usuario, basadas en la estructura del DFT-S-OFDM, los ACK/NACK de la HARQ y/o CSI para multiples UE pueden ser multiplexados en un unico bloque de recurso del PUCCH mediante el uso de Multiplexacion por Division de Codigo ortogonal (CDM). En tales realizaciones, puede ser deseable asegurar la ortogonalidad entre los UE multiplexados en el unico RB del PUCCH, identificar de manera implfcita la asignacion de recursos del PUCCH en cada UE, y/o aleatorizar la interferencia entre celdas e intra celdas.
En algunas realizaciones que hacen uso del DFT-S-OFDM, 24 sfmbolos de modulacion por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK) pueden ser transmitidos, lo que puede ser equivalente a 48 bits codificados. Dado que el tamano de la carga de la realimentacion del enlace ascendente escala con el numero de CC configuradas/activadas, puede ser importante disenar un esquema de codificacion de canal variable que proporcione una ganancia de codificacion razonable sobre un intervalo de tamanos de carga. En algunas realizaciones, el numero maximo de bits de ACK/NACK de la HARQ que puede ser transmitidos bajo la agregacion de portadoras puede limitarse a 10-12 bits. Asf, el codificador del canal puede optimizarse tal que los objetivos de rendimiento relativos a las transmisiones de ACK/NACK en relaciones de senal a interferencia (SINR) bajas puedan alcanzarse. El tamano de la carga para transmisiones de CSI mediante el uso de agregacion de portadoras puede estar en el intervalo de 20-55 bits, aunque otros tamanos, tanto mas grandes como mas pequenos, son contemplados. En consecuencia, el diseno del
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codificador del canal para la senalizacion de realimentacion de CSI puede configurarse para elegir como objetivo la recepcion confiable de grandes cargas.
La estructura basada en DFT-S-OFDM puede usarse para transmitir el ACK/NACK de la HARQ y/o CSI en un unico RB del PUCCH. La correspondencia ffsica de los sfmbolos de realimentacion en los elementos de recursos disponibles puede impactar el rendimiento de las transmisiones de realimentaciones. Una de las limitaciones que puede surgir en relacion a la correspondencia de ACK/NACK es que muchos metodos actuales usados en la tecnica no explotan suficientemente la diversidad de frecuencias. Con transmisiones del PUCCH, puede no haber dimensionamiento de los recursos correspondientes con respecto a la carga del ACK/NACK y/o CSI. En realizaciones expuestas en este documento en mas detalle, los sfmbolos de realimentacion pueden hacerse corresponder con los elementos de recursos de un unico RB del PUCCH tal que la ganancia de diversidad de frecuencia se maximiza, y ACK/NACK y CSI pueden multiplexarse en un unico RB de manera que se puedan alcanzar objetivos de rendimiento especificos.
En una realizacion, la transmision del ACK/NACK de la HARQ y SRS pueden configurarse para estar en la misma subtrama. Manejar tales transmisiones mediante una estructura basada en DFT-S-OFDM puede lograrse mediante el uso de unas transmisiones del PUCCH acortado en tales subtramas como se puede hacer en entornos heredados o unica portadora, donde el ultimo sfmbolo de SC-FDMA del ACK/NACK puede ser usado para transmisiones de la SRS, y el mismo factor de ensanchado puede no aplicar en los sfmbolos de SC-FDMA de datos en ambos intervalos dentro de una subtrama. De manera alternativa, donde se usan prefijos cfclicos (CP extendidos con cinco sfmbolos de SC-FDMA de datos y un RS DM por intervalo, la estructura del DFT-S-OFDM puede ser diferente del caso de CP normal. Una extension de la estructura basada en DFT-S-OFDM a las subtramas con CP extendido puede implementarse como se describe en este documento.
La actual descripcion tambien describe propiedades especfficas de una transmision que usa metodos basados en la Seleccion de Canal. En particular, una caracterfstica que es especffica a tal o tales transmisiones puede ser que los bits de informacion codificados que usan la Seleccion de Canal (esto es, los b bits que son transportados por la deteccion de una transmision en uno de N recursos, donde N = 2b), puede ser decodificada de manera mas robusta por un receptor que bit o bits de informacion obtenidos mediante la decodificacion de la senal recibida en el recurso del PUCCH. Esto puede ser porque la deteccion de si hay presente o no una senal en un recurso del PUCCH (esto es, deteccion de DTX) puede ser mas precisa que la decodificacion del o de los bits de informacion en la senal recibida una vez que una senal es en efecto detectada.
En una realizacion, una estructura de procesamiento para la realimentacion del UL puede ser usada con DFT-S- OFDM. En tal realizacion, un UE puede generar informacion de control y alimentar tal informacion de control de vuelta a la red mediante el metodo 2000 de la Figura 20. En el bloque 2005, la informacion de control, tal como UCI, puede generarse por el UE. En el bloque 2010, un numero de CC (celdas servidoras) del DL puede ser determinado u obtenido, y vinculacion de la CRC (en una realizacion, como se describe en mas detalle a continuacion) puede ser realizada. En una realizacion, en el bloque 2010 los bits de entrada a0, ai,..., aA-i pueden generarse para usar como entrada a un codificador de canal. En el bloque 2015, la codificacion del canal puede realizarse mediante el uso de codificacion de Reed Muller (en una realizacion, como se describe en mas detalle a continuacion). De manera alternativa, en el bloque 2020 la codificacion del canal puede ser realizada mediante el uso de codificacion convolucional con bits de cola (en una realizacion, como se describe con mas detalle a continuacion). En cualquier caso (codificacion de canal mediante el uso de RM o codificacion convolucional con bits de cola), la salida generada por el codificador del canal usado en el bloque 2015 o bloque 2020 puede ser una secuencia de longitud 48 que puede denotarse por b0, b1,..., b47, como se describe en mas detalle en este documento.
En el bloque 2025 la correspondencia de tasas puede ser realizada mediante el uso de cualquier medio. En el bloque 2030, el UE puede emplear un entrelazador de canales que puede entrelazar canales a nivel de bit o a nivel de sfmbolo, como se describe en mas detalle en este documento. En el bloque 2035, el UE puede obtener o determinar una o mas identidades de celda y emplear un mezclador para realizar mezclado, en una realizacion, como se describe en mas detalle a continuacion. En el bloque 2040, se puede realizar modulacion. En el bloque 2045, se puede realizar salto a nivel de intervalo de subportadora, en una realizacion, como se describe en este documento. En conjunto, un UE puede obtener o determinar n^da(rtE,k'}, que puede ser un parametro especffico de celda que varia con un numero k de subportadora y un numero ns de intervalo, como se describe en mas detalle en este documento. En el bloque 2050, la correspondencia de recursos se puede realizar, en una realizacion, como se describe en este documento. Observe que el Ue puede realimentar informacion de control en el PUCCH mediante el uso de cualquiera o todos los bloques del metodo 2000 en combinacion con la transmision del PUSCH.
Observe que las actividades y funciones realizadas en cualquiera de los bloques del metodo 2000, y en cualquiera de los bloques de cualquier otro metodo descrito en este documento, pueden ser realizadas de manera independiente o en conjunto con cualquier numero de las otras actividades y funciones de cualquier otro bloque o metodo 2000 y/o cualquier numero de las otras actividades y funciones de cualquier otro bloque de cualquier otro metodo descrito en este documento. El orden de realizacion de tales actividades y funciones puede ser cualquier orden, y no necesariamente el orden en el cual los bloques asociados con presentados en la Figura 20, cualquier otra figura, o como se describe en este documento. Todas tales realizaciones son contempladas como dentro del alcance de la presente descripcion.
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En una realizacion, tanto las senales de referencia como las senales de control del UE asignadas para transmitir en el mismo conjunto de subportadoras pueden ser totalmente ortogonales. Mas especfficamente, la ortogonalidad entre UE puede ser alcanzada mediante el uso de una combinacion de desplazamientos de tiempo cfclicos de la misma secuencia de base Zadoff-Chu (ZC) en los sfmbolos del RS DM y el codigo de cubierta ortogonal en el dominio del tiempo en los sfmbolos RS DM. La ortogonalidad entre DMRS de diferentes UE que ocupan el mismo conjunto de bloques de recursos (RB) de subportadoras puede ser proporcionada por el uso de diferentes desplazamientos de tiempo cfclicos en la misma secuencia de base ZC. La ortogonalidad entre DMRS de diferentes UE que ocupan el mismo conjunto de subportadoras o RB puede tambien ser proporcionada mediante el uso de diferentes codigos de cubierta ortogonales del domino del tiempo en la DMRS. Los codigos de ensanchamiento del bloque ortogonal de longitud 2 y longitud 3 pueden basarse en codigos de Walsh-Hadamard (vease la Tabla 16 a continuacion) o codigos de transformada de Fourier discreta (DFT) (vease la tabla 17 a continuacion) generados a partir de matrices de DFT de diferentes tamanos, y pueden ser usadas en conjunto con los formatos del PUCCH basados en DFT-S-OFDM con 2 y 3 sfmbolos de dMRs (esto es, SF=5 y SF=3, respectivamente).
Tabla 16. Indices de secuencias de ensanchamiento en el Dominio del tiempo para sfmbolos de DMRS; SF=5
Indice de codigo Ensanchado en el Dominio del Tiempo para sfmbolos de RS
Codigo de Walsh-Hadamard de Longitud 2
0
[+1 +1]
1
[+1 -1]
Tabla 17. Indices de secuencias de ensanchamiento en el Dominio del tiempo para sfmbolos de DMRS; SF=4
Indice de codigo Ensanchado en el Dominio del Tiempo para sfmbolos de DMRS
Codigo DFT de Longitud 3
0
[+1 +1 +1]
1
[+1 ej2n/3 ej4n/3]
2
[+1 ej4n/3 ej2n/3]
Respecto al codigo de ensanchamiento ortogonal en el dominio del tiempo en los sfmbolos SC-FDMA de datos, la ortogonalidad entre las UCI de diferentes UE que ocupan el mismo conjunto de subportadoras o RB puede proporcionarse mediante el uso de diferentes codigos de cobertura ortogonales en el dominio del tiempo en los sfmbolos SC-FDMA de datos. Los codigos de ensanchado de bloque ortogonal de longitud 5, longitud 4, y longitud 3 pueden basarse en codigos de Walsh-Hadamard o codigos de DFT (vease la Tabla 18 para un ejemplo no limitante de longitud 5) generados a partir de la matriz de DFT de diferentes tamanos, y puede ser usado en conjunto con los formatos del PUCCH basados en DFT-S-OFDM con factor de ensanchado igual a 5, 4 y 3, respectivamente.
Tabla 18. Codigos de ensanchado ortogonales de Longitud 5
Indice de codigo Ensanchado en el Dominio del Tiempo para sfmbolos de datos
Codigo DFT de Longitud 5
0
[+1 +1 +1 +1 +1]
1
[+1 ej2n/5 ej4n/5 ej6n/5 ej8n/5]
2
[+1 ej4n/5 ej8n/5 gj2"^ ^^5]
3
[+1 ej0n/5 ej2n/5 ej8n/5 gj4n/5]
4
[+1 ej8n/5 ej0n/5 ej4n/5 gi2^]
En una realizacion, para una transmision del PUCCH basada en DFT-S-OFDM con CP normal y factor de ensanchado de cinco, el UE puede usar un desplazamiento en el tiempo cfclico de longitud 12 de secuencia basada en ZC para ensanchado del domino de la frecuencia para cada sfmbolo de RS DM dentro de un intervalo, un codigo de ensanchado de bloque ortogonal de longitud 2 para el ensanchado en el dominio del tiempo del DMRS en los dos sfmbolos de referencia de SC-FDMA disponibles en cada intervalo, y/o un codigo de ensanchado de bloque ortogonal de longitud 5 para ensanchado de bloque en el domino del tiempo de datos en los cinco sfmbolos de SC- FDMA de datos disponibles en cada intervalo.
Varios metodos pueden emplearse para identificar asignacion de recursos en un UE. En el caso de transmisiones de datos del enlace descendente planificadas de manera semi persistente en el PDSCH sin una concesion del enlace
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descendente correspondiente en el PDCCH, y/o transmisiones de datos del enlace descendente planificadas dinamicamente en el PDSCH indicadas por senalizacion de asignacion en el enlace descendente en el PDCCH, un UE puede usar el fndice de recursos del ACK/NACK del PUCCH para determinar la combinacion del desplazamiento en el tiempo cfclico de la secuencia basada en ZC, a, y codigos ortogonales en el dominio del tiempo asignados al UE dentro de la region del PUCCH.
El indice de recursos del ACK/NACK del PUCCH, np{,CCIi, que puede ser usado por el UE para la transmision de un nuevo formato del PUCCH (por ejemplo, formato 3 del PUCCH) podrfa ser configurado tanto de manera semi estatica por senalizacion de capa superior o determinado de manera implfcita por el UE en base al fndice del primer Elemento del Canal de Control (CCE) de la asignacion de control del enlace descendente en la PCC del DL. El UE puede determinar, mediante el uso de la informacion a partir del fndice de recursos del PUCCH, el desplazamiento cfclico para las senales de referencia o DMRS a(ns,l), el fndice de secuencia ortogonal para el ensanchado de bloque sabio de senales noo(ns, k) de datos, y el fndice de secuencia ortogonal para senales de referencia o DMRS moo(ns). Aquf, ns puede ser el numero de intervalo dentro de la trama de radio, l puede ser el fndice del sfmbolo de referencia dentro del intervalo, y k puede ser el fndice de la subportadora dentro de RB en el cual el PUCCH es transmitido.
En tal realizacion, el UE puede determinar el fndice de recursos dentro de los dos bloques de recursos de una subtrama a la cual el PUCCH se hace corresponder segun:
f 3)
m0c(ns) = n 'pvccu mod c
donde c puede ser el numero de sfmbolos de RS DM dentro de un intervalo y
n0c(ns, k) = n'(ns)
donde
n’(ns) = n^CCH mod N™CCIi
con NspCCH como el factor de ensanchado del DFT-S-OFDM para el ensanchado de bloque de datos y “mod” es la operacion modulo. Por ejemplo, el codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo asignado puede obtenerse como modulo 5 y modulo 3 del fndice de recursos del PUCCH para una estructura basada en DFT-S- OFDM con factor de ensanchado de 5 y 3, respectivamente. Donde el mismo codigo de ensanchado de bloque de datos es usado para ambos intervalos dentro de una subtrama (esto es, salto a nivel de intervalo esta deshabilitado) y el mismo codigo de ensanchado de bloque de datos es usado para todas las subportadoras dentro de un intervalo (esto es, salto a nivel de subportadora esta deshabilitado), el fndice del codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo puede definirse como:
Hoc — ft
(3)
. mod w™*™
En estas realizaciones, mediante la introduccion del codigo de cobertura en el dominio del tiempo para los sfmbolos de RS en cada intervalo del PUCCH ademas de desplazamientos cfclicos, se puede crear otra dimension de multiplexacion. Los ejemplos de la asignacion del fndice de recursos del PUCCH usados por el UE dentro de un RB del PUCCH en la ausencia de codigo de cobertura del dominio del tiempo para los sfmbolos de RS para A™£ZLamimta=2 y son ilustrados en la Tabla 19 y Tabla 20, respectivamente. En esta
realizacion ejemplar, el codigo de cobertura del dominio del tiempo puede no aplicarse en los sfmbolos de RS y el UE puede derivar el desplazamiento cfclico para senales de referencia en la p-esima antena de transmision y el l- esimo sfmbolo SC-FDMA, a(nS,l), para el formato 3 del PUCCH segun:
donde AT™ denota el numero de subportadoras dentro de un RB y
’(«„/) = [>C\nsJ) + riAn, )A^L™dmod N;
con n^(ns,l) como u n parametro especifico de la celda que varia con el numero de sfmbolo I y el numero de
intervalo ns y
JV(«S) Si p = 0
|(n'(nI) + p)mod .-V"rcH al contrario
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20
n (n ) — Wpuc
mod ;V
PUCCH
SF
para ns mod2 = 0 y por
para ns mod2 = 1.
En una realizacion, el UE puede identificar el indice de secuencia ortogonal noc(ns) en el numero de intervalo ns mediante el uso del indice de recursos asignado np^CCH para la transmision del formato 3 del PUCCH segun:
imagen1
donde
«’(»,) = »pucch mod JVf
para ns mod2 = 0 y por
»’(Bj) = k“ (*■(«, D + ljJmodk“+l) I
para ns mod2 = 1.
El desplazamiento cfclico de la senal de referenda de demodulacion en la p-esima antena de transmision a(ns,l), para el formato 3 del PUCCH puede venir dada por:
imagen2
donde
imagen3
con
[(«'(«, ) + p) mod N™
si p = 0
al contrario
Tabla 19.
indice de recursos usado por el UE en la ausencia del codigo de cobertura en los simbolos de □MRS para ApduJ™zamiento = 2
Indice desplazamiento cfclico
Indice de codigo ortogonal del dominio del tiempo para ensanchado de bloque de datos con SF=5
noc=0
noc=1 noc=2 noc=3 noc=4
0
UE0
1
2
UE 1
3
4
UE 2
5
6
UE 3
7
indice de recursos usado por el UE en la ausencia del codigo de cobertura en los simbolos de DMRS para nmie„rc. = 2
Indice desplazamiento ciclico
Indice de codigo ortogonal del dominio del tiempo para ensanchado de bloque de datos con SF=5
noc=0
noc=1 noc=2 noc=3 noc=4
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UE 4
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Tabla 20.
indice de recursos usado por el UE en la ausencia del codigo de cobertura en los simbolos de DMRS para A%UCC,H f =3 r despiasa mi enter
indice desplazamiento ciclico
Indice de codigo ortogonal del dominio del tiempo para ensanchado de bloque de datos con SF=5
noc=0
noc=1 noc=2 noc=3 noc=4
0
UE 0
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UE 1
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UE 2
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UE 3
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Observe que en el caso de A^piazamiento = hasta cuatro UE pueden ser multiplexados en el mismo RB para SF = 5, mientras que en el caso de Afaspiazamiento = hasta cinco UE pueden ser multiplexados en un unico RB. Sin
embargo, en realizaciones donde el codigo de cobertura ortogonal puede ser aplicado a las senales de referenda o 5 DMRS, el numero maximo de UE que puede ser multiplexado en el mismo RB puede ser limitado superiormente por el factor de ensanchado del codigo de bloque ortogonal usado para el ensanchado de la informacion de control en los simbolos de datos (esto es, para SF = 5, hasta cinco UE pueden siempre multiplexarse en el mismo RB independientemente de
Ejemplos no limitantes de la asignacion del fndice de recursos del PUCCH usada por un UE dentro de un RB del 10 PUCCH en el caso de codigo de cobertura ortogonal aplicado a las senales de referencia o DMRS son ilustrados en la Tabla 21.
Tabla 21. Indice de recursos usado por un UE en la presencia de codigo de cobertura en los sfmbolos de DMRS
Indice de desplazamiento ciclico
Indice de codigo de cobertura ortogonal para 2 sfmbolos de DMRS Indice de codigo ortogonal del domino del tiempo para ensanchado de bloque de datos con SF = 5
o II o E
moc=1 noc=0 noc=1 noc=2 noc=3 noc=4
0
UE 0 UE 0
1
2
UE 3 UE 3
3
4
UE 1 UE 1
5
6
UE 4 UE 4
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UE 2 UE 2
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En una realizacion, el UE determina los bloques de recursos ffsicos a usarse para la transmision del formato 3 del PUCCH en los intervalos ns como
imagen4
5 donde Ndenota el numero de RB del UL y la variable m para el formato 3 del PUCCH puede ser dada por
m—\nt3) Imvvvch l+/VWi
in L"PUCCH/ iVSF,0 _T ncompensation
donde N^CH es la longitud del codigo de ensanchado aplicado al primer intevalo y N^mpeilsaciin es un numero entero no negativo. Observe que cuando iV“npgf!Sliejfines igual a cero, puede implicar que el RB mas exterior dentro de la region del PUCCH esta asignado para transmisiones del formato 3 del PUCCH.
10 En tal realizacion, para lograr compatibilidad hacia atras con LTE R8, los RB asignados para transmisiones del formato 3 del PUCCH en LTE R10 y mas alla puede ser un subconjunto de los RB asignados para transmisiones del formato 2 del PUCCH. En esta realizacion, la configuracion del PUCCH del UL puede ser transparente a cualquier UE de LTE R8 y tanto UE de LTE R8 como de LTE R10 pueden coexistir. Sin embargo, los UE de LTE R10 pueden necesitar ser configurados por una capa superior al respecto del numero de RB asignados para transmisiones del 15 formato 3 del PUCCH. En una realizacion, un parametro del sistema N^ puede definirse que es difusion. Este parametro puede ser ajustado de manera dinamica dependiendo del numero medio de UE de LTE R10 activos que son configurados para transmitir el formato 3 del PUCCH. En base a este enfoque la variable m para el formato 2 del PUCCH puede venir dada por
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donde n'p^CH puede ser un indice de recursos proporcionado por una capa superior para la transmision de los formatos 2/2a/2b del PUCCH en el puerto p de antena. Tambien observe que si no fue proporcionado por una
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capa superior (esto es, el UE no esta configurado para transmitir en el formato 3 del PUCCH), el UE puede asumir queJV® = 0.
f 3^ (3)
En una realizacion ejemplar, ambos parametros np'CCH y pueden ser senalizados mediante la definicion de dos parametros de configuracion adicionales en el IE PUCCH-Config de LTE R8 como sigue:
PUCCH-ConfigCommon_rlO ::= deltaPUCCH- Desplazamiento nRB-CQI nRB-PUCCH3 nCS-AN nlPUCCH-AN n3POCCH-AK
SECUENCIA {
ENUMERADOS {dSl, ds2, d$3}, ENTERO (0. .98) ,
ENTERO ( 0. .98) ,
ENTERO (0 . . 7),
ENTERO (0..2047)
ENTERO (0 . . 494)
En una realizacion, varios metodos pueden ser empleados para aleatorizar la interferencia entre celdas e intra celdas. En tales realizaciones, la aleatorizacion de tanto la interferencia entre celdas como la intra celdas para transmisiones del PUCCH pueden lograrse a traves del mezclado. En consecuencia, en cada subtrama en el enlace ascendente, el UE puede configurarse para mezclar los bits codificados de informacion de control antes de la modulacion. La secuencia de mezclado usada puede derivarse como una funcion de la identidad de la celda o ID de celda, donde, en una realizacion que usa una identidad de la celda con la cual el UE tiene una conexion de Control de Recursos de Radio (RRC), el Ue puede mezclar la informacion de control mediante el uso de la PCI de la PCC del DL de su configuracion de multiportadora. La identidad de la celda o ID de celda puede ser uno o mas de las ID de celda ffsicas (PCI), a partir de la senal de sincronizacion de la celda (en una realizacion, la PCI de la Portadora de Componentes Primaria (PCC) de la configuracion de multiportadora del UE), la ID de celda (esto es, identidadCelda) lefda en el tipo 1 del Bloque de Informacion del Sistema (SIB1) que puede de manera unica identificar una celda en el contexto de la Red Movil Terrestre Publica (PLMN) (en una realizacion, desde el SIB1 de la PCC del DL de la configuracion multiportadora del UE), y el ID de celda global evolucionado (esto es, EGCI), que puede incluir tanto la ID del PLMN como la identidadCelda.
En una realizacion, la secuencia de mezclado usada puede derivarse como una funcion de al menos una o una combinacion del numero de subtramas dentro de una trama de radio, la identidad del UE (por ejemplo, un Identificador Temporal de Red de Radio (RNTI) del UE tal como el C-RNTI del UE), y la identidad de la CC del UL que porta el PUCCH o CC primaria del UL (por ejemplo, una o mas de una identidad explfcitamente configurada por la red como parte de la configuracion de conexion de radio del UE, el numero de canal de frecuencia de radio absoluto (ARFCN) o numero de canal de frecuencia de radio absoluto evolucionado (EARFCN) (esto es, la frecuencia del enlace ascendente) de la CC del UE, y el valor del Campo de Indicacion de Portadora (CIF) usado para planificacion cruzada de portadoras portada por el PDCCH, en una realizacion, el valor del CIF correspondiente a la Cc del DL (o celda servidora) para la cual dicha CC del UL es conectada). La secuencia de mezclado puede tambien derivarse como una funcion de al menos una o una combinacion del numero/identidad de las CC del DL activadas o celdas servidoras, el numero/identidad de las CC del DL configuradas o celdas servidoras, y la identidad de las CC del DL o celdas servidoras (por ejemplo, al menos uno de la identidad de la RCC del DL pareada con la PCC del UL que porta el PUCCH y la identidad de la Portadora de Componente Secuenciara (SCC) del DL o celda o celdas servidoras a las cuales se corresponde la realimentacion del ACK/NACK de la HARQ).
En una realizacion, la secuencia de mezclado usada puede derivarse como una funcion de al menos una o una combinacion del numero de asignaciones del PDSCH del DL recibidas en la subtrama para la cual la realimentacion de la HARQ esta siendo transmitida o reportada (en una realizacion solo incluye las asignaciones del DL del PDSCH planificadas de manera dinamica), un valor derivado como una funcion del recurso del PUCCH en el cual el UE transmite la UCI, un valor explfcitamente configurado por la red como parte de la configuracion de conexion de radio del UE, un valor explfcitamente configurado por la red como parte de la reconfiguracion del PCC del DL/UL del UE, un valor derivado de la o las posiciones de uno o un subconjunto de asignaciones del DL en el o los PDCCH de uno o un subconjunto de celdas servidoras, y un fndice proporcionado por capas superiores (por ejemplo, a traves de un comando de configuracion o activacion).
En una realizacion, un esquema de salto especffico de celda basado en un patron de salto predeterminado puede ser usado para lograr la aleatorizacion de interferencia de inter celdas para transmisiones del PUCCH basadas en DFT-S-OFDM. El salto puede realizarse en el nivel de subportadora donde, para una subportadora dada en un intervalo dado, el UE puede usar un codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo diferente para ensanchado de bloque de datos. En tal realizacion, el fndice del codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo en una subportadora dada puede obtenerse anadiendo (modulo-Ar£?<7C,tf) una compensacion especffica para la celda pseudoaleatoria al fndice de codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo. En otras palabras, el UE puede determinar el fndice de recursos dentro de los dos bloques de recursos de una subtrama para el cual el PUCCH se hace corresponder segun
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donde ii"!dII(ns, k) puede ser un parametro especifico de la celda que vaiia con el numero k de la subportadora y el numero ns del intervalo. Por ejemplo, para una estructura basada en DFT-S-OFDM con factor de ensanchado de 5 y 3, el mdice del codigo de cobertura ortogonal del dominio del tiempo en una subportadora dada en intervalos pares puede ser obtenido anadiendo (modulo 5) y (modulo 3) una compensacion espedfica de la celda pseudoaleatoria al mdice de codigo de cobertura ortogonal del dominio del tiempo asignado, respectivamente.
En una realizacion, el parametro «"!liII(ns, k) para Nf!pCCli = 5 puede venir dado por:
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donde c(i) puede ser la secuencia pseudoaleatoria. El generador de secuencia pseudoaleatoria puede ser inicializado con emit = N^lda al inicio de cada trama de radio. La secuencia pseudoaleatoria usada para el salto de codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo puede ser un generador de secuencia Gold de longitud 31 o cualquier otra longitud de un generador de secuencia Gold.
En una realizacion, la interferencia entre celdas (esto es, CC) y entre UE puede aleatorizarse a traves del uso de un esquema de re-correspondencia de codigo de cobertura del dominio del tiempo que puede ser usado por el UE en el segundo intervalo segun un patron de salto espedfico de la celda o espedfico del UE predeterminado. El salto puede ser realizado a nivel de intervalo donde, para una subportadora dada en cada intervalo, el UE puede usar un codigo de cobertura ortogonal del dominio del tiempo diferente. Segun una realizacion, un UE puede determinar el mdice de recursos dentro de los dos RB de una subtrama para la cual el PUCCH se ha hecho corresponder como
b„c(«,.&) (C' («,.&) ■ ))mod
donde
«'(ks ) - n
'■
mod ,V,
PUCC H SI
para intervalos pares (esto es, ns mod2 = 0) y
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para intervalos impares (esto es, ns mod2 = 1).
Segun una realizacion, los bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ y los bits del CSI pueden ser conjuntamente codificados antes del mezclado y modulacion y pueden entonces ser transmitidos en ambos intervalos de una subtrama del PUCCH. Los tamanos de las cargas para las transmisiones de ACK/NACK de la HARQ y CSI pueden ser diferentes y la tasa de codificacion del canal puede ser variable dependiendo del numero de celdas servidoras configuradas o activadas y/o modos de transmision para el cual la realimentacion del HARQ o CSI periodicos son transmitidos. El codificador del canal puede ser un esquema de tipo de codificacion de codigo tal como el codigo de Reed-Muller (RM) perforado a (64, k) para una estructura basada en DFT-S-OFDM o similar con SF = 5 o codigo de Reed-Muller perforado a (128, k) para una estructura basada en DFT-S-OFDM con SF = 3.
En una realizacion ejemplar, donde SF = 5, un codigo de bloque de (48, A) que es derivado a partir de un RM(64, k) perforado, o una repeticion circular de RM (32, k), puede ser usado donde A puede ser el tamano de la carga de la UCI. El codigo de RM puede ser disenado tal que sus palabras de codigo son una combinacion lineal de las N secuencias denotadas Min, donde N puede ser el numero maximo de bits de carga del PUCCH. Dependiendo de si DTX es senalizado o no para una celda servidora, el valor de N puede ser entre 10 y 12 bits para el numero maximo de CC agregadas (por ejemplo, cinco celdas servidoras). La secuencia de bits decodificados de longitud 48 en la salida del codificador del canal puede denotarse por b0, b1, ...b47 donde
A .
i - 0,1,•••>47
ii (i
con a0, a1, ...aA-1 como los bits de entrada al codificador del canal. Observe que tanto la operacion de suma como la de multiplicacion en la formula anterior pueden ser realizadas en el dominio del espacio vector, esto es:
1 ■ 1 = 1, 0 ■ 1 = 0, 1 ■ 0 = 0, 0 ■ 0 = 0, 1 + 1 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0.
En una realizacion, la codificacion conjunta puede tambien, o en su lugar, aplicarse sobre un unico intervalo mas que sobre la subtrama. Segun tal realizacion, la secuencia codificada de rM (32, k) puede ser repetida en ambos intervalos para SF = 5 (o una secuencia codificada de RM (64, k) puede ser repetida en ambos intervalos para SF =
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3). Sin embargo, la codificacion conjunta sobre ambos intervalos puede maximizar la ganancia de diversidad de frecuencia alcanzable maxima para transmisiones de la UCI en el PUCCH.
De manera alternativa, los bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ y los bits de la CSI pueden ser codificados por separado mediante el uso de diferentes tasas de codigo variable antes del mezclado y la modulacion y entonces transmitidos en ambos intervalos de una subtrama del PUCCH. En tal realizacion, el rendimiento de varias senalizaciones de control en el nivel objetivo puede ser mantenida. En otras palabras, el ajuste de la tasa de codificacion de cada codificador de canal individual puede hacerse para alcanzar el punto de operacion de la tasa de error de bit (BER) o tasa de error de bloque (BLER) deseada para un tipo de realimentacion de control dado siempre que los tamanos de la carga para ACK/NACK de la HARQ y las transmisiones de la CSI pueden ser diferentes dependiendo del numero de celdas servidoras activadas o configuradas y/o modos de transmision necesarios para transmitir la realimentacion de la HARQ o CSI periodicas.
En realizaciones que tienen tamanos de cargas pequenos (por ejemplo, dos bits), el codificador del canal puede tener un esquema de tipo de codificacion de bloque, tal como un codigo simplex con una tasa circular que se corresponde con 48 o 96 bits codificados dependiendo del factor de ensanchado usado para la estructura basada en DFT-S-OFDM o similar. De manera alternativa, el codificador del canal puede ser un codigo convolucional con bits de cola que genera 48 y 96 bits codificados como su salida para las estructuras basadas en DFT-S-OFDM con SF = 5 y SF = 3, respectivamente.
En una realizacion, una Comprobacion de Redundancia Cfclica (CRC) de n bits puede ser computada en base a la informacion de control y anadida, o de otra forma concatenada, a los bits de informacion de realimentacion antes de la codificacion del canal para mejorar la deteccion de errores. En tal realizacion, la CRC puede ser de un tamano variable que puede ajustarse en base al tamano de la carga de la UCI o el tipo de senalizacion de control (por ejemplo, el ACK/NACK de la HARQ o CSI). Un ejemplo no limitante de la longitud de la CRC es ocho bits que pueden usarse para lograr una tasa de error de deteccion de 0,4%. La CRC puede emplearse para bajar la probabilidad de falsa alarma en una estacion base (por ejemplo, un eNodoB) y por lo tanto el objetivo de rendimiento en Pr(DTX->ACK) (esto es, la probabilidad de que el uE no haya transmitido ninguna realimentacion en el PUCCH pero que la estacion base detecte ACK en el receptor) puede relajarse. La CRC puede tambien usarse para indicar el tamano de carga real usado por el UE antes de la codificacion y/o la identidad o numero de celdas servidoras activadas o configuradas en las cuales el UE recibe la asignacion del DL. La realizacion de la CRC descrita puede mejorar el rendimiento de un detector en el caso de que el UE falle en detectar la asignacion del enlace descendente para la estacion base en una o multiples celdas servidoras.
Un proceso 2100 de codificacion del PUCCH ejemplar no limitante para una transmision del PUCCH basada en DFT-S-OFDM segun una realizacion es ilustrada en la Figura 21. En el bloque 2110, los datos de UCI a ser realimentados por el UE se pueden recibir, en una realizacion en una unidad de codificacion. En el bloque 2120, el bloque completo de datos de UCI puede usarse para calcular los bits de paridad de la CRC. El UE en el bloque 2120 puede tambien anadir los bits de la CRC calculados a los bits de la UCI. En el bloque 2130, la secuencia de bits de la CRC puede ser enmascarada por la identidad o numero de celdas servidoras activadas o configuradas en las cuales el UE recibe la asignacion del DL. En el bloque 2140, el UE puede aplicar una tasa de codificacion convolucional de bits de cola de 1/3 en los bits generados en el bloque 2130. En el bloque 2150, la correspondencia de tasas puede realizarse en los bits codificados.
En una realizacion, para maximizar la ganancia de diversidad de frecuencia realizable, un UE puede emplear un entrelazador de canal para transmisiones de la UCI. Tal entrelazado de canal puede hacerse a nivel de bit bien en la secuencia de bits codificados o en la secuencia de bits mezclados tal que los bits son escritos en una matriz rectangular fila a fila y lefdos columna a columna (por ejemplo, una matriz de 24 por 2 para SF = 5 y una matriz de 48 por 2 para SF = 3). Esta matriz puede asistir en asegurar que los bits de control adyacentes se hacen corresponder sobre los dos intervalos. En entrelazado de canal como se describe en este documento puede tambien aplicarse a nivel de sfmbolo. En tal realizacion, sfmbolos modulados de la UCI adyacentes pueden hacerse corresponder primero en el dominio del tiempo sobre los dos intervalos dentro de una subtrama, y entonces en el dominio de la frecuencia sobre las subportadoras dentro de cada intervalo. Por ejemplo, los sfmbolos pares de QPSK pueden ser transmitidos en los intervalos pares y los sfmbolos impares de QPSk se hacen corresponder en el segundo intervalo.
En tal realizacion, los sfmbolos (o bits codificados) pueden ser multiplexados en el recurso del PUCCH a partir de la CSI (esto es, informacion de CQI, RI y/o PMI) y la informacion de aCk/NACK de la HARQ cuando la codificacion por separado y entrelazado es aplicada en estos tipos diferentes de informacion. Para lograr una mejor ganancia de codificacion del canal, el dimensionamiento de los recursos correspondientes con respecto a la carga de ACK/NACK y/o CSI pueden aplicarse dentro de un unico RB.
En tal realizacion, donde solo los acuses de recibo de la HARQ son transmitidos, los recursos disponibles en el PUCCH pueden usarse para las transmisiones de la realimentacion de ACK/NACK/DTX. La regla de correspondencia puede ser que los sfmbolos de ACK/NACK de la HARQ se hacen corresponder primero en el dominio del tiempo sobre los dos intervalos y entonces sobre el dominio de la frecuencia sobre las subportadoras.
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De manera alternativa, los sfmbolos pueden primero hacerse corresponder en el dominio de la frecuencia y entonces hacerse corresponder en el dominio del tiempo.
En una realizacion, donde solo los reportes del estado del canal son transmitidos, los recursos disponibles en el PUCCH pueden usarse para transmisiones de realimentacion del CSI. La regla de correspondencia puede ser tal que los sfmbolos de reportes del estado del canal se hacen corresponder primero en el dominio del tiempo sobre los dos intervalos y entonces en el dominio de la frecuencia sobre las subportadoras. De manera alternativa, los sfmbolos pueden hacerse corresponder primero en el dominio de la frecuencia y luego hacerse corresponder en el dominio del tiempo.
En aun otra realizacion, donde la realimentacion de la HARQ y CSI son multiplexadas, diferente senalizacion de control puede ser asignada un tamano diferente de elementos de recursos ffsicos. El tamano de los recursos reservados usados para cada ACK/NACK y CSI puede escalarse segun la tasa de codificacion variable y el orden de modulacion a ser usado para una senalizacion de control dada. En consecuencia, un UE puede usar diferentes compensaciones para la correspondencia de varias informaciones de senalizacion de control donde las compensaciones son configuradas de manera semi estatica por senalizacion de capa superior. La informacion de control se puede hacer corresponder de tal modo que cada aCk/NACK y CSI se presente en ambos intervalos de la subtrama.
En realizaciones donde la realimentacion de ACK/NACK de la HARQ y CSI son multiplexadas en los mismos recursos del PUCCH, varios medios y metodos pueden usarse para determinar el numero respectivo de sfmbolos usados para cada tipo de informacion. En una realizacion, la informacion de ACK/NACK de la HARQ puede priorizarse sobre la informacion de la CSI. En esta realizacion, el numero de sfmbolos codificados requeridos para la informacion de ACK/NACK de la HARQ, Qan_pucch, puede ser determinado. Si Qan_pucch es mas pequeno que el numero maximo de sfmbolos disponibles en el PUCCH Qmax_puccH (en una realizacion, por un margen mfnimo), la informacion de la CSI puede ser multiplexada. Al contrario, no se puede realizar multiplexacion de informacion de ACK/NACK de la HArQ y CSI y solo se transmite la informacion de ACK/NACK de la HARQ.
La correspondencia entre Qan_pucch y Oan_pucch (Oan_pucch puede ser el numero de bits de informacion de la HARQ a ser transmitidos) puede ser fijada y proporcionada en una tabla de busqueda. De manera alternativa, Qan_pucch puede calcularse como una funcion del numero de bits de informacion de la HARQ a transmitir (Oan_pucch), un factor de proporcionalidad (Bpucch, un parametro que puede ser predefinido o proporcionado por una capa superior) que multiplica el numero de bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ a transmitir (este factor puede ajustar la fraccion de la energfa del PUCCH disponible para informacion de ACK/NACK de la HARQ), y/o el numero maximo de sfmbolos (Qmax_pucch) disponible para informacion de ACK/NACK de la HARQ y/o informacion de la CSI en transmisiones del PUCCH basadas en DFT-S-OFDM. El numero maximo de sfmbolos puede ser diferente dependiendo de si se usa el prefijo normal o extendido.
El numero de sfmbolos Qan_pucch usados para la informacion de ACK/NACK de la HARQ puede corresponderse con el valor mfnimo entre Qmax_pucch y la cantidad Qan_pucch=^Oan_pucch x Bpucch) donde la funcion f( ) puede proporcionar el numero mas grande posible de sfmbolos para informacion de ACK/NACK de la HARQ que es mas pequeno que el argumento. De manera alternativa, la funcion f( ) puede proporcionar el numero mas pequeno posible de sfmbolos para informacion de ACK/NACK de la HARQ que es mas grande que el argumento. La funcion f( ) puede asegurar que un numero correcto de sfmbolos es asignado, dada que la granularidad del numero de sfmbolos que puede usarse en un PUCCH puede ser mas grande que uno.
Una vez que el numero de sfmbolos usados para la informacion de ACK/NACK de la HARQ (esto es, Qan_pucch) es determinado, este numero puede ser comparado con el numero maximo de sfmbolos Qmax_pucch para determinar el numero de sfmbolos disponibles para CSI, Qcsi_pucch. El numero de sfmbolos disponibles para informacion de CSI Qcsi_pucch puede ser diferente entre Qmax_pucch y Qan_pucch. Puede haber un numero mfnimo de sfmbolos disponibles para informacion de CSI para permitir la multiplexacion entre informacion de ACK/NACK de la HARQ y CSI. Si el numero mfnimo de sfmbolos no esta disponible, la informacion de CSI puede ser descartada. Ademas, el tipo de informacion de CSI (asf como el numero de portadoras del DL siendo reportadas) incluido en los sfmbolos disponibles puede tambien ser una funcion del numero de sfmbolos disponibles para CSI. Por ejemplo, si Qcsi_pucch es mas bajo que un umbral, solo informacion de rango (RI) para una unica portadora del DL puede ser permitida a ser incluida.
De manera alternativa, o ademas, la cantidad de informacion de CSI que puede ser incluida puede determinarse por una tasa de codificacion maxima para informacion de CSI. Tal tasa de codificacion maxima puede depender del tipo de CSI (por ejemplo, la tasa de codificacion maxima en el caso de RI puede ser mas baja que para otro tipo de CSI dado el requisito de robustez mas alto). Por ejemplo, el numero maximo de bits de informacion disponible para CSI (Ocsi_pucch) puede calcularse como el producto de una tasa de codificacion maxima y un numero de bits codificados disponibles, redondeados hacia abajo (o hacia arriba) al entero mas cercano o el entero mas cercano que se corresponda con un numero posible de bits de informacion de CSI. La relacion K entre el numero de bits codificados y el numero de sfmbolos puede corresponderse con el numero de bits por sfmbolo de modulacion dividido por el factor de ensanchado SF. Las realizaciones descritas anteriormente para multiplexar informacion de ACK/NACK de la HARQ con CSI pueden tambien usarse para multiplexar diferentes tipos de CSI en la misma subtrama. Por
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ejemplo, tal realizacion puede usarse para la multiplexacion de RI con CQI/PMI donde RI es usada en lugar de ACK/NACK de la HARQ.
En una realizacion, se puede determinar el emplazamiento de los sfmbolos en el PUCCH para cada tipo de informacion a transmitir. La correspondencia 1800 de senal de control ejemplar no limitante para una transmision del PUCCH basada en DFT-S-OFDM con SF = 5 segun tal realizacion es ilustrada en la Figura 22. Como se muestra en la Figura 22, los recursos 2240 de la CSI pueden emplazarse al inicio del RB 2210 y hacerse corresponder secuencialmente con los dos intervalos en una subtrama del intervalo 0 2220 antes de continuar con la siguiente subportadora hasta que todos los recursos asignados para la transmision de la CSI se han llenado. Los sfmbolos 2250 de ACK/NACK de la HARQ, por otro lado, pueden emplazarse en el final del RB 2210. En otras palabras, CSI 2240 puede ser multiplexada en frecuencia con AcK/NACK 2250 de la HARQ en el PUCCH. Los sfmbolos 2230 de referencia pueden configurarse como se muestra en la Figura 22.
Segun otra realizacion, la CSI transmitida en el PUCCH puede usar el mismo esquema de modulacion que los acuses de recibo de la HARQ. De manera alternativa, la senalizacion de control de CSI y HARQ puede hacerse mediante el uso de diferentes esquemas de modulacion. Por ejemplo, ACK/NACK de la HARQ pueden modularse mediante el uso de modulacion QPSK, pero CSI puede modularse mediante el uso de modulaciones de orden mayor como QAM16 o QAM64.
Pueden usarse varios metodos de multiplexacion. Los sfmbolos de ACK/NACK de la HARQ pueden emplazarse en ambos extremos de frecuencia del RB. Esto se puede hacer dentro de cada intervalo, o de manera alternativa los sfmbolos se pueden emplazar en un extremo para el primer intervalo y en el otro extremo para el segundo intervalo. Tal disposicion puede maximizar la diversidad de frecuencia para los sfmbolos de ACK/NACK de la HARQ. De manera alternativa, o ademas, esta disposicion puede usarse para los sfmbolos de la CSI. En otra realizacion, las subportadoras donde los sfmbolos de ACK/NACK de la HARQ son emplazados pueden posicionarse a distancia de frecuencia igual entre ellas. De manera alternativa, o ademas, las subportadoras donde los sfmbolos de la CSI son emplazados pueden posicionarse a distancias de frecuencia iguales.
Cuando la informacion de la CSI es multiplexada con la informacion de ACK/NACK de la HARQ segun una realizacion descrita, la codificacion de la informacion de la CSI puede realizarse mediante el uso de varios metodos. En una realizacion que usa perforacion, la informacion de la CSI puede primero ser codificada asumiendo un numero de bits codificados correspondientes al numero maximo de sfmbolos disponibles para la informacion de ACK/NACK de la HARQ y CSI, Qmax_pucch. Por ejemplo, la codificacion puede usar un codigo de Reed-Muller RM (Kx Qmax_pucch, Ocsi_pucch) donde K puede ser la relacion entre el numero de bits codificados y el numero de sfmbolos. Los bits codificados de la CSI pueden entonces ser entrelazados, modulados, ensanchados, y posicionados en todas las ubicaciones de sfmbolos disponibles en el PUCCH. La informacion de ACK/NACK de la HARQ puede tambien ser codificada, entrelazada, modulada, ensanchada, y entonces posicionada en un subconjunto de ubicaciones de sfmbolos previamente usadas por la informacion de la CSI, en efecto perforando la codificacion de la CSI. El subconjunto de sfmbolos usados puede determinarse segun una de las realizaciones en la seccion previa.
En otra realizacion, la informacion de la CSI puede ser directamente codificada asumiendo un numero de bits codificados correspondientes al numero de sfmbolos disponibles para CSI (Qcsi_pucch). Por ejemplo, la codificacion podrfa usar un codigo de Reed-Muller RM (KxQcsi_pucch, Ocsi_pucch) donde K puede ser la relacion entre el numero de bits codificados y el numero de sfmbolos. Los bits codificados de la CSI pueden ser entonces entrelazados, modulados, ensanchados, y posicionados en ubicaciones de sfmbolos identificados para informacion de la CSI. La informacion de ACK/NACK de la HARQ puede tambien codificarse, entrelazarse, modularse, ensancharse, y entonces posicionarse en las ubicaciones de sfmbolos no usadas por la informacion de la CSI. Las ubicaciones de sfmbolos para informacion de ACK/NACK de la HARQ y CSI pueden determinarse segun una realizacion descrita en este documento. Ademas, la transmision de CSI puede priorizarse en la palabra de codigo con la metrica de calidad mas alta, por ejemplo SINR.
Mediante el uso de estas realizaciones, multiples UE pueden planificarse para compartir el mismo RB para sus transmisiones de realimentacion del UL. Compartir los bloques de recursos del PUCCH para tanto la transmision de ACK/NACK de la HARQ como de la CSI puede llevar a sobrecarga de senalizacion de control mas baja en el sistema.
En una realizacion, un UE puede configurarse para transmitir tanto el PUCCH como el SRS en la misma subtrama. En tales realizaciones, un Ue puede configurarse para no transmitir SRS donde quiera que el SRS y un formato del PUCCH (en una realizacion, basado en la realizacion de DFT-S-OFDM o similar descrita en este documento) coincidan en la misma subtrama. En esta realizacion, la transmision del PUCCH puede tener precedencia sobre la transmision del SRS.
En otra realizacion, un UE puede configurarse a traves de una capa mas alta bien para transmitir o para tirar SRS en el caso de colision entre SRS y un formato del PUCCH (por ejemplo, un nuevo formato, tal como formato 3 del PUCCH) en una misma subtrama. En esta realizacion, si el parametro AN-y-SRS-simultaneos proporcionado por capas superiores es Falso, entonces el UE puede no transmitir SRS y solo el PUCCH puede ser transmitido en esa subtrama. Sin embargo, si el parametro AN-y-SRS-simultaneos proporcionado por capas superiores es Verdadero,
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el UE puede usar un formato del PUCCH acortado en tales subtramas para transmitir tanto la realimentacion como el SRS. Este nuevo formato del PUCCH acortado podrfa usarse en una subtrama del SRS especffica de la celda aun si el UE no transmite SRS en esa subtrama.
En un formato del PUCCH acortado, la informacion de realimentacion puede no transmitirse en el ultimo sfmbolo en el segundo intervalo de la subtrama. Como resultado, el factor de ensanchado aplicado por el UE al ensanchado del bloque en el dominio del tiempo en el segundo intervalo puede disminuir por uno comparado con el del primer intervalo. Por lo tanto, en el caso de DFT-S-OFDM con SF = 5, el UE puede usar los codigos de Walsh-Hadmard de longitud 4 en la Tabla 22 mostrada a continuacion mejor que los codigos de ensanchado de DFT de longitud 5 en el segundo intervalo. Observe que en este caso hasta cuatro UE pueden ser multiplexados simultaneamente en el mismo RB. La Figura 23 ilustra una estructura 2300 del PUCCH acortado ejemplar no limitante para una transmision del PUCCH basada en DFT-S-OFDM con SF = 5 segun esta realizacion.
Tabla 22. Indices de secuencias de ensanchamiento de bloques para el segundo intervalo que usa transmision SRS
y SF = 5
Indice de codigo Ensanchado de bloque ortogonal
Codigo de Walsh-Hadamard de Longitud 4
0
[+1 +1 +1 +1]
1
[+1 -1 +1 -1]
2
[+1 -1 -1 +1]
3
[+1 +1 -1 -1]
En tal realizacion, el UE puede determinar el fndice del codigo ortogonal del bloque aplicado en los datos para ambos dos intervalos dentro de una subtrama segun:
"oc.0 = noc,\ = "PUCCH m0d Co™
donde noc,o y noc,i son los indices de los codigos de ensanchado de los bloques para los intervalos 0 y 1, respectivamente, y N^CHes la longitud del codigo de ensanchado usado para el primer intervalo dentro de una subtrama (esto es, intervalo 0). Por ejemplo para una transmision del PUCCH basada en DFT-S-OFDM con SF = 5, tenemos tf£p£™ = 5. Observe que en este caso, la estacion base (por ejemplo, un eNodoB) puede asegurarse que
para las subtramas del SRS solo asigna los np^CCH valores que satisfacen el siguiente criterio para evitar cualquier colision entre los UE:
<UmodA^™*4
En una realizacion, una estacion base puede multiplexar hasta cuatro UE en las subtramas del SRS configuradas para transmitir su realimentacion en formato 3 del PUCCH acortado y en el mismo RB. En este caso, el UE puede identificar el fndice de secuencia ortogonal aplicado a los datos para ambos intervalos dentro de una subtrama segun:
n
oc.n
= n
r.r-.l
= in™
v'n cch
mod CH) mod N,
PUCCH
SFJ
Ademas, en tal realizacion, el UE puede derivar el desplazamiento cfclico para las senales de referencia (esto es, DMRS), en la p-esima antena de transmision ap(nS,l) para el formato 3 del PUCCH segun:
imagen9
donde
(h, , /)=(o>.. ■o+«; (». )Ap^L*Jmod n™
con Ti^ (ns,l) como un parametro especffico de la celda que varfa con el numero I de sfmbolo y el numero ns de intervalo y
n’P{n,)
[n'(ns) si p = 0
[(«'(«s) + /;) mod al contrario
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50
y
«’(»j=»r'
a m
mod N
fi cm sp.o
para ns mod2 = 0 y por
imagen10
para ns mod2 = 1.
En una realizacion que usa DFT-S-OFDM con SF = 3, un UE puede usar una combinacion de codigos de ensanchado de DFT de longitud 3 y los codigos de Walsh-Hadmard de longitud 2 mostrados a continuacion en la Tabla 23 mejor que los codigos de ensanchado de DFT de longitud 3 para el segundo intervalo. Observe que en esta realizacion, hasta dos UE pueden multiplexarse de manera simultanea en el mismo RB. La Figura 24 ilustra una estructura 2400 del PUCCH acortado ejemplar no limitante para una transmision del PUCCH basada en DFT-S- OFDM, o similar, con SF = 3 segun esta realizacion.
Tabla 23. Indices de secuencias de ensanchamiento de bloques para la segunda mitad del segundo intervalo en el
caso de SRS con SF=3
Indice de codigo Ensanchado de bloque ortogonal
Codigo de Walsh-Hadamard de Longitud 2
0
[+1 +1]
1
[+1 -1]
En una realizacion donde la transmision del prefijo cfclico (CP) extendido es usada, la informacion de realimentacion de control (por ejemplo, ACK/NACK de la HARQ y/o CSI) puede ser ensanchada por bloque y transmitida en los cinco sfmbolos de sC-FDMA de datos disponibles en cada intervalo. La Figura 25 y la Figura 26 ilustran estructuras de transmision de realimentacion no limitante para CP extendido segun esta realizacion para una estructura basada en DFT-S-OFDM o similar con SF = 5 (por ejemplo, estructura 2500 de la Figura 25) y SF = 3 (por ejemplo, estructura 2600 de la Figura 26). Mas especfficamente, en el caso de CP extendido, cinco sfmbolos de SC-FDMA (esto es, sfmbolos 0°, 1°, 2°, 4°, 5°) pueden usarse para la transmision de ACK/NACK y un sfmbolo de RS, que es el 3° fndice de sfmbolo de SC-FDMA dentro de cada intervalo, puede ser usado para la transmision de RS DM. Observe que en el caso de SF = 5, un UE puede usar los codigos de ensanchado de DFT de longitud 5 (como el usado para CP normal) para el ensanchado de bloque de la UCI en los sfmbolos de SC-FDMA de datos, mientras en el caso de SF = 3, el UE puede usar una combinacion de los codigos de ensanchado de DFT de longitud 3 y los codigos de Walsh-Hadmard de longitud 2 en la Tabla 23 anterior para el ensanchado de bloque en ambos intervalos. Tambien observe que en el caso de CP extendido, la capacidad de multiplexacion del UE de la estructura basada en DFT-S-OFDM con SF = 3 puede reducirse en uno comparada con la del CP normal. Puede no haber codigo de cobertura ortogonal en el domino del tiempo en los sfmbolos de MDRS.
En realizaciones donde la transmision de tanto UCI como SRS son configuradas en la misma subtrama con CP extendido, un enfoque similar al descrito anteriormente para el CP normal puede emplearse para SF = 5. En el caso de SF = 3, el formato del PUCCH acortado puede aplicar los codigos de ensanchado de dFt de longitud 3 para la primera mitad del segundo intervalo y no se puede usar codigo de ensanchado para el unico sfmbolo de SC-FDMA en el lado derecho del sfmbolo DM-RS.
En una realizacion, se pueden usar metodos para la transmision de bits de informacion (por ejemplo, bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ) en base a la Seleccion del Canal. Al menos un bit puede ser transportado de manera mas robusta mediante la seleccion (en el transmisor) y la deteccion (en el receptor) del fndice o indices en los cuales una transmision se realiza. Tales realizaciones pueden tomar en consideracion las propiedades de robustez del metodo de transmision de Seleccion del Canal, por ejemplo, cuando se aplica a transmision o transmisiones de la informacion de la UCI en el PUCCH.
En una realizacion, el o los bits de informacion de prioridad mas alta pueden hacerse corresponder con el o los bits con una codificacion mas robusta. Por ejemplo, en el caso de la seleccion del canal, la correspondencia se hace a uno o mas bits que estan codificados de manera implfcita a partir de la presencia/ausencia de una senal en uno o unos recursos de transmision especfficos. Tales bits de informacion pueden ser bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ correspondientes a una transmision del enlace descendente (por ejemplo, un formato de DCI o una transmision del PDSCH) y pueden transmitirse mediante el uso de indices del PUCCH multiples (o recursos) correspondientes al uso del formato 1a/b, por ejemplo, del PUCCH. De manera adicional, tales bits de informacion pueden tambien ser bit o bits de informacion correspondientes a otro tipo de UCI que puede ser multiplexado con la realimentacion de ACK/NACK de la HARQ tal como una SR. La prioridad relativa de los bits de informacion puede derivarse en base a al menos uno entre el o los bits de informacion correspondientes a la transmision en una Cc del enlace descendente dada (por ejemplo, un bit puede ser dado prioridad mas alta si se corresponde a una
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transmision en una CeldaP, o un bit puede ser dado prioridad mas alta si se corresponde con una transmision en una celda servidora asociada con una CC del UL que puede portar UCI en el PUSCH y/o PUCCH), la prioridad relativa del bit o bits de informacion puede ser proporcionada por las prioridades relativas para la priorizacion del canal logico del enlace ascendente de las CC del UL asociadas con las celdas servidoras correspondientes, y la prioridad relativa puede ser derivada a partir de la configuracion semi estatica explfcita por RRC de orden de prioridad y/o la configuracion semi estatica implfcita de las CeldasS.
En cualquiera de estas realizaciones, la transmision puede ser una transmision de un mensaje de DCI en el PDCCH (que incluye, por ejemplo, una indicacion de activacion o desactivacion para una concesion de UL configurada y/o asignaciones del Dl (SPS), una indicacion de activacion o desactivacion para la CeldaS, y/o una asignacion del enlace descendente), una transmision en el PDSCH, o una transmision en un canal de multidifusion. Para tales transmisiones, un mensaje de DCI en el PDCCH para SPS o activacion o desactivacion de CeldaS y/o una transmision en el PDSCH pueden ser dadas la prioridad mas alta.
En una realizacion, los bits de informacion que son hechos corresponder con el o los bits con una codificacion mas robusta pueden ser cambiados de subtrama en subtrama, de tal modo que la seguridad de diferentes tipos de informacion es igual de media en el tiempo. Por ejemplo, el orden de los bits de informacion de ACK/NACK de la HARQ antes de la correspondencia con el esquema de la seleccion del canal puede ser b0, b1, b2, ..., bn, donde bn podrfa corresponderse con la informacion de ACK/NACK de la HARQ perteneciente a una transmision en la m-esima portadora del DL (otras interpretaciones tambien son contempladas). Para evitar la situacion donde la seguridad de b0, b1, b2, ..., bn es sistematicamente mas alta que otros bits, los bits de informacion b0, b1, b2, ..., bn pueden ser reordenados (o mezclados) antes de la correspondencia con el esquema de seleccion del canal segun una regla conocida (esto es, una regla conocida para tanto el transmisor como el receptor), de tal modo que el orden pueda ser diferente en subtramas sucesivas. El orden puede ser una funcion del numero de trama del sistema, numero de subtrama, o una combinacion de los mismos. Tambien puede ser una funcion de otros parametros tales como la identidad de la celda ffsica. La funcion de mezclado puede ser conocida tanto en el UE como en la red.
En una realizacion, un UE puede configurarse para multiplexar UCI para el PUCCH (en una realizacion que usa el formato 2 del PUCCH) para portar SR y ACK/NACK de la HARQ y que usa el PuScH (formato sin datos), para portar CSI (por ejemplo, CQI, PMI, RI). En algunas de tales realizaciones, por ejemplo donde un UE puede operar en un entorno de lTE-A, el UE puede configurarse para usar el PUCCH solo para el caso de compatibilidad con LTE (por ejemplo, donde solo se asigna una CC). En tales realizaciones, el UE puede usar el formato 2 del PUCCH para portar SR y ACK/NACK de la HARQ para soportar la extension del ancho de banda (multiportadoras) en sistemas LTE-A. El AcK/NACK de la HARQ en LTE-A puede reemplazar CQI/PMI/RI como se usa en LTE R8. Ademas, la SR puede ser formateada y enviada mediante el uso de cualesquiera varias realizaciones.
En una realizacion, una SR puede ser superpuesta en las senales de referencia, por ejemplo, como se puede hacer en ACK/NACK de la HARQ en LTE R8. Por ejemplo, si una SR es positiva, las senales de referencia en el 5° y 12° sfmbolos de OFDM pueden ser multiplicados por -1. Ilustrada en la Figura 27 esta una estructura 2700 del PUCCH ejemplar no limitante para una transmision del PUCCH basada en DFT-S-OFDM con SF = 5 que puede ser usada en tal realizacion. Esta realizacion puede ser especialmente efectiva en escenarios de bajo Doppler, y puede no ser efectiva cuando se usa el modo de prefijo cfclido extendido dado que solo hay un unico sfmbolo de referencia por intervalo.
En una realizacion, un ejemplo de la cual es mostrada en la Figura 27, en el UE la informacion del ACK/NACK de la HARQ puede ser primero codificada del canal (en varias realizaciones, mediante el uso de codigo convolucional o de Reed-Muller) con la secuencia de bits de entrada a'0, a'1, a'2, a'3,..., a'*-1 y secuencia de bits de salida b'0, b'1, b'2, b'3,..., b'B'-1, donde B' = 20 para el formato 2 del PUCCH o B' = 48 para la estructura del PUCCH basada en DFT-S- OFDM. El bit de solicitud de planificacion puede ser denotado por a'o. Cada SR positiva puede ser codificada como un '0' binario y cada SR negativa puede ser codificada como un '1' binario. De manera alternativa, cada SR positiva puede ser codificada como un '1' binario y cada SR negativa puede ser codificada como un '0' binario. En tales realizaciones, la salida de bloque de codificacion del canal puede venir dada por b1, b1, b2, b3,..., bs-1, donde bi = b'i, i = 0, ... B'-1 y bB' = a''0 con B = (B' + 1).
El bloque de bits codificados puede ser entrelazado, mezclado con una secuencia de mezclado especifica del UE, y modulado resultando en un bloque de sfmbolos de modulacion de valor complejo d(0), d(|^J) para la carga de
ACK/NACK. Un unico sfmbolo de modulacion BPSK d(|^J+1) que porta un bit de informacion de la SR puede ser
usado en la generacion de una de las senales de referencia para el formato 2 del PUCCH de la estructura del PUCCH basada en DFT-S-OFDM.
En una realizacion, uno de los sfmbolos de referencia puede ser modulado con un desplazamiento cfclico alternativo. En un ejemplo no limitante, un UE puede ser configurado con un par de secuencias ortogonales, donde las dos secuencias son determinadas de manera implfcita a partir del mismo Elemento del Canal de Control (CCE) del PDCCH. Puede haber una correspondencia uno a uno entre una de las secuencias asignadas y la SR positiva y una correspondencia uno a uno entre la otra secuencia asignada y la SR negativa. En tal realizacion, el Ue puede primero determinar los recursos para la transmision concurrente de ACK de la HARQ y SR en el PUCCH mediante
un indice de recurso (por ejemplo, n'p^cclf). El UE puede entonces determinar el par de desplazamientos ciclicos (por ejemplo, a-i, a2) en base al recurso asignado.
En una realizacion, un UE puede codificar de manera conjunta un bit de SR con ACK/NACK de la HARQ en una posicion del bit conocida (por ejemplo, el primer o ultimo bit) antes de la transmision, como se ilustra en la Figura 28 5 que muestra una estructura 2800 del PUCCH ejemplar no limitante. En esta realizacion, en el UE, la informacion de ACK de la HARQ no codificada denotada como a'o, a'1, a'2, a'3,..., a'A'-i puede ser multiplexada con el bit de la Solicitud de Planificacion (SR) para producir la secuencia ao, ai, a2, a3,..., aA-1, donde ai = a'i, i = 0, ..., A'-1 y aA' = a''o con A = (A' + 1). La secuencia ao, ai, a2, a3,..., aA-i, puede ser codificada del canal mediante el uso de un codigo convolucional o de Reed-Muller para producir la secuencia de bits de salida salida bo, bi, b2, b3,..., bs-i donde B = 20 10 para el formato 2 del PUCCH o B = 48 para la estructura del PUCCH basada en DFT-S-OFDM. Esta realizacion puede ser especialmente efectiva en escenarios con Doppler alto, y puede usarse cuando se use el modo de prefijo ciclico extendido a pesar de que solo haya un unico simbolo de referencia por intervalo.
En una realizacion, donde la codificacion conjunta que usa el codigo de Reed-Muller es usada y las palabras de codigo pueden ser una combinacion lineal de las secuencias con base A denotadas por Min, el bit de la SR puede i5 ser ensanchado por la secuencia de base mas segura que podria maximizar la ganancia de diversidad de frecuencia. Por ejemplo, el candidato de secuencia de base que podria dispersar potencialmente el bit codificado de informacion de la SR de manera mas pareja sobre la subtrama puede ser el seleccionado para codificar el bit de la SR. En esta realizacion, la secuencia de bits codificada de longitud B en la salida del codificador del canal puede venir dada por:
20
imagen11
Una secuencia de base ejemplar no limitante para RM(20, k) para codificar el bit de informacion de la SR es mostrada a continuacion en la Tabla 24.
Tabla 24. Secuencia ejemplar para RM(20, k) para codificar el bit de informacion de la SR
i
Mi,o Mi,i Mi,2 Mi,3 Mi,4 Mi,5 Mi,6 Mi,7 Mi,8 Mi,9 Mi,io Mi,ii Mi,12
0
i i 0 0 0 0 0 0 0 0 i i
0
i
i
i
i
0 0 0 0 0 0 i i i 0
2
i 0 0 i 0 0 i 0 i i i i i
3
i 0 i i 0 0 0 0 i 0 i i i
4
i i i i 0 0 0 i 0 0 i i i
5
i i 0 0 i 0 i i i 0 i i i
6
i 0 i 0 i 0 i 0 i i i i i
7
i 0 0 i i 0 0 i i 0 i i i
8
i i 0 i i 0 0 i 0 i i i i
9
i 0 i i i 0 i 0 0 i i i i
i0
i 0 i 0 0 i i i 0 i i i i
ii
i i i 0 0 i i 0 i 0 i i i
i2
i 0 0 i 0 i 0 i i i i i i
i3
i i 0 i 0 i 0 i 0 i i i i
i4
i 0 0 0 i i 0 i 0 0 i 0 i
i5
i i 0 0 i i i i 0 i i 0 i
i6
i i i 0 i i i 0 0 i 0 i i
i7
i 0 0 i i i 0 0 i 0 0 i i
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1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
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1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
En una realizacion, donde una nueva estructura del PUCCH puede ser usada (por ejemplo, si se introduce en LTE-A R10) para multiples transmisiones de ACK/NACK que esta basada en una estructura de formato 1 del PUCCH, un UE puede transmitir las respuestas de ACK/NACK en sus recursos del PUCCH de ACK/NACK asignados para una transmision de SR negativa y en sus recursos del PUCCH del SR para una SR positiva. En esta realizacion el formato del PUCCH usado puede ser un nuevo formato del PUCCH.
En una realizacion, los bits de SR pueden perforar la secuencia de ACK/NACK de la HARQ. En tal realizacion, en el UE, la informacion de ACK/NACK de la HARQ puede ser codificada del canal mediante el uso de un codigo convolucional o de Reed-Muller con la secuencia de bits de entrada a'0, a'1, a'2, a'3,..., a'*-1 y la secuencia de bits de salida b'0, b'1, b'2, b'3,..., b'B-1, donde B' = 20 para el formato 2 del PUCCH o B' = 48 para la estructura del PUCCH basada en DFT-S-OFDM. El bit de la solicitud de planificacion puede denotarse como a”o. La salida del bloque de codificacion del canal puede denotarse por bo, b-i, b2, b3,..., be-i, donde bi = b’i, i = 0, ... B’-1 & i j y bj = a”o. Observe que j puede ser el fndice del bit en la salida del bloque de codificacion del canal que es sobrescrito por el bit de la Sr. En una realizacion, el perforado puede ser realizado a nivel de sfmbolo tal que el sfmbolo de la SR modulada por BPSK perfora uno de los sfmbolos de ACK/NACK modulados por QPSK.
En estas realizaciones, la CSI puede ser transmitida en una variedad de formas. En una realizacion, si no hay colision entre ACK/NACK de la HARQ y la CSI para una subtrama, la CSI puede transmitirse en el PUSCH sin datos (PUSCH con solo CSI), pero si hay una colision entre ACK/NACK de la HARQ y CSI para una subtrama, solo el ACK/NACK de la HARQ sera transmitido para esa subtrama (esto es, no se transmitira CSI). De manera alternativa, tanto el ACK/NACK de la HARQ como la CSI pueden transmitirse en el PUSCH como se describe en este documento. En una realizacion, el ACK/NACK de la HARQ en el formato 2 del PUCCH y CSI en el PUSCH sin datos pueden transmitirse simultaneamente.
En una realizacion donde ocurre una colision entre ACK/NACK y SR positiva en una misma subtrama, un UE puede configurarse para tirar el ACK/NACK y transmitir la SR. En esta realizacion, el parametro AckNackySRsimultaneos proporcionado por capas superiores puede determinar si un UE esta configurado para soportar la transmision concurrente de ACK/NACK y SR. En este caso, un IE del RRC (por ejemplo, ConfigSolicitudPlanificacion-R10) puede definirse para habilitar la senalizacion del parametro AckNackySRsimultaneos. Un ejemplo no limitante de tal ID se proporciona a continuacion:
-- ASNilNICIO
ConfigSolicitudPlamficacibn
version
configuration
sr-PUCCH-indiceRecurso
sr-indiceConfig
dsr-TransMax
AckNackySRsimultaneos
RellO ::= ELIGE {
NULO-
SECUENCIA \ ENTERO (0 ENTERO (0 ENUMERADO
n4, n8, nl6, n32, n64( BOOLEANO
.2047),
.155),
l ■
spare3, spare2, sparel)
ASK1 PARA
En una realizacion, un UE puede tirar ACK/NACK cuando quiera que el tamano de la carga del ACK/NACK del HARQ exceda un valor predeterminado. En esta realizacion, el tamano de la carga del ACK/NACK de la HARQ puede ser una funcion de las portadoras de componentes configuradas y modos de transmision. Asf, el UE puede conocer de manera implfcita cuando tirar informacion de ACK/NACK una vez que es configurado por una capa superior al respecto del numero de CC y modos de transmision en cada CC.
En una realizacion un UE puede configurarse para determinar la potencia de transmision a usar para la transmision del PUCCH. Un UE puede configurarse para controlar la potencia de transmision para una transmision del PUCCH del ACK/NACK mediante la definicion de la potencia de transmision como una funcion de al menos uno de la carga (esto es, el formato) de la transmision del PUCCH (por ejemplo, el numero de bits de ACK/NACK a portar dentro de dicha carga y/o el formato del ACK/NACK usado para portar dicha carga), el numero de palabras de codigo por celda servidora de la configuracion del UE, el numero de palabras de codigo por celda servidora activa de la configuracion del UE (en una realizacion solo las celdas servidoras que fueron activadas por FAC), el numero de
celdas servidoras en la configuracion del UE, y el numero de celdas servidoras activas de la configuracion del UE, en una realizacion solo las celdas servidoras que fueron activadas por FAC.
En una realizacion, dada la definicion de un formato del PUCCH que soporta codificacion conjunta de la realimentacion del ACK/NACK de la HARQ correspondiente a una pluralidad de (en una realizacion, explfcitamente 5 activada) celdas servidoras de la configuracion del UE, una unidad de control de potencia en un UE puede ajustar la potencia de transmision usada para el formato del PUCCH mediante el uso de codificacion conjunta como una funcion de la carga del ACK/NACK de la HARQ para mantener la cobertura del canal de control del UL a una aproximacion cercana de la cobertura del formato 1a del PUCCH, por ejemplo para hacer la cobertura independiente del numero de celdas servidoras configuradas (y posiblemente activadas explfcitamente).
10 Esto se puede lograr mediante la definicion de h(nCQi,nHARQ) para la transmision de dicho formato del PUCCH que usa codificacion conjunta como sigue:
imagen12
El valor '3' en la formula anterior puede basarse en el hecho de que el numero mfnimo de bits del ACK/NACK de la HARQ para la codificacion conjunta del formato del PUCCH que usa codificacion conjunta se espera que sea de tres 15 bits. De manera alternativa, este valor puede ser reemplazado por un parametro mas generalizado nHARQ,min que puede denotar el numero mfnimo de bits de ACK/NACK de la HARQ a ser codificados y correspondidos con el formato del PUCCH que usa codificacion conjunta. Observe que el numero maximo de bits del ACK/NACK de la HARQ no impacta en la formula anterior.
Aunque caracterfsticas y elementos son descritos anteriormente en combinaciones particulares, alguien experto en 20 la tecnica apreciara que cada caracterfstica o elemento se puede usar solo o en cualquier combinacion con las otras caracterfsticas y elementos. Ademas, los metodos descritos en este documento pueden implementarse en un programa informatico, software, o firmware incorporado en un medio legible por un ordenador para la ejecucion por un ordenador o procesador. Ejemplos de medios legibles por un ordenador incluye senales electronicas (transmitidas sobre conexiones por cable o inalambricas) y medios de almacenamiento legibles por un ordenador. 25 Ejemplos de medios de almacenamiento legibles por un ordenador incluye, pero no se limita a, una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un registro, una memoria intermedia, dispositivos de memoria semiconductores, medios magneticos tales como discos duros internos y discos extrafbles, medios magneto-opticos, y medios opticos tales como discos CD-ROM, y discos versatiles digitales (DVD). Un procesador en asociacion con software puede usarse para implementar un transceptor de frecuencia radio para usar en una 30 WTRU, UE, terminal, estacion base, RNC, o cualquier ordenador local.

Claims (32)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    1. Un metodo realizado por una unidad de transmision y recepcion inalambrica, WTRU, para proporcionar informacion de realimentacion en una estructura de procesamiento, el metodo que comprende:
    generar un conjunto de bits de entrada asociados con la informacion de realimentacion, donde la informacion de realimentacion comprende una pluralidad de bits de acuse de recibo/acuse de recibo negativo, ACK/NACK, correspondientes a una pluralidad de portadoras de componentes;
    codificar el conjunto de bits de entrada para crear un conjunto codificado de bits de salida;
    mezclar el conjunto codificado de bits de salida mediante el uso de una secuencia de mezclado para crear un conjunto de bits de salida mezclados, donde la secuencia de mezclado es derivada como una funcion de al menos uno entre los siguientes: una identidad de la WTRU asociada con eso o una o mas identidades de celda de la configuracion multiportadora de la WTRU;
    modular el conjunto de bits de salida mezclados para crear un bloque de sfmbolos modulados;
    aplicar un codigo de ensanchado al bloque de sfmbolos modulados, donde el codigo de ensanchado es seleccionado en base a un fndice de recursos del canal de control del enlace ascendente ffsico, PUCCH, donde el fndice de recursos del PUCCH es configurado de manera semi estatica por senalizacion de capa superior; y
    transmitir los sfmbolos modulados ensanchados del bloque correspondientes a los bits de ACK/NACK en un PUCCH.
  2. 2. El metodo de la reivindicacion 1, donde el ensanchado es aplicado tras la creacion del bloque de sfmbolos modulados.
  3. 3. El metodo de la reivindicacion 1, donde el conjunto de bits de salida mezclados es modulado mediante el uso de modulacion por desplazamiento de fase en cuadratura, QPSK, para crear el bloque de sfmbolos modulados.
  4. 4. El metodo de la reivindicacion 1, donde el codigo de ensanchado comprende un codigo de ensanchado ortogonal de longitud 5.
  5. 5. El metodo de la reivindicacion 4, donde el codigo de ensanchado ortogonal de longitud 5 comprende al menos
    uno de los siguientes: [+1 +1 +1 +1 +1]; [+1 ej2n/5 ej4n/5 ej6n/5 ej8n/5]; [+1 ej4n/5 ej8n/5 ej2n/5 ej6n/5]; [+1 ej6n/5 ej2n/5 ej8n/5
    ej4n/5]; y [+1 ejj8n/5 ^5].
  6. 6. El metodo de la reivindicacion 4, donde el codigo de ensanchado comprende un codigo de ensanchado de Walsh- Hadmard de longitud 4.
  7. 7. El metodo de la reivindicacion 6, donde el codigo de ensanchado de Walsh-Hadmard de longitud 4 comprende al menos uno de los siguientes: [+1 +1 +1 +1]; [+1 -1 +1 -1]; [+1 -1 -1 +1]; y [+1 -1 -1 -1].
  8. 8. El metodo de la reivindicacion 1, que ademas comprende la determinacion de recursos para la estructura de procesamiento mediante el uso del fndice de recursos del PUCCH.
  9. 9. El metodo de la reivindicacion 8, donde el fndice de recursos del PUCCH es un fndice de recursos del ACK/NACK del PUCCH.
  10. 10. El metodo de la reivindicacion 8, donde la determinacion de los recursos para la estructura de procesamiento comprende determinar los bloques de recursos ffsicos configurados para ser usados para la transmision en la estructura de procesamiento en un intervalo.
  11. 11. El metodo de la reivindicacion 10, donde el intervalo es definido como ns, y donde los bloques de recursos ffsicos a configurar para ser usados como ns son generados segun lo siguiente:
    imagen1
    si (in + ns mod 2)mod 2 = 0 si (m + ns mod 2 )mod 2 = 1
    donde iVdenota el numero de RB del UL,
    >»=l<ccjK:r\+K
    RB
    compensation
    y donde NsfS™ es la longitud del
    codigo de ensanchado aplicado a un primer intervalo y ^compensadon es un numero entero no negativo.
    5
    10
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    20
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    45
  12. 12. El metodo de la reivindicacion 1, donde el conjunto de bits de entrada comprende una solicitud de repeticion automatica hfbrida, HARQ, acuse de recibo positivo, ACK, multiplexada con una solicitud de planificacion.
  13. 13. El metodo de la reivindicacion 1, que ademas comprende: generar senales de referencia;
    derivar un desplazamiento cfclico para las senales de referencia en una antena de transmision particular; y aplicar el desplazamiento cfclico.
  14. 14. El metodo de la reivindicacion 13, que ademas comprende transmitir al menos uno de los siguientes: las senales de referencia, el conjunto de bits de entrada, el conjunto codificado de bits de salida, el conjunto de bits de salida mezclados, el bloque de sfmbolos modulados que usan un prefijo cfclico extendido, CP.
  15. 15. El metodo de la reivindicacion 1, que ademas comprende aplicar un codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo a un patron de salto predeterminado.
  16. 16. El metodo de la reivindicacion 1, que ademas comprende aplicar una tasa que se corresponda con el conjunto codificado de bits de salida.
  17. 17. Una unidad de transmision y recepcion inalambrica, WTRU, configurada para proporcionar informacion de realimentacion en una estructura de procesamiento, la unidad de transmision y recepcion inalambrica que comprende:
    un procesador configurado para:
    generar un conjunto de bits de entrada asociados con informacion de realimentacion, donde la informacion de realimentacion comprende una pluralidad de bits de acuse de recibo/acuse de recibo negativo, ACK/NACK, correspondientes a una pluralidad de portadoras de componentes;
    codificar el conjunto de bits de entrada para crear un conjunto codificado de bits de salida;
    mezclar el conjunto codificado de bits de salida mediante el uso de una secuencia de mezclado para crear un conjunto de bits de salida mezclados, donde la secuencia de mezclado es derivada como una funcion de al menos uno de los siguientes: una identidad de la WTRU asociada con ellos o una o mas identidades de celda de la configuracion multiportadora de la WTRU;
    modular el conjunto de bits de salida mezclado para crear un bloque de sfmbolos modulados; y
    aplicar un codigo de ensanchado al bloque de sfmbolos modulados, donde el codigo de ensanchado es seleccionado en base a un fndice de recursos del canal de control del enlace ascendente, PUCCH, donde el fndice de recursos del PUCCH es configurado de manera semi estatica por senalizacion de capa superior; y
    un transmisor configurado para transmitir los sfmbolos modulados de ensanchado de bloque correspondientes a los bits de ACK/NACK en un PUCCH.
  18. 18. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, donde el ensanchado es aplicado tras la creacion del bloque de sfmbolos modulados.
  19. 19. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, donde el conjunto de bits de salida mezclados es modulado mediante el uso de modulacion por desplazamiento de fase en cuadratura, QPSK, para crear el bloque de sfmbolos modulados.
  20. 20. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, donde el codigo de ensanchado comprende un codigo de ensanchado ortogonal de longitud 5.
  21. 21. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 20, donde el codigo de ensanchado ortogonal de longitud 5 comprende al menos uno de los siguientes: [+1 +1 +1 +1 +1]; [+1 ej2n/5 ej4n/5 ej6n/5 ej8n/5]; [+1
    ej4n/5 ej8n/5 ej2n/5 ej6n/5]; [+1 ej6n/5 ej2n/5 ej8n/5 ej4n/5]; y [+1 ej8n/5 ^6n/5 ej4n/5 ej2n/5]
  22. 22. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 20, donde el codigo de ensanchado comprende un codigo de ensanchado de Walsh-Hadmard de longitud 4.
  23. 23. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 22, donde el codigo de ensanchado de Walsh-Hadmard de longitud 4 comprende al menos uno de los siguientes: [+1 +1 +1 +1]; [+1 -1 +1 -1]; [+1 -1 -1 +1]; y [+1 -1 -1 -1].
    5
    10
    15
    20
    25
    30
  24. 24. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, donde el procesador es ademas configurado para determinar recursos para la estructura de procesamiento mediante el uso del mdice de recursos del PUCCH.
  25. 25. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 24, donde el mdice de recursos del PUCCH es un mdice de recursos del ACK/NACK del PUCCH.
  26. 26. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 24, donde el proceso es ademas configurado para determinar los bloques de recursos ffsicos configurados para ser usados para la transmision en la estructura de procesamiento en un intervalo.
  27. 27. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 26, donde el intervalo es definido como ns, y donde los bloques de recursos ffsicos a configurar para ser usados como ns son generados segun lo siguiente:
    imagen2
    = I (3) AyPUCCH I frRB
    L PUCCH/ SF.0 J contain y donde jMM e£ ung |0ngjtud
    donde denota un numero de RB del UL, del codigo de ensanchado aplicado a un primer intervalo y es un numero entero no negativo.
  28. 28. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, donde el conjunto de bits de entrada comprende una solicitud de repeticion automatica tffbrida, HARQ, acuse de recibo positivo, ACK, multiplexada con una solicitud de planificacion.
  29. 29. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, que ademas comprende:
    generar senales de referencia configuradas para ser transmitidas con al menos uno de los siguientes: el conjunto de bits de entrada, el conjunto codificado de bits de salida, el conjunto de bits de salida mezclado, y el bloque de sfmbolos modulados en la estructura de procesamiento;
    derivar un desplazamiento ciclico para las senales de referencia en una antena de transmision particular; y aplicar el desplazamiento dclico.
  30. 30. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 29, donde el procesador es ademas configurado para: transmitir al menos una de las siguientes: las senales de referencia y al menos una de las siguientes: el conjunto de bits de entrada, el conjunto codificado de bits de salida, el conjunto de bits de salida mezclados, el bloque de sfmbolos modulados que usan un prefijo ciclico extendido, CP.
  31. 31. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, donde el procesador es ademas configurado para aplicar un codigo de cobertura ortogonal en el dominio del tiempo segun un patron de salto predeterminado.
  32. 32. La unidad de transmision y recepcion inalambrica de la reivindicacion 17, donde el procesador es ademas configurado para aplicar una tasa que se corresponda con el conjunto codificado de bits de salida.
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