PT2232939E - Métodos, equipamento de utilizador e meio legível por computador para a transmissão e recepção de uma resposta de acesso aleatório num sistema de comunicação sem fios - Google Patents

Métodos, equipamento de utilizador e meio legível por computador para a transmissão e recepção de uma resposta de acesso aleatório num sistema de comunicação sem fios Download PDF

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Description

DESCRIÇÃO "MÉTODOS, EQUIPAMENTO DE UTILIZADOR E MEIO LEGÍVEL POR COMPUTADOR PARA A TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE UMA RESPOSTA DE ACESSO ALEATÓRIO NUM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS" ANTECEDENTES I. Campo A presente divulgação refere-se, genericamente, à comunicação e, mais especificamente, a técnicas de suporte de acesso aleatório num sistema de comunicação sem fios. II. Antecedentes
Sistemas de comunicação sem fios são amplamente implementados para proporcionar vários serviços de comunicação, tais como voz, vídeo, dados em pacotes, troca de mensagens, radiodifusão, etc. Estes sistemas podem ser sistemas de acesso múltiplo aptos a suportar múltiplos utilizadores por partilha dos recursos de sistema disponíveis. Exemplos destes sistemas de acesso múltiplo incluem sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência (FDMA), sistemas FDMA Ortogonais (OFDMA) e sistemas FDMA de Monoportadora (SC-FDMA). 1 0 pedido de patente Internacional WO 2007/091831 divulga um método para a transmissão de informação de resposta em sistemas de comunicação móveis. Compreende a recepção de um preâmbulo de canal de acesso aleatório (RACH) proveniente de uma pluralidade de UE e a transmissão de informação de resposta associada com os preâmbulos recebidos através de um canal comum, em que os múltiplos UE podem aceder ao canal comum e receber informação correspondente. O pedido de patente Europeia EP 1009184 refere-se à realização de resolução de conflitos num sistema de comunicação móvel, em que uma pluralidade estações móveis construem diferentes identidades móveis de parâmetros físicos de diferentes regiões de sinal de preâmbulo e regiões de intervalo de tempo de acesso para a tentativa de acesso aleatório. O documento 3GPP TSG-RAN "Motorola: LTE Random Access Procedure" refere-se a um procedimento de acesso aleatório e acesso aleatório não-sincronizado, que pode ser utilizado para o acesso inicial, transferências para uma célula não-sincronizada ou para a obtenção de avanço de temporização de UL quando o UE ou NóB determinam que esta foi perdida.
Um sistema de comunicação sem fios pode incluir várias estações base que podem suportar comunicação para vários equipamentos de utilizador (UE). Um UE pode transmitir um preâmbulo de acesso aleatório na ligação ascendente quando o UE deseja aceder ao sistema. Uma estação base pode receber o preâmbulo RA e pode responder com uma resposta de acesso aleatório contendo informação pertinente para o UE. Recursos rádio são consumidos na troca de mensagens entre o UE e a 2 estaçao base para acesso aleatório. E desejável enviar mensagens de forma eficiente para acesso aleatório.
RESUMO Técnicas para suportar acesso aleatório por vários UE num sistema de comunicação sem fios são aqui descritas. Numa concepção, um UE pode transmitir um preâmbulo de acesso aleatório (RA) para acesso aleatório. 0 UE pode, posteriormente, receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte. A primeira parte pode incluir uma lista de N identificadores (ID) de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde, em que N pode ser um valor de um ou superior. A segunda parte pode incluir N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA a que se responde. 0 UE pode receber uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC. Numa concepção, o UE pode obter a primeira parte do cabeçalho MAC e a segunda parte da carga útil MAC. A PDU MAC pode ser enviada utilizando um Identificador Temporário de Rede de Rádio de Acesso Aleatório (RA-RNTI) . 0 UE pode identificar a PDU MAC como estando na posse da resposta de acesso aleatório com base no RA-RNTI. Numa outra concepção, o UE pode identificar a PDU MAC como estando na posse da resposta de acesso aleatório com base num valor predefinido para um campo designado do cabeçalho MAC. 0 UE pode, em seguida, obter a primeira e a segunda parte da carga útil MAC. 3 0 UE pode processar a primeira parte para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido pelo UE. Se este ID de preâmbulo RA não for detectado, então o UE pode ignorar a segunda parte. Caso contrário, o UE pode processar a segunda parte para obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido pelo UE. Vários aspectos e características da divulgação são descritos, em seguida, em maior detalhe.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS A FIG. 1 mostra um sistema de comunicação sem fios. A FIG. 2 mostra um fluxo de mensagens para um procedimento de acesso aleatório. A FIG. 3 mostra uma PDU MAC para enviar uma resposta de acesso aleatório. A FIG. 4 mostra outra PDU MAC para enviar uma resposta de acesso aleatório. A FIG. 5 mostra uma concepção de uma resposta de acesso aleatório • A FIG. 6 mostra um processo para a realização de acesso aleatório por um UE. A FIG. 7 mostra um aparelho para a realização de acesso aleatório. 4 A FIG. 8 mostra um processo de suporte de acesso aleatório por uma estação base. A FIG. 9 mostra um aparelho para suportar acesso aleatório. A FIG. 10 mostra um diagrama de blocos do UE e da estação base.
DESCRIÇÃO DETALHADA
As técnicas aqui descritas podem ser utilizadas para diversos sistemas de comunicação sem fios, tais como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA e SC-FDMA, e outros sistemas. Os termos "sistema" e "rede" são, frequentemente, utilizados como sinónimos. Um sistema CDMA pode implementar uma tecnologia de rádio, tal como Acesso Rádio Universal Terrestre (UTRA), cdma2000, etc. O UTRA inclui CDMA de Banda Larga (WCDMA) e outras variantes de CDMA. cdma2000 abrange as normas IS-2000, IS-95 e IS-856. Um sistema TDMA pode implementar uma tecnologia de rádio, tal como Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). Um sistema OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio, tal como UTRA Evoluído (E-UTRA), Banda Ultra Larga Móvel (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. EUTRA é também designada como Evolução a Longo Prazo 3GPP (LTE) e emprega OFDMA na ligação descendente e SC-FDMA na ligação ascendente. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE e GSM são descritos em documentos de uma organização denominada "3rd Generation
Partnership Project" (3GPP). cdma2000 e UMB são descritos em documentos de uma organização denominada "3rd Generation
Partnership Project 2" (3GPP2). Para maior clareza, alguns 5 aspectos das técnicas sao descritos a seguir para LTE e utiliza-se terminologia LTE em grande parte da descrição que se segue. A FIG. 1 mostra um sistema 100 de comunicação sem fios, que pode ser um sistema LTE. O sistema 100 pode incluir vários Nós B evoluídos (eNB) 110 e outras entidades de rede. Um eNB pode ser uma estação fixa que comunica com os UE e também pode ser denominado Nó B, estação base, ponto de acesso, etc. Cada eNB oferece cobertura de comunicação para uma determinada área geográfica. Para melhorar a capacidade do sistema, a área de cobertura global de um eNB pode ser dividida em múltiplas áreas (e. g., três) mais pequenas. Cada área mais pequena pode ser servida por um respectivo subsistema eNB. No 3GPP, o termo "célula" pode referir-se à área de cobertura mais pequena de um eNB e/ou um subsistema eNB servindo essa área de cobertura. Um controlador 130 de sistema pode estar acoplado a um conjunto de eNB e fornecer coordenação e controlo para estes eNB.
Os UE 120 podem estar dispersos por todo o sistema e cada UE pode ser fixo ou móvel. Um UE também pode ser denominado estação móvel, terminal, terminal de acesso, unidade de assinante, estação, etc. Um UE pode ser um telemóvel, um assistente pessoal digital (PDA), um modem sem fios, um dispositivo de comunicação sem fios, um dispositivo portátil, um computador portátil, um telefone sem fios, etc. Um UE pode comunicar com um eNB por meio de uma ligação descendente e ligação ascendente. A ligação descendente (ou ligação directa) refere-se à ligação de comunicação do eNB para o UE e a ligação ascendente (ou ligação inversa) refere-se à ligação de comunicação do UE para o eNB. Na FIG. 1, uma linha sólida com setas duplas indica uma comunicação activa entre um eNB e um UE. Uma linha tracejada com setas duplas indica um UE durante a realização de acesso aleatório. 6
Um UE pode executar um procedimento de acesso aleatório de modo a aceder ao sistema e/ou para outros fins. As expressões "acesso aleatório" e "acesso de sistema" podem ser utilizadas como sinónimos. A FIG. 2 mostra um fluxo 200 de mensagens para um procedimento de acesso aleatório. Um dado UE x pode transmitir um preâmbulo de acesso aleatório (RA) num Canal Físico de Acesso Aleatório (PRACH) sempre que o UE x deseje aceder ao sistema (passo 1) . 0 preâmbulo RA também pode também ser denominado Mensagem 1, uma assinatura de acesso, uma sonda de acesso, uma sonda de acesso aleatório, uma sequência de assinatura, etc. O preâmbulo RA pode ser identificado por um ID de preâmbulo RA.
Um eNB pode receber o preâmbulo RA do UE x e, possivelmente, preâmbulos RA de outros UE. O eNB pode responder de forma assíncrona aos preâmbulos RA dentro de um período de tempo predeterminado, que pode ser denominado janela de resposta RA. O eNB pode enviar uma resposta de acesso aleatório num Canal Partilhado de Ligação Descendente (DL-SCH) para responder a um ou mais preâmbulos RA (passo 2). 0 eNB pode enviar a resposta de acesso aleatório para um conjunto de UE utilizando um RA-RNTI aplicável a estes UE. A resposta de acesso aleatório também pode ser denominada Mensagem 2 e pode incluir vários tipos de informação, como descrito abaixo. 0 UE x pode executar o procedimento de acesso aleatório enquanto funciona num qualquer de vários de estados de ligação e pode ou não ter um RNTI de Célula (C-RNTI) atribuído ao UE x quando executa o procedimento de acesso aleatório. Um C-RNTI é um ID UE utilizado para identificar exclusivamente um UE perante 7
uma célula e é válido apenas para essa célula durante o tempo de uma ligação. 0 UE x pode não conseguir informar o eNB se o UE x já tem um C-RNTI com Mensagem 1. 0 eNB pode atribuir um C-RNTI temporário ao UE x independentemente de o UE X já ter ou não um C-RNTI e pode enviar este C-RNTI temporário na resposta de acesso aleatório para o UE x no passo 2. 0 UE x pode utilizar o C-RNTI temporário como o seu C-RNTI se o UE x ainda não tiver um C-RNTI válido antes de executar o procedimento de acesso aleatório. No entanto, se o UE X já tiver um C-RNTI, então, o
UE x pode continuar a utilizar este C-RNTI e eliminar o C-RNTI temporário. 0 UE x pode receber a resposta de acesso aleatório do eNB e pode extrair a informação enviada para o UE x. 0 EU x pode, depois, enviar uma transmissão programada na ligação ascendente para o eNB de acordo com a informação recebida da resposta de acesso aleatório (passo 3). A transmissão programada também pode ser denominada Mensagem 3. 0 eNB pode enviar uma mensagem no
DL-SCH para resolução de conflitos, se necessário (passo 4) . Pode ocorrer uma colisão quando múltiplos UE enviam o mesmo preâmbulo RA no PRACH. A resolução de conflitos pode ser realizada para resolver a que UE é que se concede acesso. A mensagem no passo 4 pode ser endereçada a um UE especifico com base em (i) um C-RNTI atribuído ao UE antes do procedimento de acesso aleatório ou (ii) um C-RNTI temporário atribuído ao UE pelo eNB no passo 2 e uma identidade UE exclusiva incluída na Mensagem 3. 0 procedimento de acesso aleatório para LTE é descrito no documento 3GPP TS 36.300, intitulado "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal
Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description;
Stage 2", e no documento 3GPP TS 36.321, intitulado "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Médium Access Control (MAC) protocol specification". Estes documentos estão publicamente disponíveis. A resposta de acesso aleatório enviada pelo eNB no passo 2 pode incluir uma ou mais respostas RA individuais para um ou mais preâmbulos RA recebidos de um ou mais UE. Uma resposta RA individual pode ser fornecida para cada preâmbulo RA a quem o eNb responde. Para maior clareza, na maior parte da presente descrição, "resposta de acesso aleatório" refere-se a uma resposta enviada por um eNB para um ou mais preâmbulos RA e "resposta RA individual" refere-se a uma resposta para um preâmbulo RA.
Uma resposta RA individual pode incluir vários tipos de informação que possa ser relevante para comunicação entre um UE e um eNB. Numa concepção, uma resposta RA individual pode ter um tamanho fixo e pode incluir um conjunto predefinido de campos. Esta concepção pode simplificar o processamento no eNB e no UE. Numa outra concepção, uma resposta RA individual pode ter um tamanho variável e pode incluir um conjunto de campos que podem ser dependentes do tipo de preâmbulo RA a quem o eNB responde. Esta concepção pode resultar numa utilização de menos bits para a resposta RA individual em alguns cenários. 0 Quadro 1 mostra um conjunto de campos para uma resposta RA individual de acordo com uma concepção. 9
Quadro I - Resposta RA Individual
Parâmetro Comprimento (Na de bits) Descrição ID de preâmbulo RA 6 Identifica um preâmbulo RA a que se responde. Avanço de temporização (TA) 11 Indica ajustamento à temporização de transmissão de um UE. Concessão de ligação ascendente 21 Indica recursos concedidos ao UE para transmissão de ligação ascendente. C-RNTI temporário 16 Identidade UE temporária durante acesso aleatório.
Numa concepção, o ID de preâmbulo RA (RAPID) é um valor de 6 bits composto por (i) um ID aleatório de 5 bits que pode ser seleccionado aleatoriamente por um UE e (ii) um bit adicional utilizado para transmitir informação adicional no preâmbulo RA. Numa concepção, o avanço de temporização é um valor de 11 bits indicando o valor de ajuste de temporização para a ligação ascendente pelo UE. Numa concepção, a concessão de ligação ascendente compreende 40 bits ou menos (e. g., 21 bits) para
indicar os recursos a utilizar na ligação ascendente pelo UE. A concessão de ligação ascendente na resposta RA individual pode ter o mesmo formato que uma concessão de ligação ascendente enviada num Canal de Controlo Físico de Ligação Descendente (PDCCH) para transmissão de dados de ligação ascendente. Em alternativa, a concessão de ligação ascendente na resposta RA individual pode ter menos bits do que a concessão de ligação 10 ascendente para transmissão de dados de ligação ascendente devido ao menor número de graus de liberdade e menos informação de canal disponível ao determinar a concessão de ligação ascendente na resposta RA individual. Numa concepção, o C-RNTI temporário é um valor de 16 bits seleccionado pelo eNB e atribuído ao UE para utilização como uma identidade de UE temporária durante o acesso aleatório. 0 C-RNTI temporário pode ser utilizado como um C-RNTI se o UE não tiver ainda um C-RNTI.
Os vários parâmetros/campos da resposta RA individual também podem ter outros comprimentos. Por exemplo, o comprimento do avanço de temporização pode estar dependente do tamanho máximo das células e da granularidade desejada do avanço de temporização. 0 comprimento da concessão de ligação ascendente pode estar dependente dos tipos de informação a enviar para a concessão de ligação ascendente (e. g., esquema de modulação e codificação (MCS), bloco de recursos, tempo de validade para duplexagem por divisão de tempo (TDD), etc.) e do número de possíveis opções para cada tipo de informação.
Uma resposta RA individual também pode incluir campos diferentes e/ou outros campos para outra informação. Por exemplo, uma resposta RA individual pode incluir informação de controlo de suspensão de transmissão, que pode ser utilizada para controlar a transmissão de preâmbulos RA por um UE em caso de colisão. Para maior clareza, muita da descrição que se segue assume a concepção mostrada na Tabela 1.
Numa concepção, uma resposta de acesso aleatório pode possuir um número variável de respostas RA individuais e pode ser enviada numa PDU MAC. A resposta de acesso aleatório pode 11 ser enviada utilizando vários formatos PDU MAC, dois dos quais são descritos abaixo. A FIG. 3 mostra uma concepção de uma PDU 300 MAC que pode ser utilizada para enviar uma resposta de acesso aleatório. Nesta concepção, a PDU 300 MAC inclui um cabeçalho 310 MAC e uma carga útil 320 MAC. O cabeçalho 310 MAC possui uma primeira parte da resposta de acesso aleatório, que inclui uma lista de N ID de preâmbulo RA, 1 a N, para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde, em que N pode ser um valor de um ou superior. Em geral, os ID de preâmbulo RA podem ser dispostos em qualquer ordem por um eNB. Numa concepção, o eNB pode ordenar os ID de preâmbulo RA por ordem crescente ou decrescente de acordo com os valores dos ID de preâmbulo RA. Quando ordenados, um UE pode parar de analisar a resposta de acesso aleatório depois de ver um ID de preâmbulo RA com um valor para além (e. g., maior ou menor que) do utilizado pelo UE. 0 número variável de ID de preâmbulo RA na primeira parte pode ser indicado de vários modos. Na concepção mostrada na FIG. 3, cada ID de preâmbulo RA pode estar associado com um ou mais bits adicionais (designados por "H") que podem ser utilizados para indicar (i) se se segue outro ID de preâmbulo RA ou a primeira resposta RA individual, (ii) o tipo de informação a enviar para o ID de preâmbulo RA e/ou (iii) outra informação. Numa outra concepção não mostrada na FIG. 3, o cabeçalho 310 MAC pode incluir um campo de comprimento que indica o número de preâmbulos RA a que se responde. A carga útil 320 MAC possui uma segunda parte da resposta de acesso aleatório, que inclui N respostas RA individuais, 1 a N, para os N preâmbulos RA a que se responde. Cada resposta RA individual pode ter um tamanho fixo e pode incluir o conjunto de 12 campos mostrados na Tabela 1. As N respostas RA individuais na segunda parte podem ser dispostas na mesma ordem que os ID de N preâmbulos RA na primeira parte. Assim, a enésima resposta RA individual na carga útil 320 MAC pode corresponder ao enésimo ID de preâmbulo RA no cabeçalho 310 MAC, para n = 1, ..., N. A FIG. 4 mostra uma concepção de uma PDU 400 MAC, que também pode ser utilizada para enviar uma resposta de acesso aleatório. Nesta concepção, a PDU 400 MAC inclui um cabeçalho 410 MAC e uma carga útil 420 MAC. O cabeçalho 410 MAC possui um cabeçalho secundário MAC R/R/E/LCID composto por um campo reservado (R) , outro campo R, um campo de extensão (E) e um campo de ID de canal lógico (LCID). Os campos R são reservados para utilização futura. O campo E indica se se segue outro conjunto de campos R, R, E e LCID. Os dados para um ou mais canais lógicos podem ser enviados num fluxo de PDU MAC, sendo atribuído a cada canal lógico um ID de canal lógico diferente. O campo LCID possui, tipicamente, um ID de canal lógico de um canal lógico tendo os seus dados enviados na carga útil 420 MAC. Na concepção mostrada na FIG. 4, um ID de canal lógico específico pode ser reservado e utilizado para indicar que a carga útil 420 MAC possui uma resposta de acesso aleatório em vez de dados para um canal lógico. Esta concepção trata a resposta de acesso aleatório como um elemento de controlo MAC com um tamanho variável. A carga útil 420 MAC possui um elemento de controlo MAC para uma resposta de acesso aleatório. Este elemento de controlo MAC pode ser denominado como um Elemento de Controlo MAC de Resposta de Acesso Aleatório, um Elemento de Controlo de Resposta RA, etc. O elemento de controlo MAC possui a primeira e a segunda parte da resposta de acesso aleatório. A primeira parte inclui uma lista de N ID de preâmbulo RA, 1 a N, para N preâmbulos RA a 13 quem a resposta de acesso aleatório responde, em que N pode ser um valor de um ou superior. Cada ID de preâmbulo RA pode estar associado com um ou mais bits adicionais (designados por "H"), que podem ser utilizados para indicar quaisquer das informações descritas anteriormente para a FIG. 3. A segunda parte inclui N respostas RA individuais, 1 a N, para os N preâmbulos RA a que se responde. Cada resposta RA individual pode ter um tamanho fixo e pode incluir o conjunto de campos mostrados na Tabela 1. As N respostas RA individuais na segunda parte podem ser dispostas na mesma ordem que a dos N ID de preâmbulo RA na primeira parte.
Outros cabeçalhos secundários MAC predefinidos também podem ser utilizados para indicar que a carga útil 420 MAC possui um elemento de controlo MAC para uma resposta de acesso aleatório. Por exemplo, um cabeçalho secundário MAC de 2-bytes R/R/E/LCID/F/G com seis campos de R, R, E, LCID, F e L podem ser utilizados para indicar a presença de um elemento de controlo MAC para uma resposta de acesso aleatório, em que L indica o comprimento da carga útil 420 MAC e F indica o comprimento do campo L.
As FIG. 3 e 4 mostram dois formatos PDU MAC exemplificativos que podem ser utilizados para enviar uma resposta de acesso aleatório para um número variável de preâmbulos RA. Na concepção mostrada na FIG. 3, um formato PDU MAC especial é definido para a resposta de acesso aleatório e este formato PDU MAC exclui campos de cabeçalho MAC normais. Um eNB pode gerar uma verificação de redundância cíclica (CRC) para uma PDU MAC possuindo uma resposta de acesso aleatório. O eNB pode mascarar esta CRC com um RA-RNTI e pode enviar a CRC mascarada com a PDU MAC. Um UE que transmitiu um preâmbulo RA pode detectar uma PDU 14 MAC possuindo uma resposta de acesso aleatório, o UE pode desmascarar uma CRC para uma PDU MAC recebida com o RA-RNTI e pode verificar a PDU MAC recebida com a CRC desmascarada. Uma camada física no UE pode executar a verificação CRC e uma camada MAC no UE pode processar a PDU MAC recebida para obter a resposta de acesso aleatório. Neste caso, a camada MAC pode esperar pelo resultado da verificação CRC da camada física antes de processar a PDU MAC recebido para obter a resposta de acesso aleatório. A concepção na FIG. 3 pode reduzir a informação complementar MAC permitindo, ao mesmo tempo, que os UE detectem PDU MAC possuindo respostas de acesso aleatório.
Na concepção mostrada na FIG. 4, uma resposta de acesso aleatório pode ser enviada utilizando um formato PDU MAC existente para um elemento de controlo MAC. Um valor LCID específico pode ser reservado e utilizado para indicar que o elemento de controlo MAC é para uma resposta de acesso aleatório, em vez de alguma outra informação de controlo. Esta concepção pode simplificar a implementação e funcionamento de um UE. Por exemplo, o UE pode utilizar um único analisador para ler o cabeçalho MAC de cada PDU MAC recebida e determinar o conteúdo enviado na carga útil MAC com base nos resultados analisados. A camada MAC no UE pode determinar se uma PDU MAC recebida possui uma resposta de acesso aleatório sem exigir saídas de outras camadas, tais como a camada física. A FIG. 5 mostra uma concepção de uma resposta 500 de acesso aleatório, que pode ser utilizada para a PDU 300 MAC na FIG. 3 e para a PDU 400 MAC na FIG. 4. A resposta 500 de acesso aleatório inclui uma primeira parte 510, seguida por uma segunda parte 520. Na concepção mostrada na FIG. 5, primeira parte 510 inclui N entradas, 512A a 512n, para N ID de preâmbulo RA. Cada entrada 15 512 pode ter um tamanho fixo (e. g., de 8 bits ou um octeto) e pode incluir um campo de extensão (E), um campo de ID de preâmbulo RA e um campo reservado (R) . Para cada entrada 512, o campo E pode ser definido para (i) um primeiro valor
(e. g.r '1') para indicar que se segue uma outra entrada para outro ID de preâmbulo RA ou (ii) um segundo valor (e. g., '0') para indicar que não se segue qualquer outra entrada. O campo E de cada entrada 512, excepto para a última entrada, pode ser definido como '1' e o campo E da última entrada 512n pode ser definido como '0', como mostrado na FIG. 5. A primeira parte 510 pode acabar após a última entrada 512n tendo o seu campo E definido como '0' e a segunda parte 520 pode começar após a última entrada 512n. O campo ID de preâmbulo RA pode possuir o ID de preâmbulo RA de um preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde. O campo R pode ser utilizado para transmitir qualquer informação relevante, e. g., uma indicação do tipo de informação a enviar numa resposta RA individual ou no lugar da resposta RA individual para o ID de preâmbulo RA associado.
Na concepção mostrada na FIG. 5, a segunda parte 520 inclui N respostas RA individuais, 522a a 522n, para os N ID de preâmbulo RA incluídos na primeira parte 510. As N respostas RA individuais podem ser dispostas na mesma ordem que os N ID de preâmbulo RA correspondentes. Cada resposta 522 RA individual pode ter um tamanho fixo (e. g., 48 bits ou seis octetos para a concepção mostrada na Tabela 1) e pode ser denominada bloco. Na concepção mostrada na FIG. 5, cada resposta 522 RA individual pode incluir um campo de avanço de temporização, um campo de concessão de ligação ascendente e um campo de C-RNTI temporário. Para uma dada resposta 522 RA individual, o campo de avanço de temporização pode possuir um avanço de temporização para um UE a 16
cujo preâmbulo RA a resposta RA individual está a responder. 0 campo de concessão de ligação ascendente pode transportar uma concessão de ligação ascendente para o UE. 0 campo de C-RNTI temporário pode possuir um C-RNTI temporário atribuído ao UE. A FIG. 5 mostra uma concepção específica de uma resposta 500 de acesso aleatório. Em geral, cada entrada na primeira parte pode incluir qualquer conjunto de campos e cada campo pode ter um qualquer comprimento. Os campos em cada entrada também podem ser dispostos de forma diferente da mostrada na FIG. 5. Cada resposta RA individual também pode incluir um qualquer conjunto de campos para quaisquer parâmetros e cada campo pode ter um qualquer comprimento. Os campos na resposta RA individual também podem ser dispostos em qualquer ordem.
Na concepção mostrada na FIG. 5, a resposta 500 de acesso aleatório pode incluir um número variável de respostas RA individuais. Além disso, a lista de ID de preâmbulo RA para os preâmbulos RA a que se responde está localizada à frente. Esta configuração pode permitir que um UE explore rapidamente a lista de ID de preâmbulo RA para determinar se o preâmbulo RA transmitido pelo UE está a receber uma resposta da resposta de acesso aleatório. O UE pode ignorar o processamento da segunda parte se o ID do preâmbulo RA para o UE não for encontrado na primeira parte. Se uma correspondência de preâmbulo RA for encontrada, então, o UE pode processar a segunda parte para obter a resposta RA individual enviada para o UE. A FIG. 6 mostra uma concepção de um processo 600 para a realização de um acesso aleatório por um UE. O UE pode transmitir um preâmbulo RA para acesso aleatório (bloco 612). O UE pode, posteriormente, receber uma resposta de acesso 17 aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte (bloco 614). A primeira parte pode compreender uma lista de N ID de preâmbulo RA para preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde, em que N pode ser um valor de um ou superior. A segunda parte pode compreender N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA. A primeira e a segunda parte podem ter o formato mostrado na FIG. 5 ou algum outro formato.
0 UE pode receber uma PDU MAC compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC. Numa concepção, o UE pode obter a primeira parte do cabeçalho MAC e a segunda parte da carga útil MAC, e. g., como mostrado na FIG. 3. 0 UE pode processar a PDU MAC com um RA-RNTI aplicável para um conjunto de UE e pode identificar a PDU MAC como possuindo a resposta de acesso aleatório, se o processamento com o RA-RNTI for bem sucedido, e. g., se a verificação CRC passar. Numa outra concepção, o UE pode identificar a PDU MAC como possuindo a resposta de acesso aleatório com base num valor predefinido para um campo designado do cabeçalho MAC. Se a PDU MAC possuir a resposta de acesso aleatório, então, o UE pode obter a primeira e a segunda parte a partir da carga útil MAC, e. g., como mostrado na FIG. 4. 0 UE pode processar a primeira parte da resposta de acesso aleatório para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido pelo UE (bloco 616) . Numa concepção, os N ID de preâmbulo RA podem ser ordenados na primeira parte da resposta de acesso aleatório, por exemplo, de acordo com o aumento ou diminuição dos ID de preâmbulo RA. Neste caso, o UE pode parar o processamento da resposta de acesso aleatório logo que o ID de preâmbulo RA que passe para além (e. g., maior ou menor que) do ID de preâmbulo RA seleccionado pelo UE seja detectado na 18 primeira parte. 0 UE pode ignorar a segunda parte da resposta de acesso aleatório se o ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido não for detectado na primeira parte (bloco 618) . 0 UE pode processar a segunda parte para se obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido se o ID de preâmbulo RA for detectado na primeira parte (bloco 620). Numa concepção, a ordem das N respostas RA individuais na segunda parte corresponde à ordem dos N ID de preâmbulo RA na primeira parte. A resposta RA individual correspondente ao enésimo ID de preâmbulo RA na primeira parte pode, assim, ser a enésima resposta RA individual na segunda parte. A FIG. 7 mostra uma concepção de um aparelho 700 para a execução de acesso aleatório. O aparelho 700 inclui um módulo 712 para transmitir um preâmbulo RA para acesso aleatório e um módulo 714 para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N ID de preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde, e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA. O aparelho 700 inclui, ainda, um módulo 716 para processar a primeira parte, para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido, um módulo 718 para ignorar a segunda parte, se o ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido não for detectado na primeira parte, e um módulo 720 para processar a segunda parte de modo a obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido se o ID de preâmbulo RA for detectado na primeira parte.
A FIG. 8 mostra uma concepção de um processo 800 para suportar acesso aleatório. O processo 800 pode ser realizado por um eNB (como descrito abaixo) ou por alguma outra entidade. O 19 eNB pode receber, pelo menos, um preâmbulo RA de, pelo menos, um UE para acesso aleatório (bloco 812) . 0 eNB pode transmitir uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte (bloco 814) . A primeira parte pode compreender uma lista de N ID de preâmbulo RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde, em que N pode ser um valor de um ou superior. A segunda parte pode compreender N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA. A primeira e a segunda parte podem ter o formato mostrado na FIG. 5 ou algum outro formato. 0 eNB pode receber o, pelo menos um, preâmbulo RA em, pelo menos, uma subtrama. 0 eNB pode transmitir a resposta de acesso aleatório de forma assíncrona numa janela de tempo predeterminada de cada preâmbulo RA a que se responde. 0 eNB pode gerar uma PDU MAC compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC. Numa concepção, o eNB pode mapear a primeira parte da resposta de acesso aleatório no cabeçalho MAC e pode mapear a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC, e. g., como mostrado na FIG. 3. 0 eNB pode processar a PDU MAC com um RA-RNTI aplicável para um conjunto de UE e o RA-RNTI pode ser utilizado para identificar a PDU MAC como possuindo a resposta de acesso aleatório. Numa outra concepção, o eNB pode definir um campo designado do cabeçalho MAC para um valor predefinido, para indicar a PDU MAC que possui a resposta de acesso aleatório. 0 eNB pode, então, mapear a primeira e a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC, e. g.f como mostrado na FIG. 4. A FIG. 9 mostra uma concepção de um aparelho 900 para suportar acesso aleatório. O aparelho 900 inclui um módulo 912 para receber, pelo menos, um preâmbulo RA de, pelo menos, um UE para acesso aleatório e um módulo 914 para a transmissão de uma 20 resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N ID de preâmbulo RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N pode ser um valor de um ou superior.
Os módulos nas FIG. 7 e 9 podem compreender processadores, dispositivos electrónicos, dispositivos de hardware, componentes electrónicos, circuitos lógicos, memórias, etc., ou qualquer sua combinação. A FIG. 10 mostra um diagrama de blocos de uma concepção de um eNB/estação base 110 e de um UE 120, que pode ser um dos eNB e um dos UE na FIG. 1. Nesta concepção, o UE 120 está equipado com T antenas, 1034a a 1034t, e o eNB 110 está equipado com R antenas, 1052a a 1052r, em que, em geral, T á 1 e R á 1.
No UE 120, um processador 1020 de transmissão pode receber dados de uma fonte 1012 de dados, processa os dados com base em um ou mais esquemas de modulação e codificação, e fornece símbolos de dados. 0 processador 1020 de transmissão também pode processar informação de sinalização/controlo (e. g., um preâmbulo RA) e fornecer símbolos de sinalização. Um processador 1030 de múltiplas entradas, múltiplas saídas (MIMO) pode multiplexar os símbolos de dados, os símbolos de sinalização, símbolos piloto e, possivelmente, outros símbolos. O processador 1030 TX MIMO pode executar processamento espacial (e. g., pré-codificação) sobre os símbolos multiplexados, se aplicável, e fornecer T fluxos de símbolos de saída a T moduladores (MOD), 1032a a 1032t. Cada modulador 1032 pode processar um respectivo fluxo de símbolos de saída (e. g., para SC-FDMA) , para obter um 21 fluxo de amostra de saída. Cada modulador 1032 pode processar (e. g., converter para analógico, amplificar, filtrar e converter para valores superiores), ainda, o fluxo de amostra de saída para obter um sinal de ligação ascendente. T sinais de ligação ascendente provenientes dos moduladores 1032a a 1032t podem ser transmitidos através das T antenas, 1034a a 1034t, respectivamente.
No eNB 110, as antenas 1052a a 1052r podem receber os sinais de ligação ascendente do UE 120 e de, possivelmente, outros UE e podem fornecer sinais recebidos aos desmoduladores (DEMOD) 1054a a 1054r, respectivamente. Cada desmodulador 1054 pode condicionar (e. g., filtrar, amplificar, converter para valores inferiores e digitalizar) um respectivo sinal recebido para obter amostras recebidas. Cada desmodulador 1054 pode, ainda, processar as amostras recebidas (e. g., para SC-FDMA) para obter símbolos recebidos. Um detector 1056 MIMO pode obter símbolos recebidos de todos os desmoduladores R 1054a a 1054r, realizar detecção MIMO sobre os símbolos recebidos, se aplicável, e fornecer símbolos detectados. Um processador 1058 de recepção pode processar (e. g., desmodular, desentrelaçar e descodificar) os símbolos detectados e fornecer dados descodificados para o UE 120 e/ou outros UE para um colector 1060 de dados. O processador 1058 de recepção também pode fornecer preâmbulos RA detectados dos UE realizando acesso aleatório para um controlador/processador 1080.
Na ligação descendente, no eNB 110, os dados para um ou mais UE provenientes de uma fonte 1062 de dados e sinalização (e. g.r uma resposta de acesso aleatório) do controlador/processador 1080 podem ser processados por um processador 1064 de transmissão, pré-codifiçados por um processador 1066 TX MIMO, se 22 aplicável, condicionados por moduladores 1054a a 1054r e transmitidos para o UE 120 e outros UE. No UE 120, os sinais de ligação descendente do eNB 110 podem ser recebidos por antenas 1034, condicionados por desmoduladores 1032, processados por um detector 1036 MIMO, se aplicável, e ainda, processados por um processador 1038 de recepção para obter os dados e sinalização (e. g., uma resposta de acesso aleatória) transmitidos pelo eNB 110.
Os controladores/processadores 1040 e 1080 podem dirigir a operação no UE 120 e eNB 110, respectivamente. O controlador/processador 1040 no UE 120 pode realizar ou dirigir o processo 600 na FIG. 6 e/ou outros processos para as técnicas aqui descritas. O controlador/processador 1080 no eNB 110 pode realizar ou dirigir o processo 800 na FIG. 8 e/ou outros processos para as técnicas aqui descritas. As memórias 1042 e 1082 podem armazenar dados e códigos de programa para o UE 120 e eNB 110, respect ivamente. Um programador 1084 pode programar UE para uma transmissão de ligação descendente e/ou ligação ascendente e pode proporcionar atribuições de recursos para os UE programados.
Os especialistas na técnica devem compreender que a informação e os sinais podem ser representados utilizando qualquer uma de uma variedade de tecnologias e técnicas diferentes. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informação, sinais, bits, símbolos e segmentos que podem ser referenciados em toda a descrição acima podem ser representados por tensões, correntes, ondas electromagnéticas, campos ou partículas magnéticos, campos ou partículas ópticos, ou qualquer sua combinação. 23
Os especialistas na técnica também compreendem que os vários blocos lógicos, módulos, circuitos e passos de algoritmo ilustrativos descritos em associação com a presente divulgação podem ser implementados como hardware electrónico, software informático ou combinações de ambos. Para ilustrar claramente esta permutabilidade de hardware e software, vários componentes, blocos, módulos, circuitos e passos ilustrativos foram descritos acima, geralmente em termos da sua funcionalidade. Se essa funcionalidade foi implementada como hardware ou software, isso depende da aplicação particular e limitações de concepção impostas ao sistema global. Os especialistas podem implementar a funcionalidade descrita de formas variadas para cada aplicação em particular, mas essas decisões de implementação não devem ser interpretadas como causa de divergência do âmbito da presente divulgação.
Os vários blocos lógicos, módulos e circuitos ilustrativos descritos em associação com a presente divulgação podem ser implementados ou realizados com um processador de utilização geral, um processador de sinal digital (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), uma rede de portas lógicas programáveis (FPGA) ou outro dispositivo de lógica programável, lógica discreta de porta ou transístor, componentes de hardware discretos ou qualquer sua combinação concebida para realizar as funções aqui descritas. Um processador de utilização geral pode ser um microprocessador, mas, em alternativa, o processador pode ser um qualquer processador, controlador, microcontrolador ou máquina de estados convencional. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos informáticos, e. g., uma combinação de um DSP e um microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo de DSP, ou qualquer outra configuração desse tipo.
Os passos de um método ou algoritmo descritos em associação com a presente divulgação podem ser incorporados directamente em hardware, num módulo de software executado por um processador ou numa combinação dos dois. Um módulo de software pode residir numa memória RAM, memória flash, memória ROM, memória EPROM, memória EEPROM, registos, disco rígido, um disco amovível, um CD-ROM ou qualquer outra forma de meio de armazenamento conhecido na técnica. Um meio de armazenamento exemplificativo é acoplado ao processador de modo a que o processador possa extrair informação a partir do meio de armazenamento e a escrever no mesmo. Em alternativa, o meio de armazenamento pode ser parte integrante do processador. 0 processador e o meio de armazenamento podem residir num ASIC. 0 ASIC pode residir num terminal de utilizador. Em alternativa, o processador e o meio de armazenamento podem residir, como componentes discretos, num terminal de utilizador.
Numa ou mais concepções exemplificativas, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou qualquer sua combinação. Se implementadas em software, as funções podem ser armazenadas ou transmitidas sob a forma de uma ou mais instruções ou código num meio legível por computador. Os meios legíveis por computador incluem meios de armazenamento informáticos e meios de comunicação, incluindo qualquer meio que facilite a transferência de um programa de computador de um lugar para outro. Um meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível a que se possa aceder por um computador de utilização geral ou utilização especial. A título de exemplo, e não como limitação, estes meios legíveis por 25 computador podem compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM ou outro armazenamento em disco óptico, armazenamento em disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos, ou qualquer outro meio que possa ser utilizado para transportar ou armazenar meios de código de programa desejados sob a forma de instruções ou estruturas de dados e a que se pode aceder por um computador de utilização geral ou de utilização especial, ou um processador de utilização geral ou de utilização especial. Igualmente, qualquer conexão é corretamente considerada como um meio legível por computador. Por exemplo, se o software for transmitido de um sítio da Web, servidor ou outra fonte remota utilizando um cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par trançado, linha de assinante digital (DSL) ou tecnologias sem fio, tais como infravermelhos, rádio e micro-ondas, então, o cabo coaxial, cabo de fibra ótica, par trançado, DSL ou tecnologias sem fio, tais como infravermelhos, rádio e micro-ondas, estão incluídos na definição de meio. Disco magnético e disco óptico, como aqui utilizados, incluem discos compactos (CD), discos laser, discos ópticos, discos versáteis digitais (DVD), disquetes e discos Blu-ray, sendo que discos magnéticos habitualmente reproduzem dados magneticamente enquanto discos ópticos reproduzem dados opticamente com lasers. Combinações dos anteriores também devem ser incluídas no âmbito de meios legíveis por computador. A descrição anterior da divulgação é proporcionada para permitir a qualquer especialista na técnica realizar ou utilizar a divulgação. Várias modificações à divulgação serão facilmente evidentes para os especialistas na técnica e os princípios genéricos aqui definidos podem ser aplicados a outras variações sem se divergir do âmbito da divulgação. Assim, não se pretende que a divulgação esteja limitada aos exemplos e concepções aqui descritos, mas deve ser-lhe atribuído o mais vasto âmbito 26 consistente com os princípios e características inovadoras aqui divulgados. A seguir, descrevem-se mais exemplos para facilitar a compreensão da invenção: 1. Método para comunicação sem fios, compreendendo: a transmissão de um preâmbulo (RA) de acesso aleatório para acesso aleatório; e
a recepção de uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N
identificadores (ID) de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor de um ou superior.
2. Método do exemplo 1, em que a segunda parte compreende as N
respostas RA individuais dispostas na mesma ordem que os N ID de preâmbulos RA na primeira parte. 3. Método do exemplo 1, compreendendo ainda: o processamento da primeira parte da resposta de acesso aleatório para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido. 4. Método do exemplo 3, em que os N ID de preâmbulos RA são dispostos segundo uma ordem crescente ou decrescente, na 27 primeira parte, e em que o processamento da primeira parte compreende a leitura da primeira parte até que um ID de preâmbulo RA na primeira parte esteja para além do ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido. 5. Método do exemplo 3, compreendendo ainda: ignorar a segunda parte da resposta de acesso aleatório, se o ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido não for detectado na primeira parte; e processar a segunda parte da resposta de acesso aleatório para obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido se o ID de preâmbulo RA for detectado na primeira parte. 6. Método do exemplo 1, em que a primeira parte compreende N entradas, compreendendo cada entrada um campo de extensão (E) e um campo de ID de preâmbulo RA, sendo o campo de extensão definido com um primeiro valor para indicar que outra entrada se seguirá na primeira parte ou um segundo valor para indicar que nenhuma outra entrada se seguirá na primeira parte, e o campo de ID de preâmbulo RA possuindo um ID de preâmbulo RA de um preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde. 7. Método do exemplo 1, em que cada resposta RA individual tem um tamanho fixo e compreende, pelo menos, um de entre um avanço de temporização, uma concessão de ligação ascendente e um Identificador Temporário de Rede de Rádio de Célula (C-RNTI) para um equipamento de utilizador (UE). 28 8. Método do exemplo 1, em que a recepção da resposta de acesso aleatório compreende receber uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, obter a primeira parte da resposta de acesso aleatório do cabeçalho MAC e obter a segunda parte da resposta de acesso aleatório da carga útil MAC. 9. Método do exemplo 8, em que a recepção da resposta de acesso aleatório compreende ainda processar a PDU MAC com um Identificador Temporário de Rede de Rádio de Acesso Aleatório (RA-RNTI) aplicável para um conjunto de equipamentos de utilizador (UE), e identificar a PDU MAC como possuidora da resposta de acesso aleatório, se o processamento com o RA-RNTI for bem sucedido. 10. Método do exemplo 1, em que a recepção da resposta de acesso aleatório compreende receber uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, 29 identificar a PDU MAC como estando na posse da resposta de acesso aleatório com base num valor predefinido para um campo designado do cabeçalho MAC, e obter a primeira e a segunda parte da resposta de acesso aleatório a partir da carga útil MAC, se a PDU MAC possuir a resposta de acesso aleatório. 11. Aparelho para comunicação sem fios, compreendendo: pelo menos, um processador configurado para transmitir um preâmbulo de acesso aleatório (RA) para acesso aleatório, e para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores (ID) de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor de um ou superior. 12. Aparelho do exemplo 11, em que o, pelo menos um, processador é configurado para processar a primeira parte da resposta de acesso aleatório para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido, para ignorar a segunda parte da resposta de acesso aleatório, se o ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido não for detectado na primeira parte, e para processar a segunda parte da resposta de acesso aleatório para obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido se o ID de preâmbulo RA for detectado na primeira parte. 30 13. Aparelho do exemplo 11, em que o, pelo menos um, processador está configurado para receber uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, para obter a primeira parte da resposta de acesso aleatório do cabeçalho MAC e para obter a segunda parte da resposta de acesso aleatório da carga útil MAC. 14. Aparelho do exemplo 11, em que o, pelo menos um, processador está configurado para receber uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, para identificar a PDU MAC como estando na posse da resposta de acesso aleatório com base num valor predefinido para um campo designado do cabeçalho MAC, e para obter a primeira e a segunda parte da resposta de acesso aleatório a partir da carga útil MAC, se a PDU MAC possuir a resposta de acesso aleatório. 15. Aparelho para comunicação sem fios, compreendendo: meios para transmitir um preâmbulo de acesso aleatório (RA) para acesso aleatório; e
meios para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores (ID) de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor de um ou superior. 31 16. Aparelho do exemplo 15, compreendendo ainda: meios para processar a primeira parte da resposta de acesso aleatório para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido; meios para ignorar a segunda parte da resposta de acesso aleatório, se o ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido não for detectado na primeira parte e; meios para processar a segunda parte da resposta de acesso aleatório para obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido se o ID de preâmbulo RA for detectado na primeira parte. 17. Aparelho do exemplo 15, em que os meios para receber a resposta de acesso aleatório compreendem meios para receber uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, meios para obter a primeira parte da resposta de acesso aleatório do cabeçalho MAC e meios para obter a segunda parte da resposta de acesso aleatório da carga útil MAC. 18. Aparelho do exemplo 15, em que os meios para receber a resposta de acesso aleatório compreendem 32 meios para receber uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, meios para identificar a PDU MAC como estando na posse da resposta de acesso aleatório com base num valor predefinido para um campo designado do cabeçalho MAC, e meios para obter a primeira e a segunda parte da resposta de acesso aleatório a partir da carga útil MAC, se a PDU MAC possuir a resposta de acesso aleatório. 19. Produto de programa de computador, compreendendo: um meio legível por computador compreendendo: um código para fazer com que, pelo menos, um computador transmita um preâmbulo de acesso aleatório (RA) para acesso aleatório e um código para fazer com que, pelo menos, um computador receba uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores (ID) de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor de um ou superior. 33 20. Método para comunicação sem fios, compreendendo: receber, pelo menos, um preâmbulo de acesso aleatório (RA) de, pelo menos, um equipamento de utilizador (UE) para acesso aleatório; e
transmitir uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores (ID) de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor de um ou superior.
21. Método do exemplo 20, em que a primeira parte compreende N entradas, compreendendo cada entrada um campo de extensão (E) e um campo de ID de preâmbulo RA, sendo o campo de extensão definido com um primeiro valor para indicar que outra entrada se seguirá na primeira parte ou um segundo valor para indicar que nenhuma outra entrada se seguirá na primeira parte, e o campo de ID de preâmbulo RA possuindo um ID de preâmbulo RA de um preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde. 22. Método do exemplo 20, compreendendo ainda: dispor os N ID de preâmbulo RA em ordem crescente ou decrescente na primeira parte.
23. Método do exemplo 20, em que a segunda parte compreende as N
respostas RA individuais dispostas na mesma ordem que os N 34 ID de preâmbulo RA na primeira parte e em que cada resposta RA individual tem um tamanho fixo e compreende, pelo menos, um de entre um avanço de temporização, uma concessão de ligação ascendente e um Identificador Temporário de Rede de Rádio de Célula (C-RNTI) para um UE. 24. Método do exemplo 20, em que o envio da resposta de acesso aleatório compreende gerar uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, mapear a primeira parte da resposta de acesso aleatório no cabeçalho MAC, e mapear a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC. 25. Método do exemplo 24, em que o envio da resposta de acesso aleatório compreende ainda processar a PDU MAC com um Identificador Temporário de Rede de Rádio de Acesso Aleatório (RA-RNTI) aplicável para um conjunto de equipamentos de utilizador (UE) , sendo o RA-RNTI utilizado para identificar a PDU MAC como possuidora da resposta de acesso aleatório. 26. Método do exemplo 20, em que o envio da resposta de acesso aleatório compreende gerar uma unidade de dados de protocolo (PDU) de 35
Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, definir um campo designado do cabeçalho MAC para um valor predefinido para indicar a PDU MAC possuindo a resposta de acesso aleatório, e mapear a primeira parte e a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC. 27. Método do exemplo 20, em que a recepção do, pelo menos um, preâmbulo RA compreende receber o, pelo menos um, preâmbulo RA em, pelo menos, uma subtrama, e em que a transmissão da resposta de acesso aleatório compreende transmitir a resposta de acesso aleatório de forma assíncrona, numa janela de tempo predeterminada de cada um dos N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde. 28. Aparelho para comunicação sem fios, compreendendo: pelo menos, um processador configurado para receber, pelo menos, um preâmbulo de acesso aleatório (RA) de, pelo menos, um equipamento de utilizador (UE) para acesso aleatório e para transmitir uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores (ID) de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor de um ou superior. 36 29. Aparelho do exemplo 28, em que o, pelo menos um, processador está configurado para gerar uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, para mapear a primeira parte da resposta de acesso aleatório no cabeçalho MAC e para mapear a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC. 30. Aparelho do exemplo 28, em que o, pelo menos um, processador está configurado para gerar uma unidade de dados de protocolo (PDU) de Controlo de Acesso ao Meio (MAC) compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, para definir um campo designado do cabeçalho MAC para um valor predefinido para indicar a PDU MAC possuindo a resposta de acesso aleatório e para mapear a primeira parte e a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC.
Lisboa, 11 de Julho de 2013 37

Claims (15)

  1. REIVINDICAÇÕES 1. Método (600) para comunicação sem fios, compreendendo: transmitir um preâmbulo de acesso aleatório, RA, para acesso aleatório (612); e receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores, ID, de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor superior a um (614); em que a primeira parte compreende N entradas, compreendendo cada entrada um campo de extensão, E, e um campo de ID de preâmbulo RA, sendo o campo de extensão definido com um primeiro valor para indicar que outra entrada se seguirá na primeira parte ou um segundo valor para indicar que nenhuma outra entrada se seguirá na primeira parte, e o campo de ID de preâmbulo RA possuindo um ID de preâmbulo RA de um preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde.
  2. 2. Método (600) da reivindicação 1, compreendendo ainda: processar a primeira parte da resposta de acesso aleatório para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo (616) RA transmitido. 1
  3. 3. Método (600) da reivindicação 2, em que os N ID de preâmbulo RA são dispostos por ordem crescente ou decrescente na primeira parte e em que o processamento da primeira parte compreende a leitura da primeira parte até que um ID de preâmbulo RA na primeira parte esteja para além do ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido.
  4. 4. Método (600) da reivindicação 2, compreendendo ainda: ignorar a segunda parte da resposta de acesso aleatório, se o ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido não for detectado na primeira parte (618); e processar a segunda parte da resposta de acesso aleatório para obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido se o ID de preâmbulo RA for detectado na primeira parte (620).
  5. 5. Equipamento de utilizador, UE, (700) para comunicação sem fios, compreendendo: meios para transmitir um preâmbulo de acesso aleatório, RA, para acesso aleatório (712); e meios para receber uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores, ID, de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA 2 individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor superior a um (714); em que a primeira parte compreende N entradas, compreendendo cada entrada um campo de extensão, E, e um campo de ID de preâmbulo RA, sendo o campo de extensão definido com um primeiro valor para indicar que outra entrada se seguirá na primeira parte ou um segundo valor para indicar que nenhuma outra entrada se seguirá na primeira parte, e o campo de ID de preâmbulo RA possuindo um ID de preâmbulo RA de um preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde.
  6. 6. UE (700) da reivindicação 5, compreendendo ainda: meios para processar a primeira parte da resposta de acesso aleatório para detectar um ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido (716); meios para ignorar a segunda parte da resposta de acesso aleatório, se o ID de preâmbulo RA do preâmbulo RA transmitido não for detectado na primeira parte (718) e; meios para processar a segunda parte da resposta de acesso aleatório para obter uma resposta RA individual para o preâmbulo RA transmitido se o ID de preâmbulo RA for detectado na primeira parte (720).
  7. 7. UE (700) da reivindicação 5, em que os meios para receber a resposta de acesso aleatório compreendem 3 meios para receber uma unidade de dados de protocolo, PDU, de Controlo de Acesso ao Meio, MAC, compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, meios para obter a primeira parte da resposta de acesso aleatório do cabeçalho MAC e meios para obter a segunda parte da resposta de acesso aleatório da carga útil MAC.
  8. 8. Método (800) para a comunicação sem fios, compreendendo: receber, pelo menos, um preâmbulo de acesso aleatório (RA) de, pelo menos, um equipamento de utilizador, UE, para acesso aleatório (812); e transmitir uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores, ID, de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor superior a um (814); em que a primeira parte compreende N entradas, compreendendo cada entrada um campo de extensão, E, e um campo de ID de preâmbulo RA, sendo o campo de extensão definido com um primeiro valor para indicar que outra entrada se seguirá na primeira parte ou um segundo valor para indicar que nenhuma outra entrada se seguirá na primeira parte, e o campo de ID de preâmbulo 4 RA possuindo um ID de preâmbulo RA de um preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde.
  9. 9. Método (800) da reivindicação 8, compreendendo ainda: dispor os N ID de preâmbulo RA em ordem crescente ou decrescente na primeira parte.
  10. 10. Método (800) da reivindicação 8, em que a segunda parte compreende as N respostas RA individuais dispostas na mesma ordem que os N ID de preâmbulo RA na primeira parte e em que cada resposta RA individual tem um tamanho fixo e compreende, pelo menos, um de entre um avanço de temporização, uma concessão de ligação ascendente e um Identificador Temporário de Rede de Rádio de Célula (C-RNTI) temporário para um UE.
  11. 11. Método (800) da reivindicação 8, em que o envio da resposta de acesso aleatório compreende gerar uma unidade de dados de protocolo, PDU, de Controlo de Acesso ao Meio, MAC, compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, mapear a primeira parte da resposta de acesso aleatório no cabeçalho MAC, e mapear a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC.
  12. 12. Estação base (900) para comunicação sem fios, compreendendo: 5 pelo menos, um processador configurado para receber, pelo menos, um preâmbulo de acesso aleatório, RA, de, pelo menos, um equipamento de utilizador, UE, para acesso aleatório (912) e para transmitir uma resposta de acesso aleatório compreendendo uma primeira parte e uma segunda parte, compreendendo a primeira parte uma lista de N identificadores, ID, de preâmbulos RA para N preâmbulos RA a quem a resposta de acesso aleatório responde e compreendendo a segunda parte N respostas RA individuais para os N preâmbulos RA, em que N é um valor superior a um (914); em que a primeira parte compreende N entradas, compreendendo cada entrada um campo de extensão, E, e um campo de ID de preâmbulo RA, sendo o campo de extensão definido com um primeiro valor para indicar que outra entrada se seguirá na primeira parte ou um segundo valor para indicar que nenhuma outra entrada se seguirá na primeira parte, e o campo de ID de preâmbulo RA possuindo um ID de preâmbulo RA de um preâmbulo RA a quem a resposta de acesso aleatório responde.
  13. 13. Estação base (900) da reivindicação 12, em que o, pelo menos um, processador está configurado para gerar uma unidade de dados de protocolo, PDU, de Controlo de Acesso ao Meio, MAC, compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, para mapear a primeira parte da resposta de acesso aleatório no cabeçalho MAC, e para mapear a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC.
  14. 14. Estação base (900) da reivindicação 12, em que o, pelo menos um, processador está configurado para gerar uma unidade de 6 dados de protocolo, PDU, de Controlo de Acesso ao Meio, MAC, compreendendo um cabeçalho MAC e uma carga útil MAC, para definir um campo designado do cabeçalho MAC para um valor predefinido para indicar a PDU MAC possuindo a resposta de acesso aleatório, e para mapear a primeira parte e a segunda parte da resposta de acesso aleatório na carga útil MAC.
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