BR112019015853A2 - terminal de usuário e método de radiocomunicação - Google Patents

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Takeda Kazuki
Wang Lihui
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Abstract

a presente invenção é projetada para transmitir e/ou receber dados adequadamente mesmo quando métodos de escalonamento de dados que são diferentes daqueles de sistemas lte existentes são aplicados. uma seção de recebimento que recebe informações de controle de enlace descendente, e uma seção de controle que controla o recebimento e/ou transmissão de dados escalonados pelas informações de controle de enlace descendente, onde os dados transmitidos no mesmo slot como e/ou um slot diferente daquele das informações de controle de enlace descendente é escalonado pelas informações de controle de enlace descendente, e a seção de controle identifica a posição na direção do tempo onde os dados são alocados, com base nas informações de controle de enlace descendente e/ou informações de controle comuns que são comuns aos terminais de usuário predeterminados.

Description

TERMINAL E MÉTODO DE RADIOCOMUNICAÇÃO
CAMPO DA TÉCNICA [001] A presente invenção refere-se a um terminal de usuário e a um método de radiocomunicação em sistemas de comunicação móvel de próxima geração.
ANTECEDENTES DA TÉCNICA [002] Na rede de UMTS (Sistema Universal de Telecomunicações Móveis), as especificações de evolução a longo prazo (LTE) têm sido projetadas com o propósito de aumentar, adicionalmente, as taxas de dados em alta velocidade, fornecer latência mais baixa e assim por diante (consultar a Literatura Não Patenteável 1). Além disso, os sistemas sucessores de LTE também estão sendo estudados com o propósito de alcançar maior broadbandization e velocidade aumentada além de LTE (denominado, por exemplo, LTE-A (LTE-Avançada), FRA (Acesso Futuro via Rádio), 4G, 5G, 5G+ (plus), NR (Nova RAT), LTE Rei. 14, LTE Rei. 15 (ou versões mais recentes) e assim por diante).
[003] Em sistemas de LTE existentes (por exemplo, LTE versão 8 a 13), a comunicação de enlace descendente (DL) e/ou enlace ascendente (UL) é realizada com o uso de subquadros de um ms (também denominados intervalos de tempo de transmissão (TTIs) e assim por diante). Esses subquadros são a unidade de tempo para transmitir um pacote de dados codificados por canal, e servem como a unidade de processamento em, por exemplo, escalonamento, adaptação de enlace, controle de retransmissão (HARQ: Solicitação de Repetição Automática Híbrida) e assim por diante.
[004] Uma estação base de rádio controla a alocação (escalonamento) de dados para um terminal de usuário, e relata o escalonamento de dados ao terminal de usuário com o uso de informações de controle de enlace descendente (DCI). O terminal de usuário controla a recepção de dados de DL
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LISTA DE CITAÇÃO
Literatura Não Patenteável [005] Literatura Não Patenteável 1: 3GPP TS36.300 V8.12.0 Acesso via Rádio Terrestre Universal Evoluído (E-UTRA) e Rede de Acesso via Rádio Terrestre Universal Evoluído (E-UTRAN); Descrição geral; Estágio 2 (Release 8), Abril, 2010
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Problema da Técnica [006] Os sistemas futuros de radiocomunicação (por exemplo, LTE Versão 14, 15 ou versões mais recentes, 5G, NR, etc.) podem controlar escalonamento de dados com base em configurações diferentes daquelas de sistemas de LTE existentes (por exemplo, LTE Rei. 13 ou versões anteriores).
[007] Por exemplo, em sistemas de LTE existentes, dados de DL em cada subquadro são escalonados com base em informações de controle de enlace descendente que são transmitidas por intervalo de tempo de transmissão predeterminado (subquadro). Além disso, com base em informações de controle de enlace descendente transmitidas em um determinado subquadro, dados de ULsão escalonados um período posterior predeterminado. Em contraste a isso, os sistemas futuros de radiocomunicação estão sob pesquisa para usar informações de controle de enlace descendente que são transmitidas em um
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3/62 determinado intervalo de tempo de transmissão (por exemplo, um slot) para controlar escalonamento de dados (dados de ULe/ou dados de DL) nesse mesmo slot e/ou em slots diferentes. Note-se que o controle de escalonamento de dados em diferentes slots com base em informações de controle de enlace descendente em um slot predeterminado também é denominado escalonamento de slot cruzado.
[008] Quando o escalonamento de slot cruzado é empregado, a maneira como controlar a posição para alocar dados (por exemplo, a posição para começar a alocar dados) em cada slot é o problema. Considerando a eficiência do uso de recursos, é desejável configurar a alocação de dados em cada slot de modo que a mesma possa ser mudada dinamicamente. Entretanto, quando a alocação de dados em cada slot é controlada dinamicamente, o problema é como permitir que o terminal de usuário identifique a posição em que os dados são alocados.
[009] A presente invenção foi produzida tendo em vista o que foi mencionado acima e é, portanto, um objetivo da presente invenção fornecer um terminal de usuário e método de radiocomunicação, por meio dos quais dados podem ser transmitidos e/ou recebidos de maneira adequada até mesmo quando métodos de escalonamento de dados que são diferentes daqueles de sistemas de LTE existentes forem aplicados.
SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA [0010] De acordo com um aspecto da presente invenção, um terminal de usuário tem uma seção de recepção que recebe informações de controle de enlace descendente, e uma seção de controle que controla recepção e/ou transmissão de dados escalonados pelas informações de controle de enlace descendente, em que os dados que são transmitidos no mesmo slot e/ou em um slot diferente daquele das informações de controle de enlace descendente são
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4/62 escalonados pelas informações de controle de enlace descendente, e a seção de controle identifica a posição na direção de tempo em que os dados são alocados, com base nas informações de controle de enlace descendente e/ou informações de controle comuns que são comuns a terminais de usuário predeterminados.
EFEITOS VANTAJOSOS DA INVENÇÃO [0011] De acordo com a presente invenção, dados podem ser transmitidos e/ou recebidos de maneira adequada até mesmo quando os métodos de escalonamento de dados que são diferentes daqueles de sistemas de LTE existentes são aplicados.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0012] As Figuras IA e 1B são diagramas para explicar bandas de frequência para monitorar canais de controle de enlace descendente;
A Figura 2 é um diagrama para mostrar um exemplo de escalonamento de slot cruzado;
As Figuras 3A e 3B são diagramas para mostrar exemplos de métodos para relatar posições iniciais de dados, de acordo com um primeiro aspecto da presente invenção;
As Figuras 4A e 4B são diagramas para mostrar outros exemplos de métodos para relatar posições iniciais de dados, de acordo com o primeiro aspecto;
A Figura 5 é um diagrama para mostrar outro exemplo do método para relatar posições iniciais de dados, de acordo com o primeiro aspecto;
As Figuras 6A a 6C são diagramas para mostrar exemplos de métodos para relatar posições iniciais de dados, de acordo com um segundo aspecto da presente invenção;
A Figura 7 é um diagrama para mostrar outro exemplo do método para relatar posições iniciais de dados, de acordo com o segundo aspecto;
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As Figuras 8A e 8B são diagramas para mostrar outros exemplos de métodos para relatar posições iniciais de dados, de acordo com o segundo aspecto;
A Figura 9 é um diagrama para mostrar outro exemplo do método para relatar posições iniciais de dados, de acordo com o segundo aspecto;
A Figura 10 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura esquemática de um sistema de radiocomunicação de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 11 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de uma estação base de rádio de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 12 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura funcional de uma estação base de rádio, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
A Figura 13 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A Figura 14 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura funcional de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção; e
A Figura 15 é um diagrama para mostrar uma estrutura de hardware exemplificativa de uma estação base de rádio e um terminal de usuário, de acordo com uma modalidade da presente invenção.
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES [0013] Em sistemas de LTE existentes, uma estação base transmite informações de controle de enlace descendente (DCI) para um UE com o uso de um canal de controle de enlace descendente (por exemplo, PDCCH (Canal de
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Controle de Enlace Descendente Físico), PDCCH aprimorado (EPDCCH (PDCCH Aprimorado), etc.). A transmissão de informações de controle de enlace descendente pode ser interpretada como transmissão de um canal de controle de enlace descendente.
[0014] As DCI podem ser informações de escalonamento, que incluem pelo menos um dentre, por exemplo, recursos de tempo/frequência de escalonamento de dados, informações de bloco de transporte, informações de esquema de modulação de dados, informações de retransmissão de HARQ, informações de RS de demodulação, e assim por diante. As DCI que escalonam recepção de dados de DL e/ou medições de sinais de referência de DL podem ser denominadas atribuição de DL ou concessão de DL e as DCI que escalonam transmissão de dados de UL e/ou transmissão de sinais de sondagem (medição) de UL podem ser denominadas concessão de UL. As atribuições de DL e/ou as concessões de UL podem incluir informações relacionadas aos formatos de transmissão, recursos e sequências de canais para transmitir sinais de controle de UL (UCI: Informações de Controle de Enlace Ascendente), tais como feedback de HARQ-ACK em resposta a dados de DL, informações de medição de canal (CSI: informações de Estado de Canal) e assim por diante. Além disso, as DCI para escalonamento de sinais de controle de UL (UCI: Informações de Controle de Enlace Ascendente) podem ser definidas separadamente de atribuição de DL e concessões de UL.
[0015] Um UE é configurado para monitorar um conjunto de um número predeterminado de candidatos de canal de controle de enlace descendente. Monitorar, nesse caso, significa, por exemplo, tentar decodificar cada canal de controle de enlace descendente para um formato de DCI alvos, no conjunto. Tal decodificação também é denominada decodificação cega (BD) ou detecção cega. Os candidatos de canal de controle de enlace descendente também são
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7/62 denominados candidatos de alocação de canal de controle de enlace descendente, candidatos de BD, candidatos de (E)PDCCH, candidatos de DCI e assim por diante.
[0016] O conjunto de candidatos de canal de controle de enlace descendente (múltiplos candidatos de canal de controle de enlace descendente) a ser monitorado também é denominado espaço de pesquisa. Uma estação base colocam DCI em candidatos de canal de controle de enlace descendente predeterminados incluídos no espaço de pesquisa. O UE realiza decodificação cega para um ou mais recursos candidatos no espaço de pesquisa, e detecta as DCI endereçadas ao UE. O espaço de pesquisa pode ser configurado por meio de sinalização de camada alta que é comum entre usuários, ou pode ser configurado por meio de sinalização de camada alta específica de usuário.
[0017] Em sistemas de LTE existentes, uma pluralidade de níveis de agregação (ALs) é fornecida em um espaço de pesquisa com o propósito de adaptação de enlace. Os ALs correspondem aos números de elementos de canal de controle (CCEs)/elementos de canal de controle aprimorados (ECCEs: CCEs Aprimorados) que constituem as DCL Além disso, o espaço de pesquisa é configurado de modo que haja múltiplos candidatos de canal de controle de enlace descendente para um determinado AL. Cada candidato de canal de controle de enlace descendente é compreendido de uma ou mais unidades de recurso (CCEs e/ou ECCEs).
[0018] Os bits de verificação de redundância cíclica (CRC) são anexados às DCI. A CRC é mascarada (embaralhada) com o uso de identificadores específicos de UE (por exemplo, identificadores temporários de rede de rádio celular (CRNTIs)) ou um identificador comum de sistema. O UE pode detectar as DCI em que a CRC é embaralhada com o uso do C-RNTI para o presente terminal, e as DCI em que a CRC é embaralhada com o uso do identificador comum de sistema.
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8/62 [0019] Além disso, espaços de pesquisa incluem um espaço de pesquisa comum (C-SS), que é configurado para UEs em uma base compartilhada, e um espaço de pesquisa específico de UE (UE-SS), que é configurado para UE.
[0020] Os sistemas futuros de radiocomunicação (por exemplo, LTE Rei. 14, 15 e/ou versões mais recentes, 5G, NR, etc.) estão sendo estudados para introduzir múltiplas numerologias, e não uma única numerologia.
[0021] Uma numerologia pode se referir a um conjunto de parâmetros de comunicação que caracteriza o projeto de sinais em uma determinada RAT (Tecnologia de Acesso via Rádio), o projeto de uma RAT e assim por diante, e pode ser parâmetros que se referem à direção de frequência e/ou à direção de tempo, tal como espaçamento de subportadora (SCS), duração de símbolo, duração de prefixo cíclico, duração de subquadro e assim por diante. Por exemplo, os sistemas futuros de radiocomunicação podem suportar múltiplos espaçamentos de SCS, tais como 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz e 240 kHz.
[0022] Além disso, os sistemas futuros de radiocomunicação estão sendo estudados para introduzir unidades de tempo (também denominadas subquadros, slots, minislots, subslots, intervalos de tempo de transmissão (TTIs), TTIs curtos, quadros de rádio e assim por diante) que são iguais e/ou diferentes dos sistemas LTE existentes (LTE Rei. 13 ou versões anteriores), enquanto suportam múltiplas numerologias e assim por diante.
[0023] Nota-se que um TTI pode representar a unidade de tempo para uso ao transmitir/receber blocos de transporte para transmitir/receber dados, blocos de código e/ou palavras-código. Supondo que um TTI seja fornecido, o período de tempo (por exemplo, o número de símbolos) em que os blocos de transporte, os blocos de código e/ou as palavras-código de dados são, de fato, mapeados pode ser mais curto do que o TTL [0024] Por exemplo, quando um TTI é formado de um número
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9/62 predeterminado de símbolos (por exemplo, quatorze símbolos), os blocos de transporte, os blocos de código e/ou as palavras-código de dados de transmissão/recepção podem ser transmitidos e recebidos em um ou um número predeterminado de períodos de símbolo entre os mesmos. Se o número de símbolos em que blocos de transporte, blocos de código e/ou palavras-código de dados de transmissão/recepção são transmitidos/recebidos for menor do que o número de símbolos que constitui o TTI, sinais de referência, sinais de controle e assim por diante podem ser mapeados para símbolos no TTI em que nenhum dos dados é mapeado.
[0025] Os subquadros podem servir como uma unidade de tempo que tem uma duração de tempo predeterminada (por exemplo, 1 ms), independentemente de qual numerologia é usada pelo (e/ou configurado em) terminal de usuário (por exemplo, UE (Equipamento de Usuário)).
[0026] Por outro lado, os slots podem servir como uma unidade de tempo que é baseada na numerologia usada pelo UE. Por exemplo, se o espaçamento de subportadora for 15 kHz ou 30 kHz, o número de símbolos por slot pode ser sete ou quatorze. Quando o espaçamento de subportadora for 60 kHz ou mais, o número de símbolos por slot pode ser quatorze. Além disso, um slot pode incluir uma pluralidade de minislots (subslots).
[0027] De modo geral, espaçamento de subportadora e duração de símbolo mantêm uma relação recíproca. Portanto, desde que o número de símbolos por slot (ou minislot (subslot)) permaneça o mesmo, quanto mais alto (mais largo) o espaçamento de subportadora, mais curto o comprimento de slot, e quanto mais baixo (mais estreito) o espaçamento de subportadora, mais longo o comprimento de slot. Nota-se que o espaçamento de subportadora é alto pode ser parafraseado como o espaçamento de subportadora é largo e o espaçamento de subportadora é baixo pode ser parafraseado como o
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10/62 espaçamento de subportadora é estreito.
[0028] Ademais, em sistemas futuros de radiocomunicação, a comunicação pode não ser realizada com o uso de toda a banda de sistema em uma portadora predeterminada todas as vezes, e é mais provável que a comunicação seja controlada configurando-se campos de frequência predeterminados (também denominados bandas de frequência), de modo dinâmico ou semiestático, dependendo do propósito de comunicação, do ambiente de comunicação e assim por diante.
[0029] Agora, em sistemas de LTE convencionais, um canal de controle de enlace descendente (ou informações de controle de enlace descendente) é transmitido com o uso de toda a largura de banda de sistema (consulte a Figura IA). Portanto, independentemente da possibilidade de dados de DL serem alocados ou não em cada subquadro, um UE precisa monitorar toda a largura de banda de sistema para receber (decodificar de modo cego) informações de controle de enlace descendente.
[0030] Por exemplo, em sistemas futuros de radiocomunicação, informações de controle de enlace descendente para um determinado UE não precisam ser alocadas, necessariamente, para toda a banda de sistema e transmitidas e, em vez disso, pode ser possível configurar um campo de frequência predeterminado para controlar a transmissão de informações de controle de enlace descendente (consulte a Figura 1B). O campo de frequência predeterminado que é configurado no UE pode ser denominado um conjunto de recursos de controle (CORSET), uma sub-banda de controle, um conjunto de espaços de pesquisa, um conjunto de recursos de espaço de pesquisa, um campo de controle, uma sub-banda de controle, um campo de NR-PDCCH e assim por diante.
[0031] Um conjunto de recursos de controle é compreendido de unidades
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11/62 de recurso predeterminadas, e pode ser configurado para ser igual a ou menor do que a largura de banda de sistema (largura de banda de portadora). Por exemplo, um conjunto de recursos de controle pode ser constituído por um ou mais RBs (PRBs e/ou VRBs) na direção de frequência. Neste documento, um RB se refere a, por exemplo, uma unidade de bloco de recurso de frequência compreendida de doze subportadoras. O UE pode monitorar por informações de controle de enlace descendente dentro da faixa do conjunto de recursos de controle, e controlar a recepção. Desse modo, no processo de recepção de informações de controle de enlace descendente, o UE não tem que continuar monitorando toda a largura de banda de sistema todas as vezes, de modo que seu consumo de potência possa ser reduzido.
[0032] Desse modo, quando as informações de controle de enlace descendente são transmitidas com o uso de conjuntos de recurso de controle, pode ser possível ajustar a posição para alocar dados (por exemplo, a posição para começar a alocar dados) em cada slot (dentro de um slot e/ou entre slots), considerando a eficiência do uso de recursos. Nesse caso, assim como com sistemas LTE existentes, pode ser possível relatar a alocação de dados no PCFICH. Entretanto, visto que o PCFICH existente designa uma posição inicial de alocação que é comum a todas as bandas e/ou a todos os UEs, não é possível controlar a alocação de dados de um modo flexível, e é difícil tornar a eficiência do uso de recursos suficientemente alta. Além disso, visto que o PCFICH existente relata o número de símbolos alocado para canais de controle de enlace descendente, quando um canal de controle de enlace descendente e dados que são alocados não são contínuos, é difícil relatar, de maneira acurada, a posição em que a alocação de dados inicia.
[0033] Ademais, para sistemas futuros de radiocomunicação, um estudo está em andamento para usar informações de controle de enlace descendente,
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12/62 que são transmitidas em um determinado intervalo de tempo de transmissão (por exemplo, um slot), para controlar o escalonamento de dados de UL e/ou dados de DL no mesmo slot e/ou em slots diferentes (consulte a Figura 2).
[0034] A Figura 2 mostra um caso em que as informações de controle de enlace descendente (canal de controle de enlace descendente) transmitidas em um slot predeterminado (#n, nesse caso) controlam o escalonamento no slot predeterminado (#n) e em outro slot (#n+l). O UE controla transmissão e/ou recepção de dados em um slot predeterminado (#n) e em outro slot (#n+l) com base em informações de controle de enlace descendente recebidas no slot predeterminado (#n). O escalonamento de dados em um slot diferente (neste documento, slot #n+l) usando-se informações de controle de enlace descendente de um slot predeterminado (neste documento, slot #n) também é denominada escalonamento de slot cruzado.
[0035] Por exemplo, esse escalonamento pode ser implantado incluindose, nas informações de controle de enlace descendente, informações sobre a alocação de recursos de frequência para dados no slot alvo de escalonamento. As informações sobre a alocação de recursos de frequência podem ser independentes por slot, ou podem ser comuns entre slots. Se o slot em que as informações de controle de enlace descendente são transmitidas for n e o slot em que os dados são escalonados com base nessas informações de controle de enlace descendente for n+k, o valor de k pode ser configurado de modo semiestático por meio de sinalização de RRC ou, quando houver candidatos que são configurados de modo semiestático por meio de sinalização de RRC, um pode ser designado, dinamicamente, por um campo de bit específico que é incluído em informações de controle de enlace descendente de escalonamento de dados.
[0036] Quando o escalonamento de slot cruzado é empregado, ocorrem
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13/62 casos em que, em slots em que os dados são escalonados, as informações de controle de enlace descendente que escalonam esses dados não são necessariamente transmitidas. 0 problema em tais casos é como permitir que o UE identifique a posição em que os dados são alocados.
[0037] Os presentes inventores observaram que ocorrem casos em que dados e informações de controle de enlace descendente que escalonam esses dados não são transmitidos, necessariamente, no mesmo slot, e tiveram com a ideia de relatar, ao terminal de usuário, a posição em que os dados são alocados usando-se as informações de controle de enlace descendente de escalonamento de dados e/ou informações de controle comuns, que são comuns a terminais de usuário predeterminados (ou um grupo de usuário).
[0038] Em seguida, uma modalidade da presente invenção será descrita em detalhes abaixo com referência aos desenhos anexos. Embora casos sejam ilustrados com as modalidades a seguir em que o escalonamento de dados é controlada em uma base por slot, outras unidades de tempo podem ser usadas da mesma maneira (por exemplo, subquadros, minislots, subslots, intervalos de tempo de transmissão (TTIs), TTIs curtos, quadros de rádio, etc.). Além disso, na descrição a seguir, casos em que o escalonamento em um slot predeterminado (#n) e no slot seguinte (#n+l) é controlada serão mostrados para ilustrar o escalonamento de slot cruzado, o número de slots para aplicar o escalonamento de slot cruzado, os índices de slots e assim por diante não são, de modo algum, limitados aos exemplos contidos neste documento.
(Primeiro Aspecto) [0039] Em conformidade com um primeiro aspecto da presente invenção, um caso será descrito abaixo, em que as informações sobre a posição em que os dados são alocados são relatadas a um terminal de usuário usando-se informações de controle de enlace descendente específicas de terminal de
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14/62 usuário (DCI específico de UE). Essas informações relacionadas à posição em que os dados são alocados podem mostrar a posição em que os dados de enlace descendente iniciam (por exemplo, o símbolo inicial) e/ou a posição em que os dados de enlace ascendente iniciam (por exemplo, o símbolo inicial). Além das informações que mostram a posição em que a alocação de dados começa, as informações relacionadas à posição em que a alocação de dados termina (por exemplo, o símbolo final) também podem ser fornecidas. Além disso, as informações sobre a posição inicial e/ou a posição final de alocação de dados podem ser comuns para todos os recursos de frequência, ou diferentes valores podem ser relatados dependendo de recursos de frequência (por exemplo, índices de PRB, índices de sub-banda, e outros).
[0040] Nota-se que as informações relacionadas à posição em que os dados são alocados têm que ser apenas informações que podem especificar a posição em que os dados são alocados, e não têm que mostrar, necessariamente, a posição em que os dados começam (posição inicial). Por exemplo, se as posições iniciais de um canal de controle de enlace descendente (ou informações de controle de enlace descendente) e dados forem correlacionados, as informações sobre a posição em que o canal de controle de enlace descendente termina (por exemplo, o símbolo final) podem ser relatadas ao terminal de usuário. Nesse caso, o terminal de usuário pode identificar a posição inicial de dados com base nas informações relatadas sobre a posição final do canal de controle de enlace descendente. De modo similar, as informações sobre a posição em que um canal de controle de enlace ascendente inicia (por exemplo, o símbolo inicial) podem ser relatadas ao terminal de usuário. Nesse caso, o terminal de usuário pode identificar a posição final de dados com base nas informações relatadas sobre a posição inicial do canal de controle de enlace ascendente.
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15/62 [0041] Os métodos para relatar informações relacionadas a posições de alocação quando as informações de controle de enlace descendente escalonam dados que são transmitidos no mesmo slot (escalonamento self-slot), quando as informações de controle de enlace descendente escalonam dados que são transmitidos em diferentes slots (escalonamento de slot cruzado) e quando as informações de controle de enlace descendente escalonam dados que são transmitidos no mesmo slot e em diferentes slots (agregação de múltiplos slots) serão descritos abaixo. Ademais, quando simplesmente dados são mencionados na descrição a seguir, tanto dados de DL quanto dados de UL podem ser aplicáveis.
<Escalonamento de Self-Slot>
[0042] A Figura 3A mostra um caso em que a posição em que os dados que são escalonados em um slot predeterminado são alocados (neste documento, a posição inicial) é relatada usando-se informações de controle de enlace descendente que são transmitidas no mesmo slot predeterminado. Ou seja, a estação base de rádio relata o campo de frequência em que os dados são alocados, e o slot, ao terminal de usuário usando-se informações de controle de enlace descendente e, ainda, relata a posição inicial de dados no slot ao terminal de usuário.
[0043] Desse modo, as informações sobre a posição em que os dados iniciam são incluídas em informações de controle de enlace descendente que escalonam os dados, de modo que, quando o escalonamento de único slot é empregada, seja possível controlar as posições iniciais de dados de um modo flexível, em uma base por terminal de usuário.
<Escalonamento de Slot Cruzado>
[0044] A Figura 3B mostra um caso em que a posição inicial de dados escalonados em um slot (neste documento, #n+l) é relatada usando-se
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16/62 informações de controle de enlace descendente que são transmitidas em outro slot (neste documento, #n). Ou seja, a estação base de rádio relata o campo de frequência em que os dados são alocados, e o slot (#n+l), ao terminal de usuário usando-se informações de controle de enlace descendente e, ainda, relata a posição inicial de dados no slot (#n+l) ao terminal de usuário.
[0045] O terminal de usuário controla a recepção ou a transmissão de dados a partir de uma posição inicial predeterminada no slot #n+l com base no canal de controle de enlace descendente (informações de controle de enlace descendente) recebido no slot #n. Nesse caso, na temporização (slot #n) em que as informações de controle de enlace descendente são recebidas, o terminal de usuário pode identificar a posição inicial de dados que são transmitidos em outro slot #n+l.
<Agregação de Múltiplos Slots>
[0046] A Figura 4 mostra um caso em que as posições iniciais de dados, escalonadas individualmente em múltiplos slots (neste documento, #n e #n+l), são relatadas usando-se informações de controle de enlace descendente que são transmitidas em um slot predeterminado (neste documento, #n). Ou seja, a estação base de rádio relata os campos de frequência em que os dados são alocados, e os slots, (#n e #n+l) ao terminal de usuário usando-se informações de controle de enlace descendente e relata, ainda, as posições iniciais de dados nesses slots (#n e #n+l) ao terminal de usuário.
[0047] A Figura 4A mostra caso em que, em cada slot (neste documento, #n e #n+l) em que os dados são escalonados por informações de controle de enlace descendente, as informações sobre uma posição inicial de dados (x), que é comum a cada slot, são incluídas nas informações de controle de enlace descendente e indicadas ao terminal de usuário. O terminal de usuário aplica as informações sobre a posição inicial de dados, incluídas nas informações de
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17/62 controle de enlace descendente (neste documento, x), aos dados em cada slot escalonados pelas informações de controle de enlace descendente (#n e #n+l). Nesse caso, é possível reduzir o aumento no número de bits das informações relacionadas à posição inicial de dados incluídas nas informações de controle de enlace descendente.
[0048] A Figura 4B mostra um caso em que, em cada slot (neste documento, #n e #n+l) em que os dados são escalonados por informações de controle de enlace descendente, as informações sobre posições iniciais de dados (x e x'), que são configuradas de maneira independentemente por slot, são incluídas nas informações de controle de enlace descendente e indicadas ao terminal de usuário. O terminal de usuário aplica, de maneira independente, as informações (neste documento, x e x') sobre as posições iniciais de dados, incluídas nas informações de controle de enlace descendente, aos dados em cada slot escalonados pelas informações de controle de enlace descendente. Nesse caso, as posições iniciais de dados podem ser configuradas de maneira independente, em uma base por slot, de modo que a alocação de dados possa ser controlada de modo flexível, dependendo da situação de comunicação. Isso torna possível aperfeiçoar a eficiência de uso de recursos.
[0049] Nota-se que x e x' são, cada um, um número inteiro igual a ou maior do que 0, e a faixa de valores possíveis pode ser comum a todos os usuários, ou pode variar dependendo, por exemplo, do tempo de processamento que cada usuário exige para o processo de recepção/decodificação de dados, do tamanho de memória em armazenamento temporário e assim por diante. Nesse caso, a faixa de valores possíveis de x (e/ou x') que podem ser configurados para esse usuário é relatada, preferencialmente, à estação base. Nota-se que, embora a faixa de valores que x (e/ou x') pode assumir varie de usuário para usuário, valores específicos (por exemplo x (e/ou x') = 0 a 2) podem ser comuns a todos
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18/62 os usuários.
[0050] Nota-se que as Figuras 4 mostram casos em que as informações sobre posição inicial de dados em cada slot são incluídas em informações de controle de enlace descendente que escalonam esses dados, mas isso não é, de modo algum, limitante. Por exemplo, os valores pré-configurados podem ser aplicados à alocação de dados em alguns slots. Os valores pré-configurados podem ser valores que são definidos na especificação (por exemplo, valores fixos) e/ou alhures, ou podem ser valores que são relatados de modo semiestático por meio de sinalização de camada superior e/ou outros meios.
[0051] A Figura 5 mostra um caso em que os dados para uma pluralidade de slots (neste documento, #n e #n+l) são escalonados com o uso de informações de controle de enlace descendente que são transmitidas em um slot predeterminado (neste documento, #n). Além disso, um caso é mostrado, neste documento, em que as informações sobre a posição inicial de dados (x) em um slot predeterminado (por exemplo, #n) são relatadas usando-se informações de controle de enlace descendente, e em que as informações sobre a posição inicial de dados (y) em outro slot são determinadas por meios diferentes das informações de controle de enlace descendente.
[0052] Ou seja, a estação base de rádio relata os campos de frequência em que os dados são alocados, e os slots (#n e #n+l), ao terminal de usuário usandose informações de controle de enlace descendente e relata, ainda, a posição inicial de dados em parte dos slots (neste documento, #n) ao terminal de usuário. As posições iniciais de dados em outros slots (neste documento, #n+l) podem ser relatadas separadamente por meio de sinalização de camada superior e assim por diante.
[0053] O terminal de usuário aplica as informações relacionadas à posição inicial de dados (neste documento, x) incluídas nas informações de controle de
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19/62 enlace descendente aos dados de um slot predeterminado (#n) escalonados por essas informações de controle de enlace descendente, e aplica informações (neste documento, y) que são configuradas separadamente, a outros slots (#n+l). Nesse caso, uma posição inicial que é relatada dinamicamente por meio de informações de controle de enlace descendente é aplicada aos dados que são escalonados primeiro, e as posições iniciais predeterminadas, que são configuradas com antecedência, são aplicadas a dados escalonados posteriormente.
[0054] Nota-se que y é um número inteiro igual a ou maior do que 0, e a faixa de valores possíveis pode ser comum a todos os usuários, ou pode variar dependendo, por exemplo, do tempo de processamento que cada usuário exige para o processo de recepção/decodificação de dados, do tamanho de memória de armazenamento em buffer e assim por diante. Nesse caso, a faixa de valores possíveis de y que pode ser configurada para esse usuário é relatada, preferencialmente, à estação base. Nota-se que, embora a faixa de valores que x pode assumir varie de usuário para usuário, valores específicos (por exemplo y = 0 a 2) podem ser comuns a todos os usuários.
[0055] Como resultado disso, pelo menos os slots que estão muito próximos de modo que seu ambiente de comunicação possa ser julgado em detalhes podem ser controlados dinamicamente e, para slots subsequentes (futuros) em que o ambiente de comunicação pode mudar, as posições iniciais predeterminadas podem ser configuradas com antecedência. Como resultado disso, é possível reduzir o aumento no número de bits de informações relacionadas a posições iniciais de dados, incluídas em informações de controle de enlace descendente e controlar, ainda, a alocação de dados dinamicamente, pelo menos em slots que são muito próximos.
[0056] Embora a Figura 5 mostre um caso em que apenas a posição inicial
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20/62 de dados que são escalonados no mesmo slot de informações de controle de enlace descendente (ou dos dados que são escalonados primeiro) é relatada usando-se essas informações de controle de enlace descendente, isso não é, de modo algum limitante. Além da posição inicial de dados que são escalonados no mesmo slot das informações de controle de enlace descendente (ou os dados que são escalonados primeiro), as posições iniciais de dados em slots até um período predeterminado posterior (ou um número predeterminado de vezes) podem ser relatadas em informações de controle de enlace descendente, e o restante das posições iniciais de dados pode ser configurado por meios diferentes das informações de controle de enlace descendente.
[0057] Além disso, embora a Figura 4 e a Figura 5 mostrem casos em que as informações de controle de enlace descendente escalonam dados pelo menos no slot em que as informações de controle de enlace descendente são transmitidas, isso não é, de modo algum, limitante. As informações de controle de enlace descendente podem ser configuradas para realizar escalonamento em uma pluralidade de outros slots, sem escalonar dados no slot em que as informações de controle de enlace descendente são transmitidas. Além disso, embora as Figuras 4 e 5 mostrem casos em que o escalonamento de dados é executada em slots consecutivos, isso não é, de modo algum, limitante, e é igualmente possível controlar o escalonamento de dados em slots não consecutivos.
(Segundo Aspecto) [0058] Em conformidade com um segundo aspecto da presente invenção, um caso será descrito abaixo, em que as informações sobre a posição em que os dados são alocados são relatadas a um terminal de usuário usando-se informações de controle que são comuns entre terminais de usuário (informações de controle comuns). As informações de controle comuns podem
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21/62 ser informações de controle que são comuns a todos os terminais de usuário que se comunicam com uma determinada estação base (ou uma célula), ou podem ser informações de controle que são comuns a um grupo de usuário predeterminado. Ademais, as informações de controle comuns podem ser denominadas sinalização de LI comum de grupo, PDCCH comum de grupo, PDCCH comum ou sinalização de LI comum.
[0059] Os métodos para relatar informações relacionadas a posições de alocação quando as informações de controle de enlace descendente escalonam dados que são transmitidos no mesmo slot (escalonamento de self-slot), quando as informações de controle de enlace descendente escalonam dados que são transmitidos em diferentes slots (escalonamento de slot cruzado) e quando as informações de controle de enlace descendente escalonam dados que são transmitidos no mesmo slot e em diferentes slots (agregação de múltiplos slots) serão descritos abaixo. Ademais, quando simplesmente dados são mencionados na descrição a seguir, tanto dados de DL quanto dados de UL podem ser aplicáveis.
<Escalonamento de Self-Slot>
[0060] A Figura 6A mostra um caso em que os dados transmitidos em um slot predeterminado são escalonados usando-se informações de controle de enlace descendente (informações de controle específicas de UE) que são transmitidas no mesmo slot predeterminado, e a posição em que os dados são alocados (neste documento, a posição inicial) é relatada usando-se um canal de controle comum (ou informações de controle comuns) que é transmitido no mesmo slot predeterminado. Ou seja, a estação base de rádio relata o campo de frequência em que os dados são alocados, e o slot, a um terminal de usuário usando-se informações de controle de enlace descendente, e relata a posição inicial de dados no slot ao terminal de usuário usando-se informações de
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22/62 controle comuns.
[0061] Desse modo, incluindo-se informações relacionadas à posição em que os dados começam, em informações de controle comuns, é possível controlar posições iniciais de dados de um modo flexível, em uma base por slot, e reduzir o aumento no número de bits de informações de controle de enlace descendente de escalonamento de dados.
<Escalonamento de Slot Cruzado>
[0062] As Figuras 6B e 6C mostram casos em que os dados que são transmitidos em um slot predeterminado (neste documento, #n+l) são escalonados com informações de controle de enlace descendente transmitidas em outro slot (neste documento, #n), e em que a posição inicial de dados é relatada em um canal de controle comum (ou informações de controle comuns).
[0063] De modo mais específico, a Figura 6B mostra um caso em que a posição inicial de dados é relatada usando-se informações de controle comuns fornecidas no mesmo slot (neste documento, #n+l) do slot em que os dados são escalonados. Nesse caso, a estação base pode relatar a posição em que os dados são alocados, ao terminal de usuário, no slot em que os dados são de fato alocados, de modo que seja possível controlar as posições iniciais de dados de um modo flexível, dependendo da situação de comunicação.
[0064] A Figura 6C mostra um caso em que a posição inicial de dados é relatada com o uso de informações de controle comuns fornecidas no mesmo slot (neste documento, #n) do slot em que as informações de controle de enlace descendente que escalonam esses dados são transmitidas. Nesse caso, o terminal de usuário pode identificar, antecipadamente, as informações de controle de enlace descendente que controlam o escalonamento de dados, e as informações de controle comuns que designam a posição inicial dos dados. Como resultado disso, é possível reservar o tempo exigido para o processo de
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23/62 transmissão e/ou processo de recepção de dados no terminal de usuário.
[0065] Além disso, ao executar o escalonamento de slot cruzado, os valores predeterminados que são configurados com antecedência podem ser usados como posições iniciais de dados. Por exemplo, se os dados que são transmitidos em um slot predeterminado (#n+l) forem escalonados por informações de controle de enlace descendente fornecidas em outro slot (#n), a posição inicial dos dados assume um valor predeterminado que é configurado com antecedência. O valor predeterminado pode ser um valor fixo definido na especificação, ou um valor que é configurado no terminal de usuário por meio de sinalização de camada superior e assim por diante. Nesse caso, o terminal de usuário pode identificar a posição inicial dos dados sem considerar as informações de controle comuns que são relatadas por slot. Alternativamente, a posição inicial dos dados pode ser configurada com o uso de informações de controle comuns que são relatadas a cada período predeterminado.
<Agregação de Múltiplos Slots>
[0066] A Figura 7 e as Figuras 8 mostram casos em que os dados transmitidos em uma pluralidade de slots (neste documento, #n e #n+l) são escalonados com o uso de informações de controle de enlace descendente que são transmitidas em um slot predeterminado (neste documento, #n) e, ainda, as posições iniciais de dados são relatadas em informações de controle comuns.
[0067] De modo mais específico, a Figura 7 mostra um caso em que a posição inicial de cada um dentre os dados é relatada com o uso de informações de controle comuns que são fornecidas no mesmo slot do slot em que cada um dentre os dados é programado. A estação base relata o escalonamento de dados em múltiplos slots (#n e #n+l), ao terminal de usuário, usando-se informações de controle de enlace descendente fornecidas em um slot (#n), e -^relata a posição inicial de dados em cada slot usando-se as informações de controle
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24/62 comuns de cada slot.
[0068] Nesse caso, para cada slot em que os dados são alocados, a estação base pode controlar a posição para alocar os dados, e relatar essa posição ao terminal de usuário. Como resultado disso, a posição em que os dados são alocados (por exemplo, a posição inicial) pode ser controlada de modo flexível, dependendo da situação de comunicação. Por exemplo, quando os dados de UL são escalonados um número de slots após um slot em que informações de controle de enlace descendente são transmitidas, uma estrutura pode ser adotada em que a posição inicial é relatada em informações de controle comuns um número de slots posterior, de modo que seja possível controlar a alocação dos dados de ULde modo flexível, até mesmo quando a situação de comunicação mudar após um número de slots.
[0069] A Figura 8 mostra um caso em que a posição inicial de cada um dentre os dados é relatada com o uso de informações de controle comuns transmitidas no mesmo slot de informações de controle de enlace descendente que escalonam esses dados. A Figura 8A mostra um caso em que, em cada slot (neste documento, #n e #n+l) em que os dados são escalonados, as informações relacionadas a uma posição inicial de dados (x) que é comum a cada slot são incluídas nas informações de controle comuns do slot (#n) em que as informações de controle de enlace descendente são transmitidas, e indicadas ao terminal de usuário.
[0070] O terminal de usuário aplica as informações relacionadas à posição inicial de dados (neste documento, x) contidas nas informações de controle comuns aos dados de cada slot (#n e #n+l) escalonados pelas informações de controle de enlace descendente. Isso pode reduzir o aumento no número de bits das informações relacionadas à posição inicial de dados incluídas nas informações de controle comuns.
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25/62 [0071] A Figura 8B mostra um caso em que, em cada slot (neste documento, #n e #n+l) em que os dados são escalonados, as informações sobre posições iniciais de dados (x e x') que são configuradas de maneira independente em uma base por slot são incluídas nas informações de controle comuns do slot em que as informações de controle de enlace descendente são transmitidas (#n), e indicadas ao terminal de usuário.
[0072] O terminal de usuário aplica, de modo independente, as informações relacionadas a posições iniciais de dados (neste documento, x e x'), incluídas em informações de controle comuns, aos dados em cada slot que são escalonados por informações de controle de enlace descendente. Nesse caso, as posições iniciais de dados podem ser configuradas por slot, de maneira independente, de modo que a alocação de dados possa ser controlada de maneira flexível, dependendo da situação de comunicação. Isso torna possível aperfeiçoar a eficiência do uso de recursos.
[0073] A Figura 9 mostra um caso em que as informações relacionadas à posição inicial de dados (x) em um slot predeterminado (por exemplo, #n) são relatadas em informações de controle comuns em um slot em que as informações de controle de enlace descendente (ou os primeiros dados escalonados pelas informações de controle de enlace descendente) são transmitidas, e em que as informações relacionadas à posição inicial de dados (y) em outro slot são determinadas por meios diferentes das informações de controle de enlace descendente. A posição inicial de dados em outros slots (neste documento, #n+l) pode ser relatada separadamente, tal como por meio de sinalização de camada superior.
[0074] O terminal de usuário aplica as informações (neste documento, x), que se referem à posição inicial de dados e que são incluídas em informações de controle comuns, aos dados no slot predeterminado (#n), e aplica informações
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26/62 configuradas separadamente (neste documento, y) a outros slots (#n+l). Nesse caso, uma posição inicial que é relatada dinamicamente em informações de controle comuns é aplicada aos dados que são escalonados primeiro, e as posições iniciais predeterminadas, que são configuradas com antecedência, são aplicadas aos dados escalonados posteriormente.
[0075] Como resultado disso, pelo menos os slots que estão muito próximos de modo que seu ambiente de comunicação possa ser julgado em detalhes podem ser controlados dinamicamente e, para slots subsequentes (futuros) em que o ambiente de comunicação pode mudar, as posições iniciais predeterminadas podem ser configuradas com antecedência. Como resultado disso, é possível reduzir o aumento no número de bits de informações relacionadas a posições iniciais de dados, incluídas em informações de controle comuns e controlar, ainda, a alocação de dados dinamicamente, pelo menos em slots que são muito próximos.
[0076] Embora a Figura 9 mostre um caso em que apenas a posição inicial de dados que são escalonados no mesmo slot de informações de controle de enlace descendente (ou dos dados que são escalonados primeiro) é relatada usando-se essas informações de controle comuns, isso não é, de modo algum limitante. Além da posição inicial de dados que são escalonados no mesmo slot das informações de controle de enlace descendente (ou os dados que são escalonados primeiro), as posições iniciais de dados em slots até um período predeterminado posterior (ou um número predeterminado de vezes) podem ser relatadas em informações de controle comuns, e o restante das posições iniciais de dados pode ser configurado por meios diferentes das informações de controle de enlace descendente.
[0077] Ademais, quando agregação de múltiplos slots é usada, valores predeterminados, que são configurados antecipadamente, podem ser usados
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27/62 como posições iniciais de dados. Por exemplo, se os dados que são transmitidos em um slot predeterminado (#n+l) forem escalonados por informações de controle de enlace descendente fornecidas em outro slot (#n), a posição inicial de dados pode assumir um valor predeterminado que é configurado com antecedência. 0 valor predeterminado pode ser um valor fixo definido na especificação, ou um valor que é configurado no terminal de usuário por meio de sinalização de camada superior e assim por diante. Nesse caso, o terminal de usuário pode identificar a posição inicial dos dados sem considerar as informações de controle comuns que são relatadas por slot. Alternativamente, a posição inicial dos dados pode ser configurada com o uso de informações de controle comuns que são relatadas a cada período predeterminado.
[0078] Nota-se que, se as informações relacionadas à posição inicial de dados que são transmitidos em um slot predeterminado (#n+k, em que, por exemplo, k=l) forem relatadas em informações de controle comuns que são fornecidas em outro slot (#n), as informações relacionadas à posição inicial de dados podem ser atualizadas com base em informações de controle comuns fornecidas entre o outro slot (#n) e o slot predeterminado (#n+k). O terminal de usuário monitora as informações de controle comuns durante o período de slot #n a slot #n+k e, mediante detecção de informações que atualizam a posição inicial de dados no slot #n+k, muda a posição inicial de dados no slot #n+k. Ao realizar essa mudança de posição inicial, o terminal de usuário atualiza a correspondência de taxa de dados de transmissão, punciona os dados ou insere bits de paridade adicionais. Como resultado disso, é possível controlar dinamicamente a quantidade de recursos usados, em uma base slot a slot, de acordo com a situação do uso de recursos de rádio.
(Terceiro Aspecto) [0079] Em conformidade com um terceiro aspecto da presente invenção,
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28/62 um caso será descrito abaixo, em que as informações relacionadas à posição em que os dados são alocados são relatadas a um terminal de usuário usando-se uma combinação de informações de controle de enlace descendente específicas de terminal de usuário e informações de controle que são comuns a terminais de usuário (informações de controle comuns).
[0080] Quando o terminal de usuário detectar informações de controle comuns que indicam posição inicial de dados, o terminal de usuário controla transmissão e/ou recepção de dados com referência à posição inicial de dados incluída nessas informações de controle comuns detectadas. Por outro lado, se o terminal de usuário não receber informações de controle comuns que indicam posição inicial de dados, o terminal de usuário pode controlar transmissão e/ou recepção de dados com base em informações relacionadas a posições iniciais de dados, incluídas em informações de controle de enlace descendente.
[0081] Nesse caso, o terminal de usuário tenta receber as informações de controle comuns relatadas em cada slot e identificar a posição inicial de dados e, em slots em que nenhuma das informações de controle comuns é recebida, o terminal de usuário pode identificar posições iniciais de dados com base em informações de controle de enlace descendente. Como resultado disso, até mesmo se o terminal de usuário falhar em detectar informações de controle comuns, o terminal de usuário pode identificar a posição inicial de dados com base em informações de controle de enlace descendente que escalonam os dados.
[0082] Além disso, em agregação de múltiplos slots, o terminal de usuário pode identificar posições iniciais de dados em um ou mais slots predeterminados com base em informações de controle de enlace descendente, e identificar posições iniciais de dados no restante dos slots com base em informações de controle comuns.
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29/62 [0083] Por exemplo, a estação base relata a posição inicial da primeiras parte de dados, ou as posições iniciais das primeiras múltiplas partes de dados, dentre múltiplas partes de dados que são escalonadas com o uso de informações de controle de enlace descendente, ao terminal de usuário, em informações de controle comuns, e relata as posições iniciais do restante dos dados, ao terminal de usuário, por meio de informações de controle de enlace descendente.
[0084] Alternativamente, a estação base relata a posição inicial da primeira parte de dados, ou as posições iniciais das primeiras múltiplas partes de dados, na direção de tempo, dentre múltiplas partes de dados que são escalonadas com o uso de informações de controle de enlace descendente, ao terminal de usuário, nas informações de controle de enlace descendente, e relata as posições iniciais do restante dos dados ao terminal de usuário por meio de informações de controle comuns.
(Sistema de Radiocomunicação) [0085] Em seguida, a estrutura do sistema de radiocomunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção, será descrita abaixo. Nesse sistema de radiocomunicação, a comunicação é realizada com o uso de um ou uma combinação dos métodos de radiocomunicação de acordo com as modalidades contidas no presente documento da presente invenção.
[0086] A Figura 10 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura esquemática de um sistema de radiocomunicação, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um sistema de radiocomunicação 1 pode adotar agregação de portadora (CA) e/ou conectividade dual (DC) para agrupar uma pluralidade de blocos de frequência fundamentais (portadoras de componente) em um, em que a largura de banda de sistema de LTE (por exemplo, 20 MHz) constitui uma unidade.
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30/62 [0087] Nota-se que o sistema de radiocomunicação 1 pode ser denominado LTE (Evolução a Longo Prazo), LTE-A (LTE-Avançada), LTE-B (LTE-Além), SUPER 3G, IMT-Avançado, 4G (sistema de comunicação móvel de 4a geração), 5G (sistema de comunicação móvel de 5a geração), FRA (Acesso Futuro via Rádio), Nova-RAT (Tecnologia de Acesso via Rádio), NR (Novo Rádio) e assim por diante, ou pode ser visto como um sistema para implantar os mesmos.
[0088] O sistema de radiocomunicação 1 inclui uma estação base de rádio 11 que forma uma macrocélula Cl que tem uma cobertura relativamente grande, e as estações base de rádio 12 (12a a 12c) que são colocadas dentro da macrocélula Cl e que formam pequenas células C2, que são mais estreitas do que a macrocélula Cl. Adicionalmente, os terminais de usuário 20 são colocados na macrocélula Cl e em cada pequena célula C2. A disposição de células e terminais de usuário 20 não é limitada àquela mostrada nos desenhos.
[0089] Os terminais de usuário 20 podem se conectar tanto com a estação base de rádio 11 quanto com as estações base de rádio 12. Os terminais de usuário 20 podem usar a macrocélula Cl e as pequenas células C2 ao mesmo tempo por meio de CA ou DC. Ademais, os terminais de usuário 20 podem aplicar CA ou DC com o uso de uma pluralidade de células (CCs) (por exemplo, cinco ou menos CCs ou 6 ou mais CCs).
[0090] Entre os terminais de usuário 20 e a estação base de rádio 11, a comunicação pode ser realizada com o uso de uma portadora de uma banda de frequência relativamente baixa (por exemplo, 2 GHz) e uma largura de banda estreita (denominada, por exemplo, uma portadora existente, uma portadora herdada e assim por diante). Enquanto isso, entre os terminais de usuário 20 e as estações base de rádio 12, uma portadora de uma banda de frequência relativamente alta (por exemplo, 3,5 GHz, 5 GHz e assim por diante) e uma
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31/62 largura de banda larga podem ser usadas, ou a mesma portadora que aquela usada na estação base de rádio 11 pode ser usada. Nota-se que a estrutura da banda de frequência para uso em cada estação base de rádio não é, de modo algum, limitada a essas.
[0091] Uma estrutura pode ser empregada neste documento em que a conexão com fio (por exemplo, meios em conformidade com a CPRI (Interface de Rádio Pública Comum) tal como fibra óptica, a interface X2 e assim por diante) ou conexão sem fio é estabelecida entre a estação base de rádio 11 e a estação base de rádio 12 (ou entre duas estações base de rádio 12).
[0092] A estação base de rádio 11 e as estações base de rádio 12 são, cada uma, conectadas com aparelho de estação superior 30, e são conectadas com uma rede núcleo 40 por meio do aparelho de estação superior 30. Nota-se que o aparelho de estação superior 30 pode ser, por exemplo, aparelho de gateway de acesso, um controlador de rede de rádio (RNC), uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) e assim por diante, mas não é, de modo algum, limitado a esses. Adicionalmente, cada estação base de rádio 12 pode ser conectada ao aparelho de estação superior 30 por meio da estação base de rádio 11.
[0093] Nota-se que a estação base de rádio 11 é uma estação base de rádio que tem uma cobertura relativamente ampla, e pode ser denominada uma macroestação base, um nó central, um eNB (eNóB), um gNB, ponto de transmissão/recepção e assim por diante. Adicionalmente, as estações base de rádio 12 são estações base de rádio que têm coberturas locais, e podem ser denominadas pequenas estações-base, microestações base, picoestações base, femtoestações base, HeNBs (eNóBs Iniciais), RRHs (Cabeçalhos de Rádio Remoto), pontos de transmissão/recepção e assim por diante. Doravante, as estações base de rádio 11 e 12 serão denominadas, coletivamente,
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32/62 estações base de rádio 10, a menos que especificado de outra maneira.
[0094] Os terminais de usuário 20 são terminais para suportar vários esquemas de comunicação tais como LTE, LTE-A e assim por diante, e podem ser tanto terminais de comunicação móvel (estações móveis) ou terminais de comunicação estacionários (estações fixas).
[0095] No sistema de radiocomunicação 1, quanto aos esquemas de acesso por rádio, o acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) é aplicado ao enlace descendente, e o acesso múltiplo por divisão de frequência de única portadora (SC-FDMA) é aplicado ao enlace ascendente.
[0096] O OFDMA é um esquema de comunicação de múltiplas portadoras para realizar comunicação dividindo-se uma largura de banda de frequência em uma pluralidade de larguras de banda de frequência estreita (subportadoras) e mapeando-se dados para cada subportadora. O SC-FDMA é um esquema de comunicação de única portadora para mitigar a interferência entre terminais dividindo-se a largura de banda de sistema em bandas formadas com um bloco de recurso ou blocos de recurso contínuos por terminal, e permitindo-se que uma pluralidade de terminais use bandas mutuamente diferentes. Nota-se que os esquemas de acesso por rádio de enlace ascendente e enlace descendente não são limitados a essas combinações, e outros esquemas de acesso por rádio podem ser usados.
[0097] O sistema de radiocomunicação 1 pode ser configurado de modo que diferentes numerologias sejam usadas dentro de células e/ou entre células. Nota-se que uma numerologia se refere a, por exemplo, um conjunto de parâmetros de comunicação (por exemplo, o espaçamento de subportadora, a largura de banda, etc.) que são usados para transmitir e receber um determinado sinal.
[0098] No sistema de radiocomunicação 1, um canal compartilhado de
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33/62 enlace descendente (PDSCH: Canal Compartilhado de Enlace Descendente Físico), que é usado por cada terminal de usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de difusão (PBCH: Canal de Difusão Físico), canais de controle de L1/L2 de enlace descendente e assim por diante são usados como canais de enlace descendente. Os dados de usuário, informações de controle de camada superior e SIBs (Blocos de Informações do Sistema) são comunicados no PDSCH. Adicionalmente, o MIB (Bloco de Informações Mestre) é comunicado no PBCH.
[0099] Os canais de controle de L1/L2 de enlace descendente incluem um PDCCH (Canal de Controle de Enlace Descendente Físico), um EPDCCH (Canal de Controle de Enlace Descendente Físico Aprimorado), um PCFICH (Canal Indicador de Formato de Controle Físico), um PHICH (Canal Indicador de ARQ Híbrido Físico) e assim por diante. As informações de controle de enlace descendente (DCI), incluindo informações de escalonamento de PDSCH e PUSCH, são comunicadas pelo PDCCH. O número de símbolos de OFDM para usar para o PDCCH é comunicado pelo PCFICH. As informações de confirmação de entrega de HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida) (também denominada, por exemplo, informações de controle de retransmissão, HARQ-ACKs, ACK/NACKs, etc.) em resposta ao PUSCH são transmitidas pelo PHICH. O EPDCCH é multiplexado por divisão de frequência com o PDSCH (canal de dados compartilhado de enlace descendente) e usado para comunicar DCI e assim por diante, como o PDCCH.
[00100] No sistema de radiocomunicação 1, um canal compartilhado de enlace ascendente (PUSCH: Canal Compartilhado de Enlace Ascendente Físico), que é usado por cada terminal de usuário 20 em uma base compartilhada, um canal de controle de enlace ascendente (PUCCH: Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico), um canal de acesso aleatório (PRACH: Canal de Acesso Aleatório Físico) e assim por diante, são usados como canais de enlace
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34/62 ascendente. Os dados de usuário, informações de controle de camada superior e assim por diante são comunicados pelo PUSCH. Além disso, informações de qualidade de rádio de enlace descendente (CQI: Indicador de Qualidade de Canal, Indicador de Qualidade de Canal), informações de confirmação de entrega e assim por diante são comunicadas pelo PUCCH. Por meio do PRACH, os preâmbulos de acesso aleatório para estabelecer conexões com as células são comunicados.
[00101] Nos sistemas de radiocomunicação 1, o sinal de referência específico de célula (CRS: Sinal de Referência Específico de Célula), o sinal de referência de informações de estado de canal (CSI-RS: Sinal de Referência de Informações de Estado de Canal), o sinal de referência de demodulação (DMRS: Sinal de Referência de Demodulação), o sinal de referência de posicionamento (PRS: Sinal de Referência de Posicionamento) e assim por diante são comunicados como sinais de referência de enlace descendente. Além disso, no sistema de radiocomunicação 1, o sinal de referência de medição (SRS: Sinal de Referência de Sondagem), o sinal de referência de demodulação (DMRS) e assim por diante são comunicados como sinais de referência de enlace ascendente. Nota-se que o DMRS pode ser denominado um sinal de referência específico de terminal de usuário (Sinal de Referência Específico de UE). Adicionalmente, os sinais de referência a serem comunicados não são, de modo algum, limitados a esses.
(Estação Base de Rádio) [00102] A Figura 11 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de uma estação base de rádio de acordo com uma modalidade da presente invenção. Uma estação base de rádio 10 tem uma pluralidade de antenas de transmissão/recepção 101, seções de amplificação 102, seções de transmissão/recepção 103, uma seção de processamento de sinal de banda base
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104, uma seção de processamento de chamada 105 e uma interface de trajetória de comunicação 106. Nota-se que uma ou mais antenas de transmissão/recepção 101, seções de amplificação 102 e seções de transmissão/recepção 103 podem ser fornecidas.
[00103] Os dados de usuário a serem transmitidos a partir da estação base de rádio 10 para um terminal de usuário 20 no enlace descendente são inseridos a partir do aparelho de estação superior 30 para a seção de processamento de sinal de banda base 104, por meio da interface de trajetória de comunicação 106.
[00104] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, os dados de usuário são submetidos a um processo de camada de PDCP (Protocolo de Convergência de Dados de Pacote), divisão e acoplamento de dados de usuário, processos de transmissão de camada de RLC (Controle de Enlace de Rádio) tais como controle de retransmissão de RLC, controle de retransmissão de MAC (Controle de Acesso ao Meio) (por exemplo, um processo de transmissão de HARQ (Solicitação de Repetição Automática Híbrida)), escalonamento, seleção de formato de transporte, codificação de canal, um processo de transformada rápida inversa de Fourier (IFFT) e um processo de précodificação, e o resultado é encaminhado para cada seção de transmissão/recepção 103. Ademais, os sinais de controle de enlace descendente também são submetidos a processos de transmissão tais como codificação de canal e uma transformada rápida inversa de Fourier, e encaminhados para cada seção de transmissão/recepção 103.
[00105] Os sinais de banda base que são pré-codificados e emitidos a partir da seção de processamento de sinal de banda base 104 em uma base por antena são convertidos em uma banda de radiofrequência nas seções de transmissão/recepção 103 e, então, transmitidos. Os sinais de radiofrequência
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36/62 que têm sido submetidos à conversão de frequência nas seções de transmissão/recepção 103 são amplificados nas seções de amplificação 102, e transmitidos a partir das antenas de transmissão/recepção 101. As seções de transmissão/recepção 103 podem ser constituídas por transmissores/receptores, circuitos de transmissão/recepção ou aparelho de transmissão/recepção que podem ser descritos com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere. Nota-se que uma seção de transmissão/recepção 103 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/recepção em uma entidade, ou pode ser constituída por uma seção de transmissão e uma seção de recepção.
[00106] Entretanto, quanto aos sinais de enlace ascendente, os sinais de radiofrequência que são recebidos nas antenas de transmissão/recepção 101 são, cada um, amplificados nas seções de amplificação 102. As seções de transmissão/recepção 103 recebem os sinais de enlace ascendente amplificados nas seções de amplificação 102. Os sinais recebidos são convertidos no sinal de banda base através de conversão de frequência nas seções de transmissão/recepção 103 e emitidos para a seção de processamento de sinal de banda base 104.
[00107] Na seção de processamento de sinal de banda base 104, os dados de usuário que são incluídos nos sinais de enlace ascendente que são inseridos são submetidos a um processo de transformada rápida de Fourier (FFT), um processo de transformada inversa de Fourier discreta (IDFT), decodificação de correção de erro, um processo de recepção de controle de retransmissão de MAC e processos de recepção de camada de RLC e camada e PDCP, e encaminhados para o aparelho de estação superior 30 por meio da interface de trajetória de comunicação 106. A seção de processamento de chamada 105 realiza processamento de chamada (tal como configuração e liberação de canais
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37/62 de comunicação), gerencia o estado das estações base de rádio 10 e gerencia os recursos de rádio.
[00108] A seção de interface de trajetória de comunicação 106 transmite e recebe sinais para e a partir do aparelho de estação superior 30 por meio da uma interface predeterminada. Adicionalmente, a interface de trajetória de comunicação 106 pode transmitir e receber sinais (sinalização de backhaul) com outras estações base de rádio 10 por meio de uma interface de interestação base (que é, por exemplo, fibra óptica que está em conformidade com a CPRI (Interface de Rádio Pública Comum), a interface X2, etc.).
[00109] As seções de transmissão/recepção 103 transmitem um canal de controle de enlace descendente (por exemplo, um NR-PDCCH) com o uso de um espaço de pesquisa (um C-SS e/ou um UE-SS). Além disso, as seções de transmissão/recepção 103 transmitem dados de DL e/ou recebem dados de UL aplicando-se escalonamento de slot cruzado. Além disso, as seções de transmissão/recepção 103 incluem e transmitem informações sobre a posição em que a alocação de dados começa na direção de tempo em cada slot, em informações de controle de enlace descendente que escalonam os dados e/ou em informações de controle comuns que são comuns a terminais de usuário predeterminados.
[00110] A Figura 12 é um diagrama para mostrar um exemplo de estrutura funcional de uma estação base de rádio, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Nota-se que, embora esse exemplo mostre essencialmente blocos funcionais relativos a partes características da presente modalidade, a estação base de rádio 10 tem outros blocos funcionais que também são necessários para radiocomunicação.
[00111] A seção de processamento de sinal de banda base 104 tem uma seção de controle (escalonador) 301, uma seção de geração de sinal de
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38/62 transmissão 302, uma seção de mapeamento 303, uma seção de processamento de sinal recebido 304 e uma seção de medição 305. Nota-se que essas configurações têm que ser incluídas apenas na estação base de rádio 10, e algumas ou todas essas configurações podem não estar incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 104.
[00112] A seção de controle (escalonador) 301 controla toda a estação base de rádio 10. A seção de controle 301 pode ser constituída por um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere.
[00113] A seção de controle 301, por exemplo, controla a geração de sinais na seção de geração de sinal de transmissão 302, a alocação de sinais pela seção de mapeamento 303, e assim por diante. Ademais, a seção de controle 301 controla os processos de recepção de sinal na seção de processamento de sinal recebido 304, as medições de sinais na seção de medição 305, e assim por diante.
[00114] A seção de controle 301 controla o escalonamento (por exemplo, alocação de recurso) de informações de sistema, sinais de dados de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos no PDSCH) e sinais de controle de enlace descendente (por exemplo, sinais comunicados em canais de controle de enlace descendente). Além disso, a seção de controle 301 controla a geração de sinais de controle de enlace descendente (por exemplo, informações de confirmação de entrega e assim por diante), sinais de dados de enlace descendente e assim por diante, com base na possibilidade de o controle de retransmissão ser ou não necessário, que é decidido em resposta a sinais de dados de enlace ascendente, e assim por diante. Adicionalmente, a seção de controle 301 controla o escalonamento de sinais de sincronização (por exemplo,
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39/62 o PSS (Sinal de Sincronização Primário)/SSS (Sinal de Sincronização Secundário)), sinais de referência de enlace descendente (por exemplo, o CRS, o CSI-RS, o DMRS, etc.) e assim por diante.
[00115] Além disso, a seção de controle 301 controla o escalonamento de sinais de dados de enlace ascendente (por exemplo, sinais transmitidos no PUSCH), sinais de controle de enlace ascendente (por exemplo, sinais transmitidos no PUCCH e/ou no PUSCH), preâmbulos de acesso aleatório transmitidos no PRACH, sinais de referência de enlace ascendente, e assim por diante.
[00116] A seção de controle 301 controla o escalonamento de dados de DL e/ou dados de UL aplicando-se escalonamento de slot cruzado (consulte a Figura 3 à Figura 5). A seção de controle 301 realiza controle de modo que as informações sobre a posição em que a alocação de dados começa na direção de tempo em cada slot sejam incluídas em informações de controle de enlace descendente que escalonam esses dados e/ou em informações de controle comuns que são comuns a terminais de usuário predeterminados.
[00117] A seção de geração de sinal de transmissão 302 gera sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) com base em comandos a partir da seção de controle 301, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 303. A seção de geração de sinal de transmissão 302 pode ser constituída por um gerador de sinal, um circuito de geração de sinal ou aparelho de geração de sinal que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere.
[00118] Por exemplo, a seção de geração de sinal de transmissão 302 gera atribuições de DL, que relatam as informações de alocação de sinal de enlace descendente, e concessões de UL, que relatam informações de alocação
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40/62 de sinal de enlace ascendente, com base em comandos da seção de controle 301. Adicionalmente, os sinais de dados de enlace descendente são submetidos ao processo de codificação, ao processo de modulação e assim por diante, usandose taxas de codificação e esquemas de modulação que são determinados com base em, por exemplo, informações de estado de canal (CSI) de cada terminal de usuário 20.
[00119] A seção de mapeamento 303 mapeia os sinais de enlace descendente gerados na seção de geração de sinal de transmissão 302 para recursos de rádio predeterminados com base em comandos da seção de controle 301, e emite esses para as seções de transmissão/recepção 103. A seção de mapeamento 303 pode ser constituída por um mapeador, um circuito de mapeamento ou aparelho de mapeamento que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere.
[00120] A seção de processamento de sinal recebido 304 realiza processos de recepção (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) de sinais recebidos que são inseridos a partir das seções de transmissão/recepção 103. Neste documento, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace ascendente transmitidos a partir dos terminais de usuário 20 (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente e assim por diante). Para a seção de processamento de sinal recebido 304, um processador de sinal, um circuito de processamento de sinal ou aparelho de processamento de sinal, que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere, pode ser usado.
[00121] A seção de processamento de sinal recebido 304 emite as informações decodificadas, adquiridas através dos processos de recepção, para a seção de controle 301. Por exemplo, quando um PUCCH que contém uma
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HARQ-ACK é recebido, a seção de processamento de sinal recebido 304 emite essa HARQ-ACK para a seção de controle 301. Além disso, a seção de processamento de sinal recebido 304 emite os sinais recebidos e/ou os sinais após os processos de recepção para a seção de medição 305.
[00122] A seção de medição 305 conduz medições em relação aos sinais recebidos. A seção de medição 305 pode ser constituída por um medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere.
[00123] Quando os sinais são recebidos, a seção de medição 305 pode medir, por exemplo, a potência recebida (por exemplo, RSRP (Potência Recebida de Sinal de Referência)), a qualidade recebida (por exemplo, RSRQ (Qualidade Recebida de Sinal de Referência)), SINR (Relação Sinal-lnterferência mais Ruído) e/ou similares), informações de canal de enlace ascendente (por exemplo, CSI) e assim por diante. Os resultados de medição podem ser emitidos para a seção de controle 301.
(Terminal de Usuário) [00124] A Figura 13 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura geral de um terminal de usuário, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Um terminal de usuário 20 tem uma pluralidade de antenas de transmissão/recepção 201, seções de amplificação 202, seções de transmissão/recepção 203, uma seção de processamento de sinal de banda base 204 e uma seção de aplicativo 205. Nota-se que uma ou mais antenas de transmissão/recepção 201, seções de amplificação 202 e seções de transmissão/recepção 203 podem ser fornecidas.
[00125] Os sinais de radiofrequência que são recebidos nas antenas de transmissão/recepção 201 são amplificados nas seções de amplificação 202. As seções de transmissão/recepção 203 recebem os sinais de enlace
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42/62 descendente amplificados nas seções de amplificação 202. Os sinais recebidos são submetidos à conversão de frequência e convertidos para o sinal de banda base nas seções de transmissão/recepção 203, e emitidos para a seção de processamento de sinal de banda base 204. Uma seção de transmissão/recepção 203 pode ser constituída por um transmissor/receptor, um circuito de transmissão/recepção ou aparelho de transmissão/recepção que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere. Nota-se que uma seção de transmissão/recepção 203 pode ser estruturada como uma seção de transmissão/recepção em uma entidade, ou pode ser constituída por uma seção de transmissão e uma seção de recepção.
[00126] Na seção de processamento de sinal de banda base 204, o sinal de banda base que é inserido é submetido a um processo de FFT, decodificação de correção de erro, um processo de recepção de controle de retransmissão, e assim por diante. Os dados de usuário de enlace descendente são encaminhados para a seção de aplicação 205. A seção de aplicação 205 realiza processos relacionados às camadas superiores acima da camada física e da camada de MAC, e assim por diante. Ademais, entre os dados de enlace descendente, as informações de difusão também podem ser encaminhadas para a seção de aplicação 205.
[00127] Entretanto, os dados de usuário de enlace ascendente são inseridos a partir da seção de aplicação 205 para a seção de processamento de sinal de banda base 204. A seção de processamento de sinal de banda base 204 realiza um processo de transmissão de controle de retransmissão (por exemplo, um processo de transmissão de HARQ), codificação de canal, precodificação, um processo de transformada discreta de Fourier (DFT), um processo de IFFT e assim por diante, e o resultado é encaminhado para as seções de transmissão/recepção 203. Os sinais de banda base que são emitidos a partir da
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43/62 seção de processamento de sinal de banda base 204 são convertidos em uma banda de radiofrequência nas seções de transmissão/recepção 203 e transmitidos. Os sinais de radiofrequência que são submetidos à conversão de frequência nas seções de transmissão/recepção 203 são amplificados nas seções de amplificação 202, e transmitidos a partir das antenas de transmissão/recepção 201.
[00128] As seções de transmissão/recepção 203 transmitem um canal de controle de enlace descendente (por exemplo, um NR-PDCCH) com o uso de um espaço de pesquisa (um C-SS e/ou um UE-SS). Além disso, as seções de transmissão/recepção 203 recebem dados de DL e/ou transmitem dados de UL aplicando-se escalonamento de slot cruzado. Ademais, as seções de transmissão/recepção 203 recebem as informações sobre a posição inicial de alocação de dados em cada slot por meio de informações de controle de enlace descendente que escalonam esses dados e/ou informações de controle comuns que são comuns a terminais de usuário predeterminados.
[00129] A Figura 14 é um diagrama para mostrar um exemplo de uma estrutura funcional de um terminal de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. Nota-se que, embora esse exemplo mostre essencialmente blocos funcionais que pertencem a partes características da presente modalidade, o terminal de usuário 20 tem outros blocos funcionais que também são necessários para a radiocomunicação.
[00130] A seção de processamento de sinal de banda base 204 fornecida no terminal de usuário 20 pelo menos tem uma seção de controle 401, uma seção de geração de sinal de transmissão 402, uma seção de mapeamento 403, uma seção de processamento de sinal recebido 404 e uma seção de medição 405. Nota-se que essas configurações têm que ser incluídas apenas no terminal de usuário 20, e algumas ou todas essas configurações podem não ser
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44/62 incluídas na seção de processamento de sinal de banda base 204.
[00131] A seção de controle 401 controla todo o terminal de usuário
20. Para a seção de controle 401, um controlador, um circuito de controle ou aparelho de controle, que pode ser descrito com base no entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere, pode ser usado.
[00132] A seção de controle 401, por exemplo, controla a geração de sinais na seção de geração de sinal de transmissão 402, a alocação de sinais na seção de mapeamento 403, e assim por diante. Ademais, a seção de controle 401 controla os processos de recepção de sinal na seção de processamento de sinal recebido 404, as medições de sinais na seção de medição 405, e assim por diante.
[00133] A seção de controle 401 adquire os sinais de controle de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos em canais de controle de enlace descendente) e sinais de dados de enlace descendente (por exemplo, sinais transmitidos no PDSCH) transmitidos a partir da estação base de rádio 10, por meio da seção de processamento de sinal recebido 404. A seção de controle 401 controla a geração de sinais de controle de enlace ascendente (por exemplo, informações de confirmação de entrega e assim por diante) e/ou sinais de dados de enlace ascendente com base na possibilidade de o controle de retransmissão ser necessário ou não, que é decidido em resposta a sinais de controle de enlace descendente e/ou sinais de dados de enlace descendente, e assim por diante.
[00134] A seção de controle 401 controla a recepção e/ou a transmissão de dados escalonados por informações de controle de enlace descendente às quais o escalonamento de slot cruzado é aplicado. Por exemplo, a seção de controle 401 julga a posição em que a alocação de dados na direção de tempo começa, com base em informações de controle de enlace descendente e/ou informações de controle comuns que são comuns a terminais de usuário
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45/62 predeterminados (consulte a Figura 3 à Figura 9). A seção de controle 401 pode julgar a posição inicial de alocação de dados em um slot predeterminado e a posição inicial de alocação de dados em outro slot com base em informações de controle de enlace descendente e/ou nas informações de controle comuns fornecidas no slot predeterminado.
[00135] A seção de controle 401 pode julgar a posição inicial de alocação de dados em um slot predeterminado e a posição inicial de alocação de dados em outro slot com base em informações de controle de enlace descendente e/ou nas informações de controle comuns fornecidas no slot predeterminado. Além disso, a seção de controle 401 pode controlar a recepção e/ou a transmissão de dados em um slot predeterminado e em outro slot com base em informações de controle de enlace descendente fornecidas no slot predeterminado, e determinar as posições iniciais de alocação de dados em um slot predeterminado e em outro slot com base em informações de controle comuns fornecidas no slot predeterminado. Ademais, a seção de controle 401 controla a recepção e/ou a transmissão de dados em um slot predeterminado e em outro slot com base em informações de controle de enlace descendente fornecidas no slot predeterminado, e a seção de controle 401 pode julgar a posição inicial de alocação de dados em cada slot com base em informações de controle comuns que são transmitidas em cada slot.
[00136] A seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de enlace ascendente (sinais de controle de enlace ascendente, sinais de dados de enlace ascendente, sinais de referência de enlace ascendente e assim por diante) com base em comandos da seção de controle 401, e emite esses sinais para a seção de mapeamento 403. A seção de geração de sinal de transmissão 402 pode ser constituída por um gerador de sinal, um circuito de geração de sinal ou aparelho de geração de sinal que pode ser descrito com base em entendimento
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46/62 geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere.
[00137] Por exemplo, a seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de controle de enlace ascendente relacionados a informações de confirmação de entrega, informações de estado de canal (CSI) e assim por diante, com base em comandos da seção de controle 401. Adicionalmente, a seção de geração de sinal de transmissão 402 gera sinais de dados de enlace ascendente com base em comandos da seção de controle 401. Por exemplo, quando uma concessão de UL é incluída em um sinal de controle de enlace descendente que é relatado a partir da estação base de rádio 10, a seção de controle 401 comanda a seção de geração de sinal de transmissão 402 para gerar um sinal de dados de enlace ascendente.
[00138] A seção de mapeamento 403 mapeia os sinais de enlace ascendente gerados na seção de geração de sinal de transmissão 402 para recursos de rádio com base em comandos da seção de controle 401, e emite o resultado para as seções de transmissão/recepção 203. A seção de mapeamento 403 pode ser constituída por um mapeador, um circuito de mapeamento ou aparelho de mapeamento que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere.
[00139] A seção de processamento de sinal recebido 404 realiza processos de recepção (por exemplo, desmapeamento, demodulação, decodificação e assim por diante) de sinais recebidos que são inseridos a partir das seções de transmissão/recepção 203. Neste documento, os sinais recebidos incluem, por exemplo, sinais de enlace descendente (sinais de controle de enlace descendente, sinais de dados de enlace descendente, sinais de referência de enlace descendente e assim por diante) que são transmitidos da estação base de rádio 10. A seção de processamento de sinal recebido 404 pode ser constituída por um processador de sinal, um circuito de processamento de sinal ou aparelho
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47/62 de processamento de sinal que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere. Adicionalmente, a seção de processamento de sinal recebido 404 pode constituir a seção de recepção de acordo com a presente invenção.
[00140] A seção de processamento de sinal recebido 404 emite as informações decodificadas, adquiridas através dos processos de recepção, para a seção de controle 401. A seção de processamento de sinal recebido 404 emite, por exemplo, informações de difusão, informações de sistema, sinalização de RRC, DCI e assim por diante, para a seção de controle 401. Além disso, a seção de processamento de sinal recebido 404 emite os sinais recebidos e/ou os sinais após os processos de recepção para a seção de medição 405.
[00141] A seção de medição 405 conduz medições em relação aos sinais recebidos. Por exemplo, a seção de medição 405 realiza medições com o uso de sinais de referência de enlace descendente transmitidos a partir da estação base de rádio 10. A seção de medição 405 pode ser constituída por um medidor, um circuito de medição ou aparelho de medição que pode ser descrito com base em entendimento geral do campo técnico ao qual a presente invenção se refere.
[00142] A seção de medição 405 pode medir, por exemplo, a potência recebida (por exemplo, RSRP), a qualidade recebida (por exemplo, RSRQ, SINR recebida), informações de canal de enlace descendente (por exemplo CSI) e assim por diante dos sinais recebidos. Os resultados de medição podem ser emitidos para a seção de controle 401.
(Estrutura de Hardware) [00143] Nota-se que os diagramas de blocos que foram usados para descrever as modalidades acima mostram blocos em unidades funcionais. Esses blocos funcionais (componentes) podem ser implantados em combinações
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48/62 arbitrárias de hardware e/ou software. Adicionalmente, o meio para implantar cada bloco funcional não é particularmente limitado. Ou seja, cada bloco funcional pode ser compreendido por uma parte de aparelho que é agregada de modo físico e/ou lógico, ou pode ser compreendido conectando-se direta e/ou indiretamente duas ou mais partes de aparelho separadas de modo físico e/ou lógico (por meio de fio ou sem fio, por exemplo) e usando-se essas múltiplas partes de aparelho.
[00144] Por exemplo, a estação base de rádio, terminais de usuário e assim por diante, de acordo com as modalidades da presente invenção, podem funcionar como um computador que executa os processos do método de radiocomunicação da presente invenção. A Figura 15 é um diagrama para mostrar uma estrutura de hardware exemplificativa de uma estação base de rádio e um terminal de usuário, de acordo com uma modalidade da presente invenção. Fisicamente, as estações base de rádio 10 e terminais de usuário 20 descritos acima podem ser formados como um aparelho de computador que inclui um processador 1001, uma memória 1002, um armazenamento 1003, aparelho de comunicação 1004, aparelho de entrada 1005, aparelho de saída 1006 e um barramento 1007.
[00145] Nota-se que, na descrição a seguir, a palavra aparelho pode ser substituída por circuito, dispositivo, unidade e assim por diante. Notase que a estrutura de hardware de uma estação base de rádio 10 e de um terminal de usuário 20 pode ser projetada para incluir um ou mais de cada aparelho mostrado nos desenhos, ou pode ser projetada para não incluir parte do aparelho.
[00146] Por exemplo, embora apenas um processador 1001 seja mostrado, uma pluralidade de processadores pode ser fornecida. Ademais, os processos podem ser implantados com um processador, ou os processos podem
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49/62 ser implantados em sequência, ou de diferentes modos, em dois ou mais processadores. Nota-se que o processador 1001 pode ser implantado com um ou mais chips.
[00147] Cada função da estação base de rádio 10 e do terminal de usuário 20 é implantada lendo-se software predeterminado (programa) em hardware tal como o processador 1001 e a memória 1002, e controlando-se os cálculos no processador 1001, a comunicação no aparelho de comunicação 1004, e a leitura e/ou escrita de dados na memória 1002 e no armazenamento 1003.
[00148] O processador 1001 pode controlar todo o computador, por exemplo, executando-se um sistema operacional. O processador 1001 pode ser configurado com uma unidade central de processamento (CPU), que inclui interfaces com aparelho periférico, aparelho de controle, aparelho de computação, um registro e assim por diante. Por exemplo, a seção de processamento de sinal de banda base 104 (204) descrita acima, a seção de processamento de chamada 105 e assim por diante podem ser implantadas pelo processador 1001.
[00149] Ademais, o processador 1001 lê programas (códigos de programa), módulos de software ou dados, a partir do armazenamento 1003 e/ou do aparelho de comunicação 1004, para a memória 1002, e executa vários processos de acordo com os mesmos. Quanto aos programas, os programas para permitir que os computadores executem pelo menos parte das operações das modalidades descritas acima podem ser usados. Por exemplo, a seção de controle 401 dos terminais de usuário 20 pode ser implantada por programas de controle que são armazenados na memória 1002 e que operam no processador 1001, e outros blocos funcionais podem ser implantados da mesma maneira.
[00150] A memória 1002 é um meio de gravação legível por computador, e pode ser constituída por, por exemplo, pelo menos uma dentre
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50/62 uma ROM (Memória Somente de Leitura), uma EPROM (ROM Programável Apagável), uma EEPROM (EPROM Eletricamente), uma RAM (Memória de Acesso Aleatório) e/ou outros meios de armazenamento apropriados. A memória 1002 pode ser denominada um registro, um cache, uma memória principal (aparelho de armazenamento primário) e assim por diante. A memória 1002 pode armazenar programas executáveis (códigos de programa), módulos de software e/ou similares para implantar os métodos de radiocomunicação, de acordo com as modalidades da presente invenção.
[00151] O armazenamento 1003 é um meio de gravação legível por computador, e pode ser constituído por, por exemplo, pelo menos um dentre um disco flexível, um disquete (marca registrada), um disco magneto-óptico (por exemplo, um disco compacto (CD-ROM (Disco Compacto ROM) e assim por diante), um disco versátil digital, um disco Blu-ray (marca registrada)), um disco removível, uma unidade de disco rígido, um smart card, um dispositivo de memória flash (por exemplo, um cartão, um stick, um key drive, etc.), uma tarja magnética, um banco de dados, um servidor e/ou outros meios de armazenamento apropriados. O armazenamento 1003 pode ser denominado aparelho de armazenamento secundário.
[00152] O aparelho de comunicação 1004 é hardware (dispositivo de transmissão/recepção) para permitir comunicação entre computadores usandose redes com fio e/ou sem fio, e pode ser denominado, por exemplo, um dispositivo de rede, um controlador de rede, um cartão de rede, um módulo de comunicação e assim por diante. O aparelho de comunicação 1004 pode ser configurado para incluir um comutador de alta frequência, um duplexador, um filtro, um sintetizador de frequência e assim por diante a fim de realizar, por exemplo, duplex por divisão de frequência (FDD) e/ou duplex por divisão de tempo (TDD). Por exemplo, as antenas de transmissão/recepção
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51/62 descritas acima 101 (201), seções de amplificação 102 (202), seções de transmissão/recepção 103 (203), interface de trajetória de comunicação 106 e assim por diante podem ser implantadas pelo aparelho de comunicação 1004.
[00153] O aparelho de entrada 1005 é um dispositivo de entrada para receber entrada de fora (por exemplo, um teclado, um mouse, um microfone, um comutador, um botão, um sensor e assim por diante). O aparelho de saída 1006 é um dispositivo de saída para permitir o envio de output para fora (por exemplo, um visor, um alto-falante, uma lâmpada de LED (Diodo Emissor de Luz) e assim por diante). Nota-se que o aparelho de entrada 1005 e o aparelho de saída 1006 podem ser fornecidos em uma estrutura integrada (por exemplo, um painel sensível ao toque).
[00154] Ademais, essas partes de aparelho, incluindo o processador 1001, a memória 1002 e assim por diante são conectadas pelo barramento 1007 de modo a comunicar informações. O barramento 1007 pode ser formado com um único barramento, ou pode ser formado com barramentos que variam entre partes de aparelhos.
[00155] Adicionalmente, a estação base de rádio 10 e o terminal de usuário 20 podem ser estruturados para incluir hardware tal como um microprocessador, um processador de sinal digital (DSP), um ASIC (Circuito Integrado de Aplicação Específica), um PLD (Dispositivo Lógico Programável), um FPGA (Arranjo de Portas Programável em Campo) e assim por diante, e parte ou todos os blocos funcionais podem ser implantados pelo hardware. Por exemplo, o processador 1001 pode ser implantado com pelo menos uma dentre essas partes de hardware.
(Variações) [00156] Nota-se que a terminologia usada neste relatório descritivo e a terminologia que é necessária para entender este relatório descritivo podem
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52/62 ser substituídas por outros termos que transmitem os mesmos significados ou similares. Por exemplo, canais e/ou símbolos podem ser substituídos por sinais (ou sinalização). Adicionalmente, sinais podem ser mensagens. Um sinal de referência pode ser abreviado como um RS e pode ser denominado um piloto, um sinal piloto e assim por diante, dependendo de qual padrão se aplica. Ademais, uma portadora de componente (CC) pode ser denominada uma célula, uma portadora de frequência, uma frequência de portadora e assim por diante.
[00157] Ademais, um quadro de rádio pode ser compreendido de um ou mais períodos (quadros) no domínio do tempo. Cada um dentre um ou mais períodos (quadros) que constituem um quadro de rádio pode ser denominado um subquadro. Ademais, um subquadro pode ser compreendido de um ou maiss/ots no domínio do tempo. Um subquadro pode ser uma duração de tempo fixa (por exemplo, um ms) não dependente da numerologia.
[00158] Ademais, um slot pode ser compreendido de um ou mais símbolos no domínio do tempo (símbolos de OFDM (Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal), símbolos de SC-FDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência de Única Portadora), e assim por diante). Além disso, um slot pode ser uma unidade de tempo com base em numerologia. Além disso, um slot pode incluir uma pluralidade de minislots. Cada minislot pode consistir em um ou mais símbolos no domínio do tempo. Além disso, um minislot pode ser denominado um subslot.
[00159] Um quadro de rádio, um subquadro, um slot, um minislot e um símbolo, representam, todos, a unidade de tempo em comunicação por sinal. Um quadro de rádio, um subquadro, um slot, um minislot e um símbolo podem ser, cada um, designados por outros nomes aplicáveis. Por exemplo, um subquadro pode ser denominado um intervalo de tempo de transmissão (TTI),
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53/62 ou uma pluralidade de subquadros consecutivos pode ser denominada um ΤΤΓ, ou um slot ou minislot pode ser denominado um ΤΤΓ. Ou seja, um subquadro e/ou um TTI podem ser um subquadro (um ms) na LTE existente, podem ser um período mais curto do que 1 ms (por exemplo, de um a treze símbolos), ou podem ser um período de tempo mais longo do que 1 ms. Nota-se que a unidade para representar o TTI pode ser denominada um slot”, um minislot e assim por diante, em vez de um subquadro.
[00160] Neste documento, um TTI se refere à unidade de tempo mínima de escalonamento em radiocomunicação, por exemplo. Por exemplo, nos sistemas de LTE, uma estação base de rádio escalona os recursos de rádio (tais como a largura de banda de frequência e potência de transmissão que pode ser usado em cada terminal de usuário) para alocar a cada terminal de usuário em unidades de TTI. Nota-se que a definição de TTIs não é limitada a isso.
[00161] O TTI pode ser a unidade de tempo de transmissão de pacotes de dados codificados por canal (blocos de transporte), blocos de código e/ou palavras-código, ou pode ser a unidade de processamento em escalonamento, adaptação de enlace e assim por diante. Nota-se que, quando um TTI é fornecido, o intervalo de tempo (por exemplo, o número de símbolos) em que blocos de transporte, blocos de código e/ou palavras-código são, de fato, mapeados pode ser mais curto do que o TTI.
[00162] Nota-se que, quando um slot ou um minislot for denominado um TTI, um ou mais TTIs (ou seja, um ou mais slots ou um ou mais minislots) podem ser a unidade de tempo mínima de escalonamento. Além disso, o número de slots (o número de minislots) para constituir essa unidade de tempo mínima de escalonamento pode ser controlado.
[00163] Um TTI que tem uma duração de tempo de um ms pode ser denominado um TTI normal (TTI em LTE Rei. 8 a 12), um TTI longo, um
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54/62 subquadro normal, um subquadro longo e assim por diante. Um TTI que é mais curto do que um TTI normal pode ser denominado um TTI reduzido, um TTI curto, um TTI parcial (ou um TTI fracionado), um subquadro reduzido, um subquadro curto, um minislot, um subslot e assim por diante.
[00164] Nota-se que um TTI longo (por exemplo, um TTI normal, um subquadro, etc.) pode ser substituído por um TTI que tem uma duração de tempo que excede 1 ms, e um TTI curto (por exemplo, um TTI reduzido) pode ser substituído por um TTI que tem um comprimento de TTI menor do que o comprimento de TTI de um TTI longo e não menos do que 1 ms.
[00165] Um bloco de recurso (RB) é a unidade de alocação de recurso no domínio do tempo e no domínio da frequência, e pode incluir um ou uma pluralidade de subportadoras consecutivas no domínio da frequência. Adicionalmente, um RB pode incluir um ou mais símbolos no domínio do tempo, e pode ter um slot, um minislot, um subquadro ou um TTI de comprimento. Um TTI e um subquadro podem ser, cada um, compreendidos de um ou mais blocos de recurso. Nota-se que um ou mais RBs podem ser denominados um bloco de recurso físico (PRB: RB Físico), um grupo de subportadora (SCG), um grupo de elemento de recurso (REG), um par de PRB, um par de RB e assim por diante.
[00166] Ademais, um bloco de recurso pode ser compreendido de um ou mais elementos de recurso (REs). Por exemplo, um RE pode ser um campo de recurso de rádio de uma subportadora e um símbolo.
[00167] Nota-se que as estruturas de quadros de rádio, subquadros, slots, minislots, símbolos e assim por diante, descritas acima são apenas exemplos. Por exemplo, as configurações relacionadas ao número de subquadros incluído em um quadro de rádio, ao número de slots incluído em um subquadro, ao número de minislots incluído em um slot, ao número de símbolos
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55/62 e RBs incluído em um slot ou um minislot, ao número de subportadoras incluído em um RB, ao número de símbolos em um TTI, à duração de símbolo, ao comprimento de prefixos cíclicos (CPs) e assim por diante podem ser modificadas de modo variado.
[00168] Adicionalmente, as informações e parâmetros descritos neste relatório descritivo podem ser representados em valores absolutos ou em valores relativos em relação a valores predeterminados, ou podem ser representados em outros formatos de informações. Por exemplo, os recursos de rádio podem ser especificados por índices predeterminados. Além disso, as equações para usar esses parâmetros e assim por diante podem ser usadas, além daquelas reveladas explicitamente neste relatório descritivo.
[00169] Os nomes usados para parâmetros e assim por diante, neste relatório descritivo, não são, em nenhum aspecto, limitantes. Por exemplo, visto que vários canais (PUCCH (Canal de Controle de Enlace Ascendente Físico), PDCCH (Canal de Controle de Enlace Descendente Físico) e assim por diante) e elementos de informações podem ser identificados por quaisquer nomes adequados, os vários nomes atribuídos a esses canais individuais e elementos de informações não são, de modo algum, limitantes.
[00170] As informações, sinais e/ou outros descritos neste relatório descritivo podem ser representados usando-se uma variedade de diferentes tecnologias. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips, todos os quais podem ser referidos ao longo da descrição contida no presente documento, podem ser representados por tensões, correntes, ondas eletromagnéticas, partículas ou campos magnéticos, fótons ou campos ópticos, ou qualquer combinação dos mesmos.
[00171] Além disso, as informações, sinais e assim por diante podem ser emitidos a partir de camadas superiores para camadas inferiores e/ou a
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56/62 partir de camadas inferiores para camadas superiores. As informações, sinais e assim por diante podem ser inseridos e emitidos por meio da uma pluralidade de nós de rede.
[00172] As informações, sinais e assim por diante que são inseridos podem ser transmitidos para outras partes de aparelho. As informações, sinais e assim por diante a serem inseridos e/ou emitidos podem ser substituídos, atualizados ou acrescentados. As informações, sinais e assim por diante que são emitidos podem ser excluídos. As informações, sinais e assim por diante que são inseridos podem ser transmitidos para outras partes de aparelhos.
[00173] O relatório de informações não é, de modo algum, limitado aos exemplos/modalidades descritas neste relatório descritivo, e outros métodos também podem ser usados. Por exemplo, o relatório de informações pode ser implantado usando-se sinalização de camada física (por exemplo, informações de controle de enlace descendente (DCI), informações de controle de enlace ascendente (UCI), sinalização de camada superior (por exemplo, sinalização de RRC (Controle de Recurso de Rádio), informações de difusão (o bloco de informações mestre (MIB), blocos de informações de sistema (SIBs) e assim por diante), sinalização de MAC (Controle de Acesso ao Meio) e assim por diante), e outros sinais e/ou combinações dos mesmos.
[00174] Nota-se que a sinalização de camada física pode ser denominada informações de controle de L1/L2 (Camada 1/Camada 2) (sinais de controle de L1/L2), informações de controle de LI (sinal de controle de Ll) e assim por diante. Adicionalmente, a sinalização de RRC pode ser denominada mensagens de RRC e pode ser, por exemplo, uma mensagem de configuração de conexão de RRC, mensagem de reconfiguração de conexão de RRC, e assim por diante. Adicionalmente, a sinalização de MAC pode ser relatada com o uso de, por exemplo, elementos de controle de MAC (MAC CEs (Elementos de
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Controle)).
[00175] Adicionalmente, o relato de informações predeterminadas (por exemplo, relato de informações para o efeito de que X mantém) não tem que ser necessariamente enviado explicitamente, e pode ser enviado implicitamente (por exemplo, não relatando essas informações).
[00176] As decisões podem ser feitas em valores representados por um bit (0 ou 1), podem ser feitas em valores booleanos que representam verdadeiro ou falso ou podem ser feitas comparando-se valores numéricos (por exemplo, comparação com um valor predeterminado).
[00177] Software, denominado tanto por software, firmware, middleware, microcódigo ou linguagem de descrição de hardware ou denominado por outros nomes, deve ser interpretado de maneira ampla, para significar instruções, conjuntos de instruções, código, segmentos de código, códigos de programa, programas, subprogramas, módulos de software, aplicativos, aplicativos de software, pacotes de software, rotinas, subrotinas, objetos, arquivos executáveis, threads de execução, procedimentos, funções e assim por diante.
[00178] Adicionalmente, software, comandos, informações e assim por diante podem ser transmitidos e recebidos via meios de comunicação. Por exemplo, quando o software é transmitido de um site da web, um servidor ou outras fontes remotas usando-se tecnologias com fio (cabos coaxiais, cabos de fibra óptica, cabos de par torcido, linhas de assinante digital (DSL) e assim por diante) e/ou tecnologias sem fio (radiação infravermelha, micro-ondas e assim por diante), essas tecnologias com fio e/ou tecnologias sem fio também são incluídas na definição de meios de comunicação.
[00179] Os termos sistema e rede, conforme usado no presente documento, são usados de maneira alternada.
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58/62 [00180] Conforme usado no presente documento, os termos estação base (BS), estação base de rádio, eNB, célula, setor, grupo de célula, portadora e portadora de componente podem ser usados de maneira alternada. Uma estação base pode ser denominada uma estação fixa, NóB, eNóB (eNB), ponto de acesso, ponto de transmissão, ponto de recepção, femtocélula, pequena célula e assim por diante.
[00181] Uma estação base pode acomodar uma ou mais (por exemplo, três) células (também denominadas setores). Quando uma estação base acomoda uma pluralidade de células, toda a área de cobertura da estação base pode ser particionada em múltiplas áreas menores, e cada área menor pode fornecer serviços de comunicação através de subsistemas de estação base (por exemplo, pequenas estações-base internas (RRHs: Cabeçalhos de Rádio Remoto)). O termo célula ou setor se refere a parte ou toda a área de cobertura de uma estação base e/ou um subsistema de estação base que fornece serviços de comunicação dentro dessa cobertura.
[00182] Conforme usado no presente documento, os termos estação móvel (MS), terminal de usuário, equipamento de usuário (UE) e terminal podem ser usados de maneira alternada. Uma estação base pode ser denominada uma estação fixa, NóB, eNóB (eNB), ponto de acesso, ponto de transmissão, ponto de recepção, femtocélula, pequena célula e assim por diante.
[00183] Uma estação móvel pode ser denominada, por uma pessoa versada na técnica, uma estação de assinante, unidade móvel, unidade de assinante, unidade sem fio, unidade remota, dispositivo móvel, dispositivo sem fio, dispositivo de comunicação sem fio, dispositivo remoto, estação móvel de assinante, terminal de acesso, terminal móvel, terminal sem fio, terminal remoto, handset, agente de usuário, cliente
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59/62 móvel, cliente ou alguns outros termos adequados.
[00184] Ademais, as estações base de rádio, neste relatório descritivo, podem ser interpretadas como terminais de usuário. Por exemplo, cada aspecto/modalidade da presente invenção pode ser aplicada a uma configuração em que a comunicação entre uma estação base de rádio e um terminal de usuário é substituída por comunicação entre uma pluralidade de terminais de usuário (D2D: Dispositivo para Dispositivo). Nesse caso, os terminais de usuário 20 podem ter as funções das estações base de rádio 10 descritas acima. Além disso, os termos, tais como enlace ascendente e enlace descendente podem ser interpretados como lateral. Por exemplo, um canal de enlace ascendente pode ser interpretado como um canal lateral.
[00185] Da mesma maneira, os terminais de usuário, neste relatório descritivo, podem ser interpretados como estações base de rádio. Nesse caso, as estações base de rádio 10 podem ter as funções dos terminais de usuário 20 descritos acima.
[00186] Determinadas ações que foram descritas neste relatório descritivo a serem realizadas pela estação base podem ser realizadas, em alguns casos, por nós mais altos. Em uma rede compreendida de um ou mais nós de rede com estações-base, está claro que várias operações que são realizadas para a comunicação com terminais podem ser realizadas por estações-base, um ou mais nós de rede (por exemplo, MMEs (Entidades de Gerenciamento de Mobilidade), S-GW (Gateways Servidores) e assim por diante pode ser possível, mas esses não são limitantes) além de estações-base, ou combinações dos mesmos.
[00187] Os exemplos/modalidades ilustradas neste relatório descritivo podem ser usadas individualmente ou em combinações, que podem ser comutadas dependendo do modo de implantação. A ordem de processos,
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60/62 sequências, fluxogramas e assim por diante, que foram usados para descrever os exemplos/modalidades no presente documento pode ser reorganizada desde que não surjam inconsistências. Por exemplo, embora vários métodos tenham sido ilustrados neste relatório descritivo com vários componentes de etapas em ordens exemplificativas, as ordens específicas que são ilustradas no presente documento não são, de modo algum, limitantes.
[00188] Nota-se que o sistema de radiocomunicação 1 pode ser aplicado a sistemas que usam LTE (Evolução de Longo Prazo), LTE-A (LTEAvançada), LTE-B (LTE-Além), SUPER 3G, IMT-Avançado, 4G (sistema de comunicação móvel de 4a geração), 5G (sistema de comunicação móvel de 5a geração), FRA (Acesso Futuro via Rádio), Nova-RAT (Tecnologia de Acesso via Rádio), NR (Novo Rádio), NX (Novo acesso via rádio), FX (Acesso via rádio de geração futura), GSM (Sistema Global para comunicações Móveis (marca registrada), CDMA 2000, UMB (UltraBanda Larga Móvel), IEEE 802.11 (Wi-Fi (marca registrada)), IEEE 802.16 (WiMAX (marca registrada)), IEEE 802.20, WB (Banda Ultra Larga), Bluetooth (marca registrada), e outras tecnologias de radiocomunicação apropriadas e/ou pode ser aplicado a sistemas de próxima geração que são aprimorados com base nessas tecnologias de radiocomunicação.
[00189] A expressão com base em, conforme usada neste relatório descritivo, não significa com base apenas em, a menos que especificado de outra maneira. Em outras palavras, a expressão com base em significa tanto com base apenas em e com base pelo menos em.
[00190] A referência a elementos com designações, tais como primeiro, segundo e assim por diante, conforme usado no presente documento, não limita, em geral, o número/quantidade ou ordem desses elementos. Essas designações são usadas apenas por questão de conveniência, como um método para distinguir entre dois ou mais elementos. Dessa maneira,
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61/62 a referência ao primeiro e segundo elementos não implica que apenas dois elementos podem ser empregados, ou que o primeiro elemento deve preceder o segundo elemento de algum modo.
[00191] Os termos julgar e determinar, conforme usado no presente documento, podem abranger uma grande variedade de ações. Por exemplo, julgar e determinar, conforme usado no presente documento, podem ser interpretados para significar fazer julgamentos e determinações relacionadas a cálculo, computação, processamento, derivação, investigação, consulta (por exemplo, pesquisa em uma tabela, um banco de dados ou alguma outra estrutura de dados), verificação e assim por diante. Ademais, julgar e determinar, conforme usado no presente documento, podem ser interpretados para significar fazer julgamentos e determinações relacionadas a recepção (por exemplo, receber informações), transmissão (por exemplo, transmitir informações), inserção, emissão, acesso (por exemplo, acessar dados em uma memória) e assim por diante. Além disso, julgar e determinar, conforme usado no presente documento, podem ser interpretados para significar fazer julgamentos e determinações relacionadas à resolução, seleção, escolha, estabelecimento, comparação, e assim por diante. Em outras palavras, julgar e determinar, conforme usado no presente documento, podem ser interpretados para significar fazer julgamentos e determinações relacionadas a alguma ação.
[00192] Conforme usado no presente documento, os termos conectado e acoplado ou qualquer variação desses termos, significam todas as conexões ou acoplamento direto ou indireto entre dois ou mais elementos, e podem incluir a presença de um ou mais elementos intermediários entre dois elementos que são conectados ou acoplados um ao outro. O acoplamento ou a conexão entre os elementos pode ser física, lógica ou uma combinação dos
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62/62 mesmos. Por exemplo, conexão pode ser interpretada como acesso. Conforme usado no presente documento, dois elementos podem ser considerados conectados ou acoplados um ao outro usando-se um ou mais fios elétricos, cabos e/ou conexões elétricas impressas e, conforme inúmeros exemplos não limitantes e não inclusivos, usando-se energia eletromagnética, tal como energia eletromagnética que tem comprimentos de onda nas regiões de radiofrequência, micro-ondas e óptica (tanto visíveis quanto invisíveis).
[00193] Quando os termos, tais como incluir, compreender e variações dos mesmos forem usados neste relatório descritivo ou nas reivindicações, esses termos se destinam a ser inclusivos, de um modo similar ao modo que o termo fornecer é usado. Ademais, o termo ou, conforme usado neste relatório descritivo ou nas reivindicações, não se destina a ser uma disjunção exclusiva.
[00194] Em seguida, embora a presente invenção tenha sido descrita em detalhes acima, deve ser evidente a uma pessoa versada na técnica que a presente invenção não é, de modo algum, limitada às modalidades descritas no presente documento. A presente invenção pode ser implantada com várias correções e em várias modificações, sem se afastar do espírito e escopo da presente invenção definidos pelas citações das reivindicações. Consequentemente, a descrição no presente documento é fornecida apenas com o propósito de explicar os exemplos, e não deve, de modo algum, ser interpretada para limitar a presente invenção de maneira alguma.
[00195] A invenção do Pedido de Patente Japonesa n° 2017-017972, depositado em 2 de fevereiro de 2017, incluindo o relatório descritivo, desenhos e resumo, é incorporada ao presente documento a título de referência em sua totalidade.

Claims (9)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Terminal caracterizado pelo fato de que compreende:
    uma seção de recepção que recebe informações de controle de enlace descendente (DCI) para escalonar um canal compartilhado físico; e uma seção de controle que controla pelo menos um de recepção e/ou a transmissão do canal compartilhado físico, baseado nas informações incluídas nas DCI sobre uma posição de alocação do canal compartilhado físico em uma direção do tempo, em que a seção de controle controla o pelo menos um da recepção ou transmissão do canal compartilhado físico tanto quando o canal compartilhado físico e as DCI são alocadas para um mesmo slot na direção do tempo como quando o canal compartilhado físico e as DCI são alocadas para diferentes slots na direção do tempo.
  2. 2. Terminal, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as informações na posição de alocação indicam uma relação entre um primeiro slot no qual as informações de controle de enlace descendente são transmitidas e um segundo slot para qual o canal compartilhado físico escalonado pelas DCI é alocado.
  3. 3. Terminal, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que as informações na posição de alocação indicam um símbolo inicial de alocação para o canal compartilhado físico.
  4. 4. Terminal, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que as informações na posição de alocação indicam um símbolo inicial de alocação para o canal compartilhado físico e um símbolo em qual alocação do canal compartilhado físico termina.
  5. 5. Terminal, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a seção de recepção recebe, via sinalização de camada mais alta, uma ou
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    2/2 mais informações candidatas indicando uma relação entre um primeiro slot no qual as DCI são transmitidas, e um segundo slot para o qual o canal compartilhado físico escalonado pelas DCI é alocado, e a seção de recepção recebe informações indicando um candidato especificado nas DCI.
  6. 6. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que a seção de controle se aplica, para uma pluralidade de slots consecutivos, as informações na posição de alocação do canal compartilhado físico incluídas nas DCI.
  7. 7. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de que a seção de controle determina, baseado nas DCI, uma posição de alocação do canal compartilhado físico em um slot, e uma posição de alocação do canal compartilhado físico em outro slot.
  8. 8. Terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que o canal compartilhado físico compreende pelo menos um de um canal compartilhado de enlace descendente ou um canal compartilhado de enlace ascendente.
  9. 9. Método de radiocomunicação caracterizado pelo fato de que compreende:
    receber informações de controle de enlace descendente para escalonar um canal compartilhado físico; e controlar pelo menos uma da recepção ou transmissão do canal compartilhado físico, baseado nas informações incluídas nas DCI sobre uma posição de alocação do canal compartilhado físico em uma direção do tempo, em que a pelo menos uma da recepção ou transmissão do canal compartilhado físico é controlada tanto quando o canal compartilhado físico e as DCI são alocadas para um mesmo slot na direção do tempo como quando o canal compartilhado físico e as DCI são alocadas para diferentes slots na direção do tempo.
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