MX2014005391A - Programacion de recuros de enlace descendente. - Google Patents

Programacion de recuros de enlace descendente.

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MX2014005391A
MX2014005391A MX2014005391A MX2014005391A MX2014005391A MX 2014005391 A MX2014005391 A MX 2014005391A MX 2014005391 A MX2014005391 A MX 2014005391A MX 2014005391 A MX2014005391 A MX 2014005391A MX 2014005391 A MX2014005391 A MX 2014005391A
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Abstract

Las modalidades de la presente descripción describen dispositivos, métodos, medios legibles por computadora y configuraciones de sistemas para programar recursos de enlace descendente en redes inalámbricas. En algunas modalidades la programación puede incluir programación de portadora transversal de múltiples subunidades de información utilizando la información de control de enlace descendente. Pueden estar descritas y/o reivindicadas otras modalidades.

Description

PROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE EN LACE DESCENDENTE Referencia a solicitudes relacionadas La presente solicitud reclama la prioridad de la solicitud de patente provisional de los Estados Unidos No . 61 /556, 1 09, presentada el 4 de noviembre de 201 1 , titulada Advanced Wireless Communication Systems and Techniques ("Sistemas y técnicas avanzados de comunicación inalámbrica"), cuya descripción completa q ueda incorporada aqu í por medio de esta referencia.
Cam po Las modalidades de la presente invención se refieren en general al campo de las com unicaciones y, más en particular, a la programación de recursos de enlace descendente en redes de comun icación inalámbrica.
Antecedentes Las redes heterogéneas (HetNet) de evolución a largo plazo (LTE) de la 3a. generación del proyecto de participación (3GPP), versión 1 0 (marzo de 201 1 ), que tam bién se puede denominar LTE avanzada (LTE-A), se basan en proveer com unicaciones de alta capacidad de tráfico. Las HetNet incluyen células de d iferente clase de potencia, por ejemplo, macro, pico o femto, y diferente clase de acceso, por ejemplo, grupo de suscriptores abierto o cerrado (CSG). Para acomodar la carencia de señales de control de coordinación de interferencia entre células (ICIC) en 3G PP LTE , versión 8 (septiembre de 2009) se proporcionó la operación de mu ltiportadora con programación de portadora cruzada. Esto permitiría controlar la información aplicable a una subunidad de información de una primera portadora componente, que es trasmitida en la subunidad de información correspondiente de otra portadora componente que se consideró más confiable. Se facilita una sola operación de programación de portadora cruzada de la subunidad de información mediante el uso de un campo de identificación de portadora (CIF) de la información de control de enlace descendente dedicado (DCI) del UE para proveer confiabilidad de control mejorada y permitir la ICIC incrementada (elCIC) para las HetNets. en 3GPP LTE versión 11, cada portadora componente puede tener su propia configuración de enlace ascendente-enlace descendente (UL-DL) de duplexión con división de tiempo (TDD). Sin embargo, la agregación de portadoras con diferentes configuraciones de TDD UL-DL puede complicar la programación de portadora transversal.
Breve descripción de los dibujos Se entenderán fácilmente las modalidades mediante la siguiente descripción detallada, conjuntamente con los dibujos adjuntos. Para facilitar esta descripción, los mismos números de referencia designan los mismos elementos estructurales. Las modalidades están ilustradas a manera de ejemplo y de ninguna manera como restricción a las figuras de los dibujos adjuntos.
La figura 1 ilustra esquemáticamente una red de comunicación inalámbrica de acuerdo con varias modalidades.
Las figuras 2(a) - 2(c) ilustran esquemáticamente escenarios de programación de acuerdo con varias modalidades.
La fig ura 3 ilustra una tabla de programación de portadora transversal de subunidad de información múltiple (MSCC) de acuerdo con varias modalidades.
La figura 4 ilustra tablas de MSCC de acuerdo con varias modalidades.
La fig ura 5 ilustra una programación de MSCC de una un idad de información de radio, de acuerdo con varias modalidades.
La figura 6 es un diagrama de flujo que ilustra una operación de un equipo de usuario de acuerdo con varias modalidades.
La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra una operación de una estación de base de acuerdo con varias modalidades.
La figura 8 ilustra esquemáticamente un sistema de ejemplo de acuerdo con varias modalidades.
Descripción detallada Las modalidades ilustrativas de la presente descripción incluyen , pero sin restricción a ellos: métodos, sistemas y aparatos para programación de recursos de enlace descendente en redes inalámbricas.
Se describirán varios aspectos de las modalidades ilustrativas usando términos empleados comúnmente por los expertos en la materia para comunicar la sustancia de su trabajo a otros expertos en la materia. Sin em bargo, será aparente para los expertos en la materia q ue se pueden poner en práctica otras modalidades con sólo algunos de los aspectos descritos. Para fines explicativos, se dan números, materiales y configu raciones específicos a fin de proveer una comprensión a fondo de las modalidades ilustrativas. Sin embargo, será aparente para q uien sea experto en la materia q ue se pueden poner en práctica modalidades alternativas sin los detalles específicos. En otros casos, se om iten aspectos bien conocidos o se sim plifican , a fin de no oscurecer las modalidades ilustrativas.
Adicionalmente se describirán varias operaciones como operaciones discretas m últiples, a su vez, de una manera que sea la más útil para comprender las modalidades ilustrativas; sin embargo, el orden de la descripción no debe tomarse con la implicación de que esas operaciones necesariamente dependen del orden. En particular, no es necesario efectuar esas operaciones en el orden en que se presentan .
Se usa repetidas veces la frase "en algunas modalidades" . La frase por lo general no se refiere a las mismas modalidades; sin embargo, puede tener ese sentido. Los términos "que comprende", "que tiene" y "que incluye" son sinónimos, a menos que el contexto exija lo contrario. La frase "A y/o B" significa (A), (B) o (A y B). La frase "A/B" significa (A), (B) o (A y B), sim ilar a la frase "A y/o B". La frase "por lo menos u no de A, B y C" significa (A), (B), (C), (A y B), (A y C), (B y C) o (A, B y C) . La frase "(A)B" significa (B) o (A y B); es decir, A es opcional.
Si bien se han ilustrado y descrito aquí modalidades específicas, quienes tengan experiencia ordinaria en la materia apreciarán que se pueden reemplazar las modalidades específicas mostradas y descritas por una gran variedad de implementaciones alternativas y/o equivalentes sin salir del alcance de las modalidades de la presente descripción. Se pretende que esta solicitud cubra cualquier adaptación o variación de las modalidades discutidas aquí. Por lo tanto, se pretende manifiestamente que las modalidades de la presente descripción únicamente estén limitadas por las reivindicaciones y sus equivalentes.
Cuando se usa aquí, el término "módulo" se puede referir a ser parte de, o incluir un circuito integrado específico para la aplicación (ASIC), un circuito electrónico, un procesador (compartido, dedicado o de grupo) y/o una memoria (compartida, dedicada o de grupo) que ejecute uno o más programas de software o firmware, un circuito lógico de combinación y/o otros componentes adecuados que provean la funcionalidad descrita.
La figura 1 ilustra esquemáticamente una red 100 de comunicación inalámbrica de acuerdo con varias modalidades. La red de comunicación inalámbrica 100 (en lo sucesivo "red 100") puede ser una red de acceso de una red avanzada de evolución a largo plazo (LTE-A) del proyecto de participación de 3a. generación (3GPP), tal como una red terrestre universal evolucionada de acceso por radio (E-UTRAN) de sistema de comunicación móvil (UMTS). La red 100 puede incluir una estación de base (por ejemplo, una estación de base de nodo mejorado (eNB) 104, configurada para comunicarse de manera inalámbrica con una terminal móvil, por ejemplo, el equipo de usuario (UE) 108. Si bien están descritas modalidades de la presente invención con referencia a una red LTE-A, se pueden usar algunas otras modalidades con otros tipos de redes de acceso inalámbrico.
En modalidades en las que el UE 108 es capaz de utilizar agregación de portadora (CA), se puede agregar varias portadoras componentes (CC) para comunicación entre la cNB) 104 y el UE 108. En un establecimiento inicial de conexión, el UE 108 se puede conectar con una célula servidora primaria (célula P) de la eNB 104 utilizando una CC primaria, que también se denomina CC_0. Esta conexión puede ser usada para diversas funciones, tales como seguridad, movilidad, configuración, etc. A continuación se puede conectar el UE 108 con una o más células servidoras secundarias (células S) de la eNB 104, utilizando una o más CC secundarias. Estas conexiones pueden ser usadas para proveer recursos de radio adicionales.
En algunas modalidades se puede emplear una o más eNB adicionales, por ejemplo, la eNB 112, por ejemplo, en una configuración HetNet. En algunas modalidades, las eNB de una HetNet pueden tener cada una diferentes potencia y/o clases de acceso. Por ejemplo, en una modalidad, la eNB 104 puede ser una estación de base de potencia relativamente alta, tal como una macro eNB; mientras que la eNB 112 puede ser una estación de base de potencia relativamente baja, por ejemplo, una pico eNB y/o una femto eNB.
La eNB 112 puede tener una célula P y una o más células S, lo mismo que la eNB 104. Sin embargo, no se usarán las mismas CC para las células P de las dos estaciones de base de la HetNet. Por ejemplo, si la eNB 104 tiene CC_0 para su célula P y CC_1 para su célula S, la eNB 112 puede tener CC_1 para su célula P y CC_0 para su célula S.
La UE 108 puede incluir un módulo receptor 120, un módulo descodificador 124, un módulo de programación 128 y un módulo trasmisor 132, acoplados entre sí por lo menos como se muestra. En algunas modalidades, el módulo descodificador 124 y/o el módulo de programación 128 pueden estar incorporados en el módulo receptor 120. Brevemente, el módulo descodificador 124 puede operar para descodificar las trasmisiones de enlace descendente recibidas a través de la célula P o de la célula S, mientras que el módulo de programación puede operar para identificar las trasmisiones, dentro del enlace descendente, que están programadas para el UE 108. Cada uno del módulo receptor 120 y el módulo trasmisor 132 puede estar acoplado también con una o más de una pluralidad de antenas 132 del UE 108.
El UE 108 puede incluir cualquier número de antenas adecuadas. En varias modalidades, el UE 108 puede incluir por lo menos tantas antenas como número de capas o flujos espaciales simultáneos recibidos por el UE 108 desde las eNB, si bien el alcance de la presente descripción no puede limitarse en este sentido. El número de capas o flujos espaciales simultáneos también puede denominarse rango de trasmisión o, simplemente, rango.
Se pueden usar una o más antenas 1 32 alternativamente como antenas trasmisoras o receptoras. Alternativamente o adicionalmente, una o más de las antenas 1 32 pueden ser antenas receptoras ded icadas o antenas transmisoras dedicadas.
La eN B 104 puede incluir u n módulo receptor 1 36, un módulo de programación 140, un módulo codificador 144, y un módulo trasmisor 148, acoplados entre sí por lo menos como se muestra. En algunas modalidades, el módulo de programación 140 y/o el mód ulo codificador 144 pueden estar incorporados en el módu lo trasmisor 148. Cada uno del módulo receptor 136 y el módu lo trasm isor 148 puede estar acoplado además con una o más de una pluralidad de antenas 1 52 de la eN B 1 04 La eN B 104 puede incluir cualquier número de antenas adecuadas. En varias modalidades, la eN B 1 04 puede incluir por lo menos tantas antenas como el número de flujos de trasm isión simultáneos trasmitidos al U E 1 08, si bien el alcance de la presente descripción no puede estar limitado en este sentido. U na o más de las antenas 1 52 puede ser usada alternativamente como antena trasm isora o como antena receptora. Alternativamente o adicionalmente, u na o más de las antenas 152 puede ser antena receptora dedicada o antena trasm isora dedicada.
Aunque no se m uestra de manera explícita, la eN B 1 1 2 puede incluir módulos / componentes sim ilares a los de la eN B 1 04.
Con la programación de portadora cruzada o transversal de un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) la información de control de enlace descendente (DCI) trasmitida en la célula P puede proveer información de concesión de enlace descendente perteneciente a la célula P o a una de las células S. La información de concesión de enlace descendente puede ser una indicación de un recurso de enlace descendente del PDSCH que va a incluir datos dirigidos al UE 108, a través de la célula servidora correspondiente. La DCI puede incluir un campo de indicación de portadora (CIF), cuyo valor indica a qué célula servidora pertenece la información de concesión de enlace descendente.
Convencionalmente, la programación de portadora transversal está restringida a la información de concesión de enlace descendente que solamente es aplicable a las subunidades de información en las que se trasmite la DCI. Por ejemplo, la DCI trasmitida en la subunidad de información 1 se aplicaría sólo a la subunidad de información 1, aunque podría ser cualquier célula servidora.
Varias modalidades proveen programación de portadora transversal de múltiples subunidades de información (MSCC) en el PDSCH. Esto puede permitir que la DCI trasmitida en una primera subunidad de información de la célula P sea aplicable a una segunda subunidad de información en una de las células S, que ocurre en la secuencia de unidades de información después de la primera subunidad de información. La MSCC descrita aquí puede ser usada también con CC que tengan diferente configuración de TDD UL/DL. En algunas modalidades, esta programación de MSCC puede estar soportada sin incrementar la sobrecarga de DC I para evitar la deg radación en el desempeño de detección de la DCI . Se puede hacer esto, en parte, a través de la provisión de formación de pares de subunidades de información predeterminadas, que se describirá.
La programación de MSCC puede incluir la formación de pares de subunidades de información predeterminadas (x, y) en cada mitad de u nidad de información de radio. La formación de pares puede incluir un primer par (0, 3) y un seg undo par (1 , 4). Esos pares particulares pueden proveer igual latencia de procesam iento entre las subu nidades de información apareadas. Sin em bargo, otras modalidades pueden incluir otras formaciones de pares.
En general , la formación de pares de subu nidades de información predeterm inadas puede proveer la opción de DCI , y la información de concesión dentro de la DC I , en particular, trasm itida en la subunidad de información "x" de la célula P; identificando el recurso de enlace descendente en la subunidad de información "y" de la célula S . En algunas modalidades, sólo se puede im plementar la formación de pares de subunidad de información en el caso de que las configuraciones específicas de TDD U L/DL de las CC prevengan la trasmisión de la información de concesión de DL, de acuerdo con el mecanismo convencional, o sea, la trasm isión de la información de concesión de DL para la célula S en la m isma subunidad de información de la célu la P .
Las modalidades proveen que, si la subunidad de información "y" de la célula P es una subunidad de información DL, la DCI para la subunidad de información "y" será trasmitida en la subu nidad de información "y" de la célula P. Sin embargo, si la subun idad de información "y" de la célula P es u na subunidad de información U L, con lo que se previene la trasm isión de la información de concesión de DL, entonces la DCI para la subu nidad de información "y" de la célula S será trasm itida en la subunidad de información "x" de la célula P. Esto se verá con referencia a los escenarios ¡lustrados en las figuras 2(a) a 2(c).
La figura 2(a) ilustra u n escenario en el que u na célula P tiene una configuración 0 de TDD, siendo la subunidad de información 0 una subun idad de información de enlace descendente (D), siendo la subunidad de información 1 una subu nidad de información especial (S) y siendo las subunidades de información 2-4 subunidades de información de enlace ascendente (U) . Se pueden definir las configuraciones de TDD mediante la sigu iente tabla 1 .
Tabla 1 : La subunidad de in ormación especial puede incluir campos: la ranura de tiempo piloto de enlace descendente (DwPTS), que puede incluir la DCI, el periodo de guarda (GP) y la ranura de tiempo piloto de enlace ascendente (UpPTS).
La célula S de la figura 2(a) tiene una configuración TDD 1 con subunidades de información 0 a 4 que son subunidades de información de enlace descendente; siendo la subunidad de información 1 una subunidad de información especial y siendo las subunidades de información 2 y 3 subunidades de información de enlace ascendente.
En algunas modalidades, la subunidad de información 0 de la célula P puede incluir DCI que identifique un recurso de enlace descendente en la subunidad de información 0 de la célula S. Se puede notar que la formación de pares de la subunidad de información con respecto a (0, 3) no es necesaria, dado que la tercera subunidad de información de la célula S es una subunidad de información de enlace ascendente y, por lo tanto, no necesitará de la información de concesión de DL.
La subunidad de información 1 de la célula P puede incluir DCI que identifique un recurso de enlace descendente en la subunidad 1 de la célula S y/o la subunidad de información 4 de la célula S. Se puede implementar la formación de pares (1, 4) de la subunidad de información, en este caso, debido a que la subunidad de información "y" de la célula P, es decir, la subunidad de información 4, es una subunidad de información de enlace ascendente.
La figura 2(b) ilustra un escenario en el que una célula P tiene una configuración 9 de TDD, donde la subunidad de información 0 es una subunidad de información de enlace descendente; siendo la subunidad de información 1 una subunidad de información especial, y siendo las subunidades de información 2 a 4 subunidades de información de enlace ascendente. La célula S tiene una configuración 2 de TDD, siendo las subunidades de información 0, 3 y 4 subunidades de información de enlace descendente; siendo la subunidad de información 2 una subunidad de información especial, y siendo la subunidad de información 2 una subunidad de información de enlace ascendente.
La figura 2(b) ilustra un escenario en el que la célula P tiene una configuración 0 de TDD, donde la subunidad de información 0 es una subunidad de información de enlace descendente; la subunidad de información 1 es una subunidad de información especial y las subunidades de Información 2 a 4 son subunidades de información de enlace ascendente. La célula S tiene una configuración 2 de TDD, donde las subunidades de información 0, 3 y 4 son subunidades de información de enlace descendente, siendo la subunidad de información 2 una subunidad de información especial, y siendo la subunidad de información 2 una subunidad de enlace ascendente.
La subunidad 0 de la célula P puede incluir DCI que identifique un recurso de enlace descendente en la subunidad de información 0 y/o en la subunidad de información 3 de la célula S. Se puede implementar la formación de pares (0,3) de la subunidad de información, en este caso, debido a que la subunidad de información "y" de la célula P, o sea, la subunidad de información 3, es una subunidad de enlace ascendente. A contrario del escenario de la figura 2(a), la subunidad de información 3 de la célula S es una subunidad de información de enlace descendente y, por lo tanto, puede recibir una concesión de DL.
La subunidad de información 1 de la célula P puede incluir DCI que identifique un recurso de enlace descendente en la subunidad de información 1 y/o la subunidad de información 4 de la célula S. Se puede implementar la formación de pares (1,4) de subunidad e información, en este caso debido a que la subunidad de información "y" de la célula P, es decir, la subunidad de información 4, es una subunidad de información de enlace ascendente.
La figura 2(c) ilustra un escenario en el que una célula P tiene una configuración 1 de TDD, donde las subunidades de información 0 y 4 son subunidades de información de enlace descendente, siendo la subunidad de información 1 una subunidad de información especial y siendo las subunidades de información 2 y 3 subunidades de información de enlace ascendente. La célula S tiene una configuración 2 de TDD, donde las subunidades de información 0, 3 y 4 son subunidades de información de enlace descendente, siendo la subunidad de información 2 una subunidad de información especial y siendo la subunidad de información 2 una subunidad de información de enlace ascendente.
La subunidad de información 0 de la célula P puede incluir DCI que identifique un recurso de enlace descendente en la subunidad de información 0 y/o la subunidad de información 3 de la célula S. Se puede implementar la formación de pares (0, 3) de la subunidad de información, en este caso debido a que la subunidad de información "y" de la célula P, o sea, la subunidad de información 3, es una subunidad de información de enlace ascendente y la subunidad de información 3 de la célula S es una subunidad de información de enlace descendente.
La subunidad de información 1 de la célula P puede incluir DCI que identifique un recurso de enlace descendente en la subunidad de información 1. No se puede implementar la formación de pares (1, 4) en este caso debido a que la subunidad de información "y" de la célula P, es decir, la subunidad de información 4, es una subunidad de información de enlace descendente. Por lo tanto, la subunidad de información 4 de la célula P puede incluir DCI para la subunidad de información 4 de la célula S.
Se puede facilitar la programación de MSCC mediante el uso de la tabla de MSCC 300 mostrada en la figura 3, de acuerdo con algunas modalidades. La tabla de MSCC 300 puede incluir información de mapeo para combinaciones individuales de valores CIF de 3 bits y niveles de agregación de portadora, como se muestra. El nivel de agregación de portadora puede referir cuántas CC, o células servidoras, están configuradas para comunicación entre la eNB 104 y el UE 108. Los valores dentro de la tabla de MSCC 300 incluyen CC designadas, por ejemplo, CC_0, CC_1 , CC_2 o CC_3 y el índice de formación de pares de subunidad de información , por ejemplo, 0 y/o 1 .
Si la DCI incluye un valor CI F de "000°, la información de DCI puede referirse a la célu la P, o sea, CC_0. Si la DCI incluye un valor CIF de "001 ", la información de DCI puede referirse a la primera subun idad de información del par de subun idades de información de la célula S, CC_1 . Por ejemplo, con referencia a la fig ura 2(b) , si se trasm itió DCI en la subu nidad de información 0 de la célula P e incluyó un valor CIF de "001 ", entonces la información de concesión de enlace descendente identificaría un recurso de enlace descendente en la subunidad de información 0 de la célula S. Si se trasmitió DCI en la subunidad de información 1 de la célula P e incluyó el m ismo valor CI F, entonces la información de concesión de enlace descendente identificaría un recurso de enlace descendente en la subun idad de información 1 de la célula S.
Si DCI incluye un valor CIF de "01 0", la información de DCI puede referirse a la segunda subunidad de información del par de subun idades de información de la célula S, CC_1 . Por ejemplo, con referencia a la figura 2(b) , si se trasm itió DCI en la subun idad de información 0 de la célula P e incluyó un valor de CI F de "01 0", entonces la información de concesión de enlace descendente identificaría un recurso de enlace descendente en la subunidad de información 3 de la célula S. Si se trasmitió DCI en la subu nidad de información 1 de la célula P e inclu ía el mismo valor CI F, entonces la información de concesión de en lace descendente identificaría u n recurso de enlace descendente en la subunidad de información 4 de la célula S.
Si DCI incluye un valor CIF de "0.11" y el valor de CA es dos o tres, la información de DCI puede referirse a las subunidades de información primera y segunda del par de subunidades de información de la célula S, CC_1. Por ejemplo, con referencia a la figura 2(b), si DCI trasmitida en la subunidad de información 0 de la célula P e incluía un valor CIF de "011", la información de concesión de enlace descendente identificaría un recurso de enlace descen-dente en ambas subunidades de información 0 y 3 de la célula S.
Si DCI incluye un valor CIF de "011" y el nivel CA es cuatro o cinco, la información de DCI puede referirse a la primera subunidad de información del par de subunidades de información de una segunda célula S, CC_2. La restante información de mapeo se puede interpretar de manera similar.
El CIF en la tabla de SCC 300 es provisto como un valor de 3 bits a fin de que sea compatible con los campos de CIF de 3 bits existentes de DCI en LTE REL 10. Si bien los ocho estados provistos por el valor de 3 bits no pueden ser suficientes para incluir todas las posibles combinaciones del índice de CC/subunidad de información, puede bastar para llevar la cuenta de la mayoría de las operaciones de programación deseadas.
En algunas modalidades, el CIF puede estar representado por más de 3 bits o por menos. En el caso de que el CIF esté representado por más de 3 bits, se pueden considerar ajustes entre la eficiencia de descodificación de la DC I y programación de MSCC incrementada, representada por estados adicionales de CI F.
Los valores seleccionados para ser incluidos en una tabla particular pueden reflejar un esquema de prioridad de célu la S particular. En general, las tablas pueden reflejar un desplazam iento hacia células S de menor nivel, con base en la suposición de que la cN B 1 04 probablemente programará primero el PDSCH de las células S más bajas. Esto se puede deber a que ciertos escenarios de despliegue utilizan una banda de frecuencia más baja para la primera célula S que para las células S siguientes. Sin embargo, diferentes esquemas de prioridad de célula S pueden priorizar diferentes células S de diferentes maneras.
Las tablas 404 y 408 de la figura 4 reflejan varios esquemas de prioridad de célu la S, que ilustran alguna de la flexibilidad que puede incorporarse en el diseño de tablas usadas en varias modalidades.
La tabla 404 provee un esquema de prioridad de célula S en el que la primera célula S, CC_1 , está priorizada. Por lo tanto, cada posible índica de formación de pares de subu nidad de información, por ejemplo, "0", "1 " y "0, 1 ", es provisto para cada nivel de CA. Si el nivel de CA es cuatro o mayor, la programación de subunidad de información doble, es decir, programación de ambas subunidades de información del par, no es soportada para las CC más altas, por ejemplo, CC_2, CC_3 y CC_4. Además, cuando el n ivel de CA es cinco, la programación del segundo valor del par de subunidades de información no es soportado para CC_3 ni para CC-4.
La tabla 408 provee un esquema de prioridad de célula S, en el que las células S primera y segunda tienen prioridad si el nivel de CA es cuatro o mayor. Si el nivel de CA es cuatro, sólo el primer valor del par de subunidades de información es soportado para CC_3. Si el nivel de CA es cinco, sólo el primer valor del par de subunidades de información es soportado para CC_3 y CC_4, y no es soportada la doble programación de subunidad de información para CC_2.
La figura 5 ilustra una programación de MSCC de una unidad de información de radio, en la que una célula P y una célula S están configuradas para comunicación, de acuerdo con algunas modalidades. La unidad de información de radio es una unidad de información de radio de 10 ms con trasmisiones de PDSCH en subunidades 0 a 6 de la célula P y subunidades 1, 3, 4, 5, 6 y 8 de la célula S.
El diagrama 504 ilustra una DCI específica que incluye valores CIF e indicadores asociados. La programación de MSCC reflejada en la modalidad de la figura 5 puede basarse en la tabla 300.
La subunidad de información 0 de la célula P puede incluir, por ejemplo, en una trasmisión de PDCCH, la DCI 508 y 512. Cada DCI puede incluir un valor CIF y un indicador asociado. El indicador está mostrado como DCIsj , donde ci es el índice de portadora, 0 o 1, y si es el índica de la subunidad de información.
DCI 508 puede incluir un valor CIF de 000 y un indicador DCI® . Por referencia a la tabla 300, el indicador puede identificar un recurso de una trasmisión de PDSCH en la subunidad de información 0 de la célula P, es decir, la portadora 0, que va a incluir datos dirigidos al U E 1 08.
DCI 51 2 puede incluir un valor CI F de 01 0 y un indicador DCl\ . El indicador puede identificar un recurso de enlace descendente de una trasmisión de PDSCH en la subunidad de información 3 de la célula S, es decir, la portadora 1 , que va a incluir datos dirigidos al U E 1 08.
La subunidad de información 1 de la célula P puede incluir DCI 51 6. DCI 51 6 puede incluir un valor CI F de 01 1 y un ¡ndicadorDC/,1^ . El indicador de DI 51 6 puede identificar un recurso de enlace descendente de una trasmisión de PDSCH en las subunidades de información 1 y 5 de la célula S. En esta modalidad, el recurso identificado puede estar en la misma posición en ambas subunidades de información.
La subunidad de información 5 de la célula P puede incluir DCI 520; éste puede incluir un valor CI F de 0.1 1 y un indicador DCl\¿ . El indicador de DCI 520 puede identificar un recurso de enlace descendente de una trasmisión de PDSCH en las subunidades de información 5 y 8 de la célula S .
La subunidad 6 de la célula P puede incluir las DCI 524 y 528. DCI 524 puede incluir un valor CIF de 000 y un indicador C/^ para identificar un recurso de enlace descendente de una trasmisión de PDSCH en la subunidad de información 6 de la célula P. DCI 528 puede incluir un valor CIF de 001 y un indicador DCI6l para identificar un recurso de enlace descendente de u na trasm isión de PDSCH en la subu nidad de información 6 de la célula S .
La figura 6 es un diagrama de flujo que ilustra una operación 600 de u n equipo de usuario, por ejemplo, el U E 108, de acuerdo con algu nas modalidades.
En el bloque 604, la operación puede incluir recibir la información de control de enlace descendente. La DCI puede ser recibida por un módulo descodificador, por ejemplo, el módulo descodificador 1 24, que descodifica recursos dentro de un P DCCH de una célula P. En algunas modalidades, el descodificador puede descodificar de manera ciega bloques dentro de un espacio de búsqueda particular, para recibir la DCI . Cuando recibe la DCI, el módulo descodificador puede proveer la DCI a un módulo programador, por ejemplo, el módu lo de programación 1 28.
En el bloque 608 la operación 600 puede incluir determinar el recurso correspondiente. En algunas modalidades se puede efectuar la determinación mediante el módulo de programación , que accede a u na tabla e identifica un valor dentro de la tabla, con base en u n valor de CI F de la DCI . Luego el módulo de programación puede identificar un recurso dentro de un PDSCH que va a incluir datos dirigidos al U E, con base en el valor obtenido de la tabla . Esta identificación puede ser efectuada como se describió arriba . El módu lo de programación puede comunicar el recurso identificado al módulo descodificador.
En el bloque 612 la operación 600 puede incluir recibir datos.
La recepción de los datos puede ser efectuada por el módulo descodificador que descodifica el recurso de la trasmisión del PDSCH identificada por el módulo de programación en el bloque 608.
La figura 7 es un diagrama de flujo que ¡lustra una operación 700 de una estación de base, por ejemplo, la eNB 104, de acuerdo con algunas modalidades.
En el bloque 704 la operación 700 puede incluir programar DCI y datos. Se puede efectuar la programación mediante un módulo de programación, por ejemplo, el módulo de programación 140, que programa la DCI en un PDCCH de una primera subunidad de información de una célula P y los datos, a un PDSCH de una segunda subunidad de información de la célula S. La DCI puede identificar el recurso de enlace descendente que lleva los datos en el PDSCH de la segunda subunidad de información de la célula S.
En el bloque 708 la operación 700 puede incluir codificar DCI y datos. Se pueden codificar la DCI y los datos por medio de un módulo codificador, por ejemplo, el módulo codificador 144, que codifica la DCI en el PDCCH de la primera subunidad de información de una célula P y los datos en el PDSCH de la segunda subunidad de información de la célula S. La DCI puede ser codificada como un valor CIF de 3 bits.
En el bloque 712 la operación 700 puede incluir trasmitir la DCI y los datos. Se pueden trasmitir la DCI y los datos por medio de un módulo trasmisor, por ejemplo, el módulo trasmisor 148.
Los módulos descritos aquí pueden ser implementados en un sistema usando cualquier hardware y/o software adecuados para config urar según se desee. La figura 8 ilustra, para una modalidad, un sistema de ejemplo 800 que comprende uno o más procesadores 804, un lógico 808 de control de sistema, acoplado con al menos u no de los procesadores 804, una memoria de sistema 812 acoplada con el lógico 808 de control del sistema, una almacenamiento en memoria no volátil (NVM) 816, acoplado con el lógico 808 de control del sistema y una interfaz de red 820, acoplada con el lógico 808 de control del sistema.
El procesador o los procesadores 804 pueden incluir uno o más procesadores de un solo núcleo o de varios núcleos. El procesador o los procesadores 804 pueden inclu ir cualquier combinación de procesadores de propósitos generales y procesadores dedicados (por ejemplo, procesadores de gráficos, procesadores de aplicación, procesadores de banda de base, etc.) .
El lógico 808 de control del sistema, para u na modalidad, puede incluir cualquier controlador de interfaz adecuado para proveer cualqu ier interfaz adecuada a por lo menos uno de los procesadores 804 y/o a cualquier dispositivo o componente adecuado en comunicación con el lógico 808 de control del sistema.
El lógico 808 de control del sistema, en una modalidad , puede incluir uno o más controladores de memoria para proveer u na interfaz a la memoria 812 del sistema. La memoria 81 2 del sistema puede ser usada para cargar y guardar datos y/o instrucciones, por ejemplo, para el sistema 800. La memoria 812 del sistema puede ser usada para cargar y guardar datos y/o instrucciones, por ejemplo, para el sistema 800. La memoria 812 del sistema, en una modalidad, puede incluir cualq uier memoria volátil adecuada, tal como una memoria de acceso aleatorio dinám ica (DRAM) adecuada, por ejemplo.
La NVM/el almacenam iento 816 pueden incluir uno o más medios tangibles, no transitorios, legibles por computadora, usados para guardar datos y/o instrucciones; por ejemplo. La NVM/el almacenam iento 81 6 pueden incluir cualqu ier memoria no volátil adecuada, tal como una memoria "flash", por ejemplo, y/o pueden incluir cualq uier dispositivo de almacenam iento no volátil, adecuado, tal como una o más unidades de d isco duro (H DD), una o más u nidades de disco compacto (CD) y/o una o más u nidades de disco versátil d ig ital (DVD), por ejemplo.
La NVM/el almacenamiento 816 pueden incluir un recurso de almacenam iento que sea físicamente parte de un dispositivo en el que está instalado el sistema 800, o pueden ser accesibles por el dispositivo, sin que necesariamente sean parte de él. Por ejemplo, se puede acceder a la NVM/el almacenam iento 81 6 por una red a través de la interfaz de red 820.
La memoria 812 del sistema y la NVM/el almacenamiento 816 pueden incluir, respectivamente, en particular, copias temporales y persistentes del lógico 824. El lógico 824 puede incluir instrucciones que, cuando son ejecutadas por al menos uno de los procesadores 804, dan por resultado que el sistema 800 implemente uno o más módulos, por ejemplo, el módulo descodificador 1 24, el módulo de programación 128, el módulo de prog ramación 140 y/o el mód ulo codificador 144, para efectuar las operaciones correspond ientes descritas aquí. En algunas modalidades, el lógico 824 o sus componentes de hardware, firmware y/o software pueden estar ubicados adicionalmente/alternativamente en el lógico 808 de control del sistema, la interfaz de red 820 y/o el procesador o los procesadores 804.
La memoria 812 del sistema y la NVM/el almacenamiento 816 también pueden incluir datos que pueden ser operados en, o usados de otra manera conjuntamente con , los módulos implementados. Por ejemplo, se pueden almacenar en la memoria 81 2 del sistema yo en la NVM/el almacenamiento 816 una o más tablas de MSCC y dejarlas accesibles por los módulos para implementar las operaciones de programación de MSCC descritas aqu í.
La interfaz de red 820 puede tener u n transceptor 822 para proveer una interfaz de radio para que el sistema 800 se comunique por u na o más redes y/o con cualquier otro dispositivo adecuado. El transceptor 822 puede implementar un módulo receptor 120 y/o un módulo trasm isor 1 32. En varias modalidades el transceptor 822 puede estar integrado con otros componentes del sistema 800. Por ejemplo, el transceptor 822 puede incluir un procesador de los procesadores 804, una memoria de la memoria 81 2 del sistema y una NVM/un almacenamiento de la NVM/el almacenamiento 816. La interfaz 820 de red también puede incluir cualquier hardware y/o software adecuados. La interfaz de red 820 puede incluir una pluralidad de antenas para proveer una interfaz de radio de entradas m últiples y salidas m últiples. La interfaz de red 820 para una modalidad puede incluir, por ejem plo, un adaptador de red , u n adaptador de red inalámbrica, un módem telefónico y/o un módem inalámbrico.
En u na modalidad, por lo menos uno de los procesadores 804 puede estar empacado junto con el lógico para uno o más controladores del lógico 808 de control del sistema. En una modalidad, por lo menos uno de los procesadores 804 puede estar empacado junto con el lógico para uno o más controladores del lógico 808 de control del sistema, para formar un sistema en paquete (SiP). En una modalidad , por lo menos uno de los procesadores 804 puede estar integ rado en el mismo receptáculo con el lógico para uno o más controladores del lógico 808 de control del sistema. En una modalidad , por lo menos uno de los procesadores 804 puede estar integrado en el m ismo receptácu lo con el lógico para uno o más controladores del lóg ico 808 de control del sistema, para formar un sistema en chip (SoC).
El sistema 800 puede incluir además dispositivos 832 de entrada/salida (l/O). Los dispositivos l/O 832 pueden incluir interfaces de usuario, d iseñadas para perm itir la interacción del usuario con el sistema 800; interfaces de componente periférico, diseñadas para permitir la interacción de componentes periféricos con el sistema 800, y/o sensores, diseñados para determ inar las condiciones ambientales y/o la información de ubicación relacionada con el sistema 800.
En varias modalidades, las interfaces de usuario podrían incluir, pero no están restringidas a ello, un exhibidor (por ejemplo, un exhibidor de cristal líquido, un exhibidor de pantalla táctil, etc. , un altoparlante, un micrófono, una o más cámaras (por ejemplo, una cámara de fotos fijas y/o una videocámara), una linterna (por ejemplo, una linterna con diodos emisores de luz), y un teclado.
En varias modalidades, las interfaces de componente periférico pueden incluir, pero sin limitación a ellos, un portillo de memoria no volátil, una conexión de audio y una interfaz de alimentación de energía.
En varias modalidades, los sensores pueden incluir, pero sin lim itación a ellos, un sensor giroscópico, un acelerómetro, un sensor de proximidad, un sensor de luz ambiental y una unidad de posicionamiento. La unidad de posicionamiento también puede ser parte de, o interactuar con , la interfaz 820 de red para com un icarse con componentes de una red de posicionamiento, por ejemplo, un satélite del sistema de posicionamiento global (GPS).
En varias modalidades, el sistema 800 puede ser un dispositivo de cómputo móvil, tal como, pero sin restricción a ellos: un dispositivo de computadora laptop, un dispositivo de com putadora en tableta, una "netbook", una "ultrabook", un teléfono inalámbrico, etc. En varias modalidades, el sistema 800 puede tener más o menos componentes y/o diferentes arquitecturas.
En varias modalidades, se describe un aparato, por ejemplo, un UE, que incluye un módulo de programación configurado para recibir de una estación de base, DCI en una primera subunidad de información de una célula P de la estación de base; la DCI incluye un valor CIF y un indicador para indicar un recurso de enlace descendente de una trasmisión de PDSCH que va a incluir datos dirigidos al aparato y determinar, con base en un par predeterminado de subunidades de información y el valor CIF, que la trasmisión de PDSCH está en una segunda subunidad de información de una célula S. Al aparato puede incluir además un módulo descodificador, configurado para descodificar el recurso de enlace descendente de la trasmisión de PDSCH, con base en el indicador y en la determinación de que la trasmisión de PDSCH está en la segunda subunidad de la célula S. El recurso de enlace descendente puede ser un bloque de recurso físico, en algunas modalidades.
En algunas modalidades, la formación de pares de subunidades de información predeterminadas, puede ser un a formación de pares entre dos subunidades de información en cada media subunidad de información de radio. Por ejemplo, los pares pueden ser un par de la subunidad de información 0 y 3 o de la subunidad de información 1 y 4.
En algunas modalidades, el módulo de programación está configurado además para acceder a información de mapeo basada en el valor CIF y un nivel de agregación de portadora, y determina, con base en la información de mapeo, que el indicador se aplica a una primera subunidad de información formada en par, de los pares de subunidades de información predeterminados; una segunda subunidad formada en par de los pares de subunidades de información predeterminado, o a las subunidades de información primera y segunda, formadas en pares, de los pares de subunidades de información predeterminados. La información de mapeo puede almacenarse en una tabla de MSCC que provea información de mapeo para las combinaciones individuales de valores CIF y niveles de agregación de portadora.
En algunas modalidades, el valor CIF puede ser un valor de 3 bits que tiene ocho estados; el nivel de agregación de portadora puede ser dos, tres, cuatro o cinco, y la información de mapeo puede identificar la célula P si el valor CIF es un primer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de una primera célula S si el valor CIF es un segundo estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad formada en par de la primera célula S, si el valor CIF es un tercer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; las subunidades de información primera y segunda formadas en par de la primera célula S, si el valor CIF es un cuarto estado y el nivel de CA es dos o tres; la primera subunidad de información formada en par de una segunda célula S, si el valor CIF es el cuarto estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de la segunda célula S si el valor CIF es un quinto estado y el nivel de CA es tres; la segunda subunidad de información formada en par de la segunda célula S si el valor CIF es el quinto estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la segunda célula S si el valor CIF es un sexto estado y el nivel de CA es tres; la primera subunidad de información formada en par de una tercera célula S si el valor CIF es el sexto estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; las subunidades formadas en pares primera y segunda de la segunda célula S si el valor CIF es un séptimo estado y el nivel de CA es tres; la segunda subunidad formada en par de la tercera célula S si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; y la primera subunidad formada en par de una cuarta célula S si el valor CIF es un octavo estado y el nivel de CA es cinco.
En algunas modalidades, el valor CIF puede ser un valor de 3 bits que tiene ocho estados; el nivel de agregación de portadora puede ser dos, tres, cuatro o cinco, y la información de mapeo puede identificar: la célula servidora primaria si el valor CIF es un primer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de una primera célula S si el valor CIF es un segundo estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad formada en par de la primera célula S, si el valor CIF es un tercer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; las subunidades de información formadas en pares primera y segunda de la primera célula S si el valor CIF es un cuarto estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad formada en par de una segunda célula S si el valor CIF es un quinto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la segunda célula S si el valor CIF es un sexto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; las subunidades de información formadas en pares primera y segunda de la segunda célula S si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es tres; la primera subunidad de información formada en par de una tercera célula S si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la tercera célula S si el valor CIF es un octavo estado y el nivel de CA es cuatro; y la primera subunidad de información formada en par de la cuarta célula S, si el valor CIF es el octavo estado y el nivel de CA es cinco.
En algunas modalidades, el valor CIF puede ser un valor de 3 bits que tiene ocho estados; el nivel de agregación de portadora puede ser dos, tres, cuatro o cinco; la célula S puede ser una primera célula S y la información de mapeo puede identificar la célula servidora primaria si el valor CIF es un primer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de una primera célula S si el valor CIF es un segundo estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la primera célula S, si el valor CIF es un tercer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; las subunidades de información formadas en pares primera y segunda de la primera célula S si el valor CIF es un cuarto estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de una segu nda célula S si el valor C I F es un quinto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; la segunda subu nidad de información formada en par de la segunda célula S si el valor CI F es un sexto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; las subu nidades de información primera y segunda formadas en pares de la segunda célula S, si el valor C I F es el séptimo estado y el n ivel de CA es tres; las subu nidades de información primera y segunda formadas en pares de la segunda célula S si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es cuatro; la primera subunidad de información formada en par de una tercera célula S si el valor CI F es el séptimo estado y el nivel de CA es cinco; la primera subu nidad de información formada en par de la tercera célula S si el valor C I F es un octavo estado y el n ivel de CA es cuatro; y la primera subunidad de información formada en par de la cuarta célula S si el valor CI F es el octavo estado y el nivel de CA es cinco.
En algunas modalidades se puede configurar el mód ulo de programación para que determ ine que la trasm isión de PDSCH está en la segunda subunidad de información de la célula servidora secundaria, con base además en la formación de pares de subunidades de información predeterm inadas de la primera subunidad de información y la segunda subunidad de información .
En algunas modalidades la célula P y la célu la S pueden incluir portadoras com ponentes respectivas que tienen diferentes configuraciones TDD.
En algunas modalidades, se agrega una pluralidad de portadoras com ponentes para com unicación entre el aparato y la estación de base y el módulo de programación está config urado además para determinar que la trasm isión de PDSCH está en la segunda subunidad de información de la célula servidora secundaria, con base además en el número de la pluralidad de portadoras componentes.
En algunas modalidades, la célula P utiliza una primera portadora común y la célu la S utiliza una segunda portadora com ún .
En algu nas modalidades, el módulo de prog ramación puede estar configurado además para acceder a la información de mapeo en u na tabla de MSCC basada en el valor CI F y un nivel de agregación de portadora; determinar que la trasmisión de PDSCH está en la segunda subunidad de información , con base en la información de mapeo, y determinar, con base en la información de mapeo, que otra trasm isión de PDSCH de una tercera subu nidad de información de la célula servidora secu ndaria, también incluye datos dirigidos al aparato.
En otras modalidades, se describe un aparato, por ejemplo, una eN B, que incluye un mód ulo de programación configurado para: programar DCI en un PDCCH de una primera subun idad de información de una primera portadora componente de una pluralidad de portadoras componentes, agregadas para com unicación entre un equipo de usuario y una estación de base; y programar datos para el equ ipo de usuario en u n PDSCH de una segunda subunidad de información de una segunda portadora componente de la pluralidad de portadoras componentes; donde la DCI está configurada para identificar la segunda subu nidad de información de la segunda portadora componente y la segu nda subunidad de información ocurre posteriormente en una secuencia de unidades de información, luego de la primera subunidad de información ; y el módulo codificador está configurado para codificar la DCI en el PDCCH y los datos del PDSCH .
En algunas modalidades se puede configurar el mód ulo trasmisor para que trasm ita la DCI del PDCCH y los datos del PDSCH .
En algunas modalidades, se puede configurar el módu lo codificador para cod ificar la DCI para que incluya un valor CI F, por ejemplo, con 3 bits, para identificar la segunda subportadora y la segunda portadora componente.
En algunas modalidades se describe un método que incluye identificar un recurso de enlace descendente en una primera subun idad de información de una primera portadora componente de una pluralidad de portadoras componentes, es decir, para incluir datos d irigidos a un equipo de usuario basado en la DCI recibida en una segunda subunidad de información de una segunda portadora componente de la pluralidad de portadoras componentes; donde la segunda subunidad de información ocurre antes en una secuencia de unidades de información que la primera subunidad de información , y decod ificar el recu rso de enlace descendente para recibir los datos dirigidos al equipo de usuario.
En algunas modalidades el método puede incluir acceder a una tabla de MSCC para recuperar información de mapeo basada en un valor CI F de la DCI y un nivel de agregación de portadora, e identificar el recurso de enlace descendente con base en la información de mapeo.
En alg unas modalidades uno o más medios tienen instrucciones que, si son ejecutadas por uno o más procesadores, hacen que un aparato efectúa varios métodos descritos aquí.
Aunque se han ilustrado y descrito aqu í ciertas modalidades con propósitos ilustrativos, las modalidades mostradas y descritas aqu í pueden ser reemplazadas por una gran variedad de modalidades o im plementaciones alternativas y/o equivalentes, calculadas para obtener los mismos propósitos, sin salir del alcance de la presente descripción. Esta solicitud está destinada a cubrir cualquier adaptación o variación de las modalidades discutidas aqu í. Por lo tanto, es la intención manifiesta que las modalidades descritas aqu í estén limitadas únicamente por las reivindicaciones y sus equ ivalentes.

Claims (32)

REIVINDICACIONES
1 . U n aparato que comprende: un mód ulo de programación , programado para: - recibir, de una estación de base, información de control de enlace descendente (DCI) en una primera subunidad de información de una célula servidora primaria (célula P) de la estación de base; la DCI incluye un valor de campo de indicación de portadora (C I F) y u n indicador para indicar un recu rso de enlace descendente de u na trasmisión de un canal físico com partido de enlace descendente (PDSCH) que incluye datos dirigidos al aparato; y determ inar, con base en una subunidad de información predeterminada y el valor CIF, que la trasmisión de PDSCH está en una segunda subun idad de información de u na célula servidora secundaria (célu la S); y un módulo decodificador configurado para decodificar el recurso de en lace descendente de la trasm isión de PDSCH, con base en el indicador y la determinación de que la trasmisión de PDSCH está en la seg unda subun idad de información de la célula S.
2. El aparato de la reivindicación 1 , en el que la formación de pares de subunidades de información predeterm inadas es u na formación de pares entre dos subunidades de información en cada media unidad de información de radio.
3. El aparato de la reivindicación 2, en el que la formación de pares es de la subunidad de información 0 y 3, o de la subunidad de información 1 y 4.
4. El aparato de la reivindicación 1 , en el que el módulo de programación está configurado además para: acceder a la información de mapeo basada en el valor CIF y un nivel de agregación de portadora; y determinar, con base en la información de mapeo, que el indicador se aplique a una primera subunidad de información formada en par, de la formación de pares de las subunidades de información predeterminadas, a una segunda subunidad de información formada en par de la formación de pares de subunidades predeterminadas, o tanto a la primera como a la segunda subunidades de información formadas en pares de la formación de pares de la subunidad de información predeterminada.
5. El aparato de la reivindicación 4, en el que la información de mapeo está guardada en una tabla de portadora transversal de subunidades de información múltiples (MSCC) que provee información de mapeo para combinaciones individuales de valores CIF y niveles de agregación de portadora.
6. El aparato de la reivindicación 5, en el que el valor CIF es un valor de 3 bits que tiene ocho estados; el nivel de agregación de portadora es dos, tres, cuatro o cinco; la célula S es una primera célula S y la información de mapeo identifica: la célula servidora primaria si el valor CIF es un primer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de la primera célula S, si el valor CIF es un segundo estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la primera célula S, si el valor CIF es el tercer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; las subunidades de información primera y segunda formadas en pares de la primera célula S, si el valor CIF es un cuarto estado y el nivel de CA es dos o tres; la primera subunidad de información formada en par de una segunda célula S, si el valor CIF es el cuarto estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de la segunda célula S, si el valor CIF es un quinto estado y el nivel de CA es tres; la segunda subunidad de información formada en par de la segunda célula S, si el valor CIF es el quinto estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de una tercera célula S si el valor CIF es el sexto estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; las subunidades de información primera y segunda formadas en pares, de la segunda célula S, si el valor CIF es un séptimo estado y el nivel de CA es tres; la segunda subunidad de información formada en par de la tercera célula S, si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; y la primera subunidad de información formada en par de una cua célula S si el valor CIF es un octavo estado y el nivel de CA cinco.
7. El aparato de la reivindicación 5, en el que el valor C es un valor de 3 bits que tiene ocho estados; el nivel de agregación de portadora es dos, tres, cuatro o cinco; la célula S es una primera célula S y la información de mapeo identifica. la célula servidora primaria si el valor CIF es un primer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de la primera célula S, si el valor CIF es un segundo estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la primera célula S, si el valor CIF es un tercer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; las subunidades de información primera y segunda formadas en pares de la primera célula S, si el valor CIF es un cuarto estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de una segunda célula S, si el valor CIF es un quinto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la segunda célula S, si el valor CIF es el sexto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; las unidades de información primera y segunda formadas en pares de la segunda célula S, si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es tres; la primera subunidad de información formada en par de una tercera célula S si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la tercera célula S si el valor CIF es el octavo estado y el nivel de CA es cuatro; y la primera subunidad de información formada en par de la cuarta célula S, si el valor CIF es el octavo estado y el nivel de CA es cinco.
8. El aparato de la reivindicación 5, en el que el valor CIF es un valor de 3 bits que tiene ocho estados; el nivel de agregación de portadora es dos, tres, cuatro o cinco; la célula S es una primera célula y la información de mapeo identifica: la célula servidora primaria si el valor CIF es un primer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de la primera célula S, si el valor CF es un segundo estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada a par de la primera célula S, si el valor CIF es un tercer estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; las subunidades de información primera y segunda formadas en pares de la primera célula S, si el valor CIF es un cuarto estado y el nivel de CA es dos, tres, cuatro o cinco; la primera subunidad de información formada en par de una segunda célula S, si el valor CIF es un quinto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; la segunda subunidad de información formada en par de la segunda célula S, si el valor CIF es un sexto estado y el nivel de CA es tres, cuatro o cinco; las subunidades de información primera y segunda formadas en pares de la segunda célula S, si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es tres; las subunidades de información primera y segunda formadas a pares de la segunda célula S si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es cuatro; la primera subunidad de información formada en par de una tercera célula S, si el valor CIF es el séptimo estado y el nivel de CA es cinco; la primera subunidad de información formada en par de la tercera célula S, si el valor CIF es un octavo estado y el nivel de CA es cuatro; y la primera subunidad de información formada en par de la cuarta célula S si el valor CIF es el octavo estado y el nivel de CA es cinco.
9. El aparato de la reivindicación 1, en el que el módulo de programación está configurado para determinar que la trasmisión de PDSCH es en la segunda subunidad de información de la célula servidora secundaria, con base además en una formación de pares de subunidades de información predeterminadas de la primera subunidad de información y la segunda subunidad de información.
10 El aparato de la reivindicación 1, en el que la célula P y la célula S incluyen portadoras componentes respectivas que tienen diferentes configuraciones duplexoras con división de tiempo (TDD).
11. El aparato de la reivindicación 1, en el que una pluralidad de portadoras componentes están agregadas para comunicación entre el aparato y la estación de base, y el módulo de programación está configurado además para: determinar que la trasmisión de PDSCH es en la segunda subunidad de información de la célula servidora secundaria, con base además en el número de la pluralidad de portadoras componentes.
12. El aparato de la reivindicación 1, en el que la célula servidora primaria utiliza una primera portadora común y la célula servidora secundaria utiliza una segunda portadora común.
13. El aparato de la reivindicación 1, en el que el recurso de enlace descendente es un bloque físico de recursos.
14. El aparato de la reivindicación 1 , en el que el módulo de programación está configurado además para: acceder a la información de mapeo en una tabla de portadora transversal de múltiples subunidades de información (MSCC), con base en el valor CIF y un nivel de agregación de portadora; determinar que la trasmisión de PDSCH está en la segunda subunidad de información, con base en la información de mapeo; y determinar, con base en la información de mapeo, que otra trasm isión de PDSCH de una tercera subu nidad de información de la célula servidora secundaria, también incluye datos dirig idos al aparato.
15. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, que comprende u n equipo de usuario.
16. U n aparato que comprende: un módulo de programación, configurado para: programar información de control de enlace descendente (DCI) en un canal de control físico de enlace descendente (PDCCH) de u na primera subu nidad de información de una primera portadora componente de una pluralidad de portadoras componentes ag regadas para comu nicación entre un equipo de usuario y una estación de base; y programar datos para el equipo de usuario en un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH) de una segunda subunidad de información de una segunda portadora componente de la pluralidad de portadoras componentes; donde la DCI está configurada para identificar que la segunda subu nidad de información de la segunda portadora com ponente y la seg unda subun idad de información ocurran posteriormente en una secuencia de unidades de información, luego de la primera subunidad de información ; y un módulo codificador configurado para codificar la DCI en el P DCC H y los datos del PDSCH .
17. El aparato de la reivindicación 16, en el que el módulo de programación está configurado para programar la DCI con base en la formación de pares de subunidad de información predeterm inada entre dos subunidades de información en cada med ia unidad de información de radio.
18. El aparato de la reivindicación 1 7, en el que la formación de pares de subunidades de información predeterm inadas es entre las subunidades de información 0 y 3 o las subunidades de información 1 y 4.
19. El aparato de la reivindicación 1 6, que comprende además: un módulo trasm isor, configurado para trasmitir la DCI en el PDCCH y los datos del PDSCH.
20. El aparato de la reivindicación 16, en el q ue el mód ulo codificador está configurado además para codificar la DCI para incluir un valor de campo indicador de portadora (CI F) para identificar la segunda subunidad de información y la segunda portadora componente.
21 . El aparato de la reivindicación 20, en el que el valor CIF está codificado con 3 bits.
22. El aparato de la reivindicación 16, en el que el valor CI F es para identificar ad icionalmente una tercera subun idad de información de la segunda portadora componente.
23. El aparato de la reivindicación 16, en el que la primera portadora componente está asociada con una célula servidora primaria.
24. El aparato de las reivindicaciones 16 o 23, en el que la segunda portadora componente está asociada con una célula servidora secundaria.
25. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 16 a 23, que comprende una estación de base de nodo mejorado (eNB).
26. Un método que comprende: identificar un recurso de enlace descendente, en una primera subunidad de información de una primera portadora componente de una pluralidad de portadoras componentes, que es para incluir datos dirigidos a un equipo de usuario, con base en la información de control de enlace descendente (DCI) recibida en una segunda subunidad de información de una segunda portadora componente de la pluralidad de las portadoras componentes; donde la segunda subunidad de información ocurre antes en una secuencia de unidades portadoras, que la primera subunidad de información; y decodificar el recurso de enlace descendente para recibir los datos dirigidos al equipo de usuario.
27. El método de la reivindicación 26, que comprende además: acceder a una tabla de programación de portadora transversal, de subunidad de información múltiple (MSCC) para recuperar información de mapeo, con base en un valor CIF en la DCI y en el nivel de agregación de portadora; e identificar el recurso de enlace descendente con base en la información de mapeo.
28. El método de la reivindicación 27, que comprende además: identificar el recurso de enlace descendente con base en una formación de pares de subunidades de información predeterminadas, que forma pares de dos subunidades de información en cada media unidad de información de radio.
29. El método de la reivindicación 28, en el que la formación de pares de subunidades de información predeterminadas forma pares de subunidades de información 0 y 3 o de unidades de información 1 y 4.
30. El método de la reivindicación 26, en el que el valor CIF es un valor de 3 bits.
31. Uno o más medios legibles por computadora que tienen instrucciones que, cuando son ejecutadas por uno o más procesadores, hacen que un aparato efectúe un método de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 30.
32. Un equipo de usuario, configurado para efectuar un método de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 30.
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