ES2836773T3 - Técnicas para reservar un canal de un espectro de radiofrecuencia - Google Patents

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Abstract

Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende: competir (1005) por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, siendo realizada la contienda por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico; y transmitir (1010), mediante el primer nodo, tras ganarse la contienda por el acceso al primer canal: una señal de baliza de uso de canal, CUBS, o una CUBS fraccionaria, F-CUBS, o ambas, para reservar el primer canal para una transmisión en el primer canal; y transmitir además una primera indicación de reserva de canal en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia a al menos un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico, donde la primera indicación de reserva de canal puede descodificarse por el segundo nodo que funciona de acuerdo con la segunda tecnología de acceso radioeléctrico e informar al segundo nodo que el primer nodo tiene la intención de ocupar el segundo canal, en el que transmitir la primera indicación de reserva de canal se produce: si se transmite una CUBS, entonces antes de transmitir la CUBS o después de transmitir la CUBS; si se transmite una F-CUBS antes que la CUBS, entonces antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS.

Description

DESCRIPCIÓN
Técnicas para reservar un canal de un espectro de radiofrecuencia
ANTECEDENTES
CAMPO DE LA DIVULGACIÓN
[0001] La presente divulgación se refiere, por ejemplo, a sistemas de comunicación inalámbrica y, más en particular, a técnicas para reservar un canal de un espectro de radiofrecuencia.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA RELACIONADA
[0002] Los sistemas de comunicación inalámbrica están ampliamente implantados para proporcionar varios tipos de contenido de comunicación, tal como voz, vídeo, datos en paquetes, mensajería, radiodifusión, etc., como se describe, por ejemplo, en el documento de J. Weinmiller et al., "Analyzing and Improving the IEEE 802.11-MAC Protocol for Wireless LANs", IEEE 1996. Estos sistemas pueden ser sistemas de acceso múltiple que pueden admitir comunicación con múltiples usuarios compartiendo los recursos de sistema disponibles (por ejemplo, tiempo, frecuencia y potencia). Ejemplos de dichos sistemas de acceso múltiple incluyen sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA), sistemas de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia de única portadora (SC-FDMA) y sistemas de acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia (OFDMA).
[0003] A modo de ejemplo, un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple puede incluir una pluralidad de estaciones base, cada una de las cuales admite simultáneamente comunicación con múltiples dispositivos de comunicación, también conocidos como equipos de usuario (UE). Una estación base se puede comunicar con los UE en canales de enlace descendente (por ejemplo, para transmisiones desde una estación base a un UE) y canales de enlace ascendente (por ejemplo, para transmisiones desde un UE a una estación base).
[0004] Algunos modos de comunicación pueden habilitar la comunicación entre una estación base y un UE a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, o a través de diferentes espectros de radiofrecuencia (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia dedicado y un espectro de radiofrecuencia compartido) de una red celular. Con el incremento del tráfico de datos en redes celulares que usan un espectro de radiofrecuencia dedicado (por ejemplo, con licencia), el desvío de al menos una parte del tráfico de datos a un espectro de radiofrecuencia compartido puede proporcionar a un operador celular oportunidades para mejorar la capacidad de transmisión de datos. Un espectro de radiofrecuencia compartido también puede proporcionar servicio en áreas donde el acceso a un espectro de radiofrecuencia dedicado no está disponible. Sin embargo, también puede haber escenarios de interferencia entre el espectro con licencia y el compartido, como se describe, por ejemplo, en el documento WO 2012/135491 A1.
[0005] Antes de obtener acceso a, y comunicarse a través de, un espectro de radiofrecuencia compartido, una estación base o un UE puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) para competir por el acceso al espectro de radiofrecuencia compartido. Un procedimiento LBT puede incluir realizar una evaluación de canal despejado (CCA) para determinar si un canal del espectro de radiofrecuencia compartido está disponible. Cuando se determina que el canal del espectro de radiofrecuencia compartido está disponible, se puede transmitir una señal de baliza de uso de canal (CUBS) para reservar el canal. Cuando un posible transmisor en el primer canal recibe la CUBS y determina que la energía de la CUBS satisface un umbral, el posible transmisor puede abstenerse de transmitir en el primer canal durante un período de tiempo. Sin embargo, otros posibles transmisores en el primer canal pueden determinar que la energía de la CUBS no satisface un umbral, o pueden no recibir la CUBS. Por tanto, estos otros posibles transmisores pueden usar el canal, o uno o más canales interferentes (por ejemplo, un canal superpuesto o adyacente), de una manera que interfiera con la reserva y uso del canal por parte de la estación base o el UE.
BREVE EXPLICACIÓN
[0006] La presente divulgación se refiere, por ejemplo, a una o más técnicas para reservar un canal de un espectro de radiofrecuencia. En algunos escenarios, la transmisión de una CUBS puede ser suficiente para que un primer nodo (por ejemplo, una estación base o un UE) reserve un canal de un espectro de radiofrecuencia compartido. Por ejemplo, todos los nodos dentro del alcance del primer nodo, nodos que, posiblemente, pueden transmitir a través del canal del espectro de radiofrecuencia compartido, pueden detectar la energía de la CUBS y abstenerse de transmitir a través del canal durante un período de tiempo. Sin embargo, en otros escenarios, uno o más nodos dentro del alcance del primer nodo pueden no detectar la energía de la CUBS, o uno o más nodos pueden determinar que la energía de la CUBS no satisface un umbral. Estos nodos pueden transmitir señales que interfieran con las señales transmitidas o recibidas por el primer nodo.
[0007] En algunos ejemplos, el circuito de detección de energía de un nodo puede ser menos sensible que el circuito de recepción y descodificación de señales de un nodo. Por ejemplo, un circuito de detección de energía de un nodo Wi-Fi puede ser menos sensible que un circuito de recepción y descodificación de señales usado para detectar transmisiones Wi-Fi (por ejemplo, preámbulos Wi-Fi o paquetes Wi-Fi (por ejemplo, paquetes de tipo listo para enviar (CTS) a uno mismo, etc.)). Por lo tanto, se describen técnicas para que un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico transmita una indicación de reserva de canal entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. Una indicación de reserva de canal transmitida de esta manera puede ser detectada por el segundo nodo en escenarios en los que la energía de una CUBS puede no ser detectable. También se describen técnicas para transmitir una indicación de reserva de canal en un canal que no sea un canal que el primer nodo intenta reservar. Esto puede permitir que el segundo nodo reciba y descodifique la indicación de reserva de canal cuando el segundo nodo está supervisando un canal diferente al canal que el primer nodo intenta reservar pero, no obstante, tiene la posibilidad de transmitir en el canal que el primer nodo intenta reservar (o en uno o más canales interferentes (por ejemplo, uno o más canales superpuestos o adyacentes)).
[0008] En un primer conjunto de ejemplos ilustrativos, se describe un procedimiento de comunicación inalámbrica. En una configuración, el procedimiento puede incluir competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia y transmitir, tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico.
[0009] En algunos ejemplos del procedimiento, transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos del procedimiento, transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos del procedimiento, transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales.
[0010] En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir identificar un canal primario usado por el segundo nodo, y transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo. En algunos ejemplos del procedimiento, transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal transmitida en el un canal del espectro de radiofrecuencia puede indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0011] En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir ordenar a un tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos, el tercer nodo puede recibir instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal a través de al menos uno de: el primer canal o el segundo canal. En algunos ejemplos, el primer nodo puede incluir una estación base y el tercer nodo puede incluir un UE. En algunos ejemplos, ordenar al tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal puede incluir proporcionar una indicación al UE en al menos uno de: una concesión de enlace ascendente o un mensaje de señalización de control de recursos radioeléctricos (RRC).
[0012] En algunos ejemplos del procedimiento, la primera indicación de reserva de canal puede incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi. En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir la inclusión, en el preámbulo Wi-Fi, de una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal. En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir la inclusión, en el preámbulo Wi-Fi, de una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0013] En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir retardar una transmisión desde el primer nodo al tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal, donde el período de tiempo permite que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos del procedimiento, el segundo nodo puede entender que la primera indicación de reserva de canal es para reservar al menos el primer canal durante un período de tiempo, y el procedimiento puede incluir además la transmisión de una segunda indicación de reserva de canal, separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal, para ampliar una reserva del primer canal por parte del primer nodo.
[0014] En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir seleccionar la primera indicación de reserva de canal entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas. En algunos de dichos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En otros ejemplos de este tipo, la selección puede basarse, al menos en parte, en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal.
[0015] En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir transmitir, tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal, al menos una de entre una CUBS o una CUBS fraccionaria (F-CUBS), y la transmisión de la primera indicación de reserva de canal puede producirse durante uno de los casos siguientes: antes de transmitir la CUBS; después de transmitir la CUBS; antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS; después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS; o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS. En algunos ejemplos, el procedimiento puede incluir seleccionar un tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal con referencia a transmitir la F-CUBS o la CUBS. El tiempo puede seleccionarse en base a, al menos en parte, una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto una contienda ganada por el acceso al primer canal.
[0016] En un segundo conjunto de ejemplos ilustrativos, se describe otro aparato para comunicación inalámbrica. En una configuración, el aparato puede incluir un procesador, una memoria en comunicación electrónica con el procesador e instrucciones almacenadas en la memoria. Las instrucciones pueden ser ejecutadas por el procesador para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia y para transmitir, tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico.
[0017] En algunos ejemplos, las instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal también pueden ejecutarse para transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, las instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal también pueden ejecutarse para transmitir un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser al menos uno de los siguientes tipos: ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0018] En algunos ejemplos, el procesador puede ejecutar las instrucciones para identificar un canal primario usado por el segundo nodo y transmitir la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo. En algunos ejemplos, las instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden incluir instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal transmitida en el un canal del espectro de radiofrecuencia puede indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0019] En algunos ejemplos del aparato, el procesador puede ejecutar las instrucciones para seleccionar la primera indicación de reserva de canal entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas. En algunos de dichos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En otros ejemplos de este tipo, la selección puede basarse, al menos en parte, en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, el procesador también puede ejecutar las instrucciones para implementar uno o más aspectos del procedimiento de comunicación inalámbrica descrito anteriormente con respecto al primer conjunto de ejemplos ilustrativos.
[0020] En un tercer conjunto de ejemplos ilustrativos, se describe otro aparato para comunicación inalámbrica. En una configuración, el aparato puede incluir medios para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, y medios para transmitir, después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico.
[0021] Algunos ejemplos del aparato pueden incluir medios para identificar un canal primario usado por el segundo nodo. En algunos ejemplos, los medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden incluir medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo. En algunos ejemplos, los medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden incluir medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal transmitida en el un canal del espectro de radiofrecuencia puede indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0022] Algunos ejemplos del aparato pueden incluir medios para retardar una transmisión desde el primer nodo a un tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal, donde el período de tiempo permite que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos del aparato, el segundo nodo puede entender que la primera indicación de reserva de canal es para reservar al menos el primer canal durante un período de tiempo, y el aparato puede incluir además la transmisión de una segunda indicación de reserva de canal, separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal, para ampliar una reserva del primer canal por parte del primer nodo.
[0023] Algunos ejemplos del aparato pueden incluir medios para seleccionar la primera indicación de reserva de canal de entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas, donde la selección está basada, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En otros ejemplos de este tipo, la selección puede basarse, al menos en parte, en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal.
[0024] En algunos ejemplos del aparato, tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal, al menos una de entre una señal de baliza de uso de canal (CUBS) o una CUBS fraccionaria (F-CUBS), los medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden actuar durante uno de los siguientes casos: antes de transmitir la CUBS; después de transmitir la CUBS; antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS; después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS; o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS. Algunos ejemplos del aparato pueden incluir medios para seleccionar un tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal con referencia a transmitir la F-CUBS o la CUBS, donde el tiempo seleccionado está basado, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, el aparato puede incluir además medios para implementar uno o más aspectos del procedimiento de comunicación inalámbrica descrito anteriormente con respecto al primer conjunto de ejemplos ilustrativos.
[0025] En un cuarto conjunto de ejemplos ilustrativos, se describe un medio no transitorio legible por ordenador para almacenar instrucciones ejecutables por un procesador. En una configuración, el medio no transitorio legible por ordenador puede incluir instrucciones para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia e instrucciones para transmitir, después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del medio no transitorio legible por ordenador, las instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden incluir instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos del medio no transitorio legible por ordenador, las instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden incluir instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal en un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el medio no transitorio legible por ordenador también puede incluir instrucciones para implementar uno o más aspectos del procedimiento de comunicación inalámbrica descrito anteriormente con respecto al primer conjunto de ejemplos ilustrativos.
[0026] Con lo anterior se han esbozado de manera bastante genérica los rasgos característicos y ventajas técnicas de ejemplos de acuerdo con la divulgación para permitir un mejor entendimiento de la siguiente descripción detallada. A continuación, en el presente documento, se describirán rasgos característicos y ventajas adicionales. La concepción y los ejemplos específicos divulgados se pueden utilizar fácilmente como base para modificar o diseñar otras estructuras para llevar a cabo los mismos propósitos de la presente divulgación. Dichas estructuras equivalentes no se apartan del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Las características de los conceptos divulgados en el presente documento, tanto su organización como procedimiento de funcionamiento, junto con las ventajas asociadas, se entenderán mejor a partir de la siguiente descripción cuando se consideran en relación con las figuras adjuntas. Cada una de las figuras se proporciona con el propósito de ilustración y descripción, y no como una definición de los límites de las reivindicaciones.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0027] La naturaleza y las ventajas de la presente divulgación se entenderán mejor en referencia a los siguientes dibujos. En las figuras adjuntas, componentes o rasgos característicos similares pueden tener la misma etiqueta de referencia. Además, pueden distinguirse diversos componentes del mismo tipo posponiendo a la etiqueta de referencia un guion y una segunda etiqueta que distingue componentes similares. Si solo se usa la primera etiqueta de referencia en la memoria descriptiva, la descripción es aplicable a uno cualquiera de los componentes similares que tengan la misma primera etiqueta de referencia, independientemente de la segunda etiqueta de referencia.
La FIG. 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica de acuerdo con diversos aspectos de la divulgación;
la FIG. 2 muestra un sistema de comunicación inalámbrica en el que se puede implantar LTE/LTE-A en diferentes escenarios usando un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 3 muestra un ejemplo de comunicación inalámbrica a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 4 muestra un ejemplo de comunicación inalámbrica a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 5 muestra un ejemplo de comunicación inalámbrica a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 6 muestra varios ejemplos de transmisión de una indicación de reserva de canal a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 7 muestra un diagrama de bloques de un aparato para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 8 muestra un diagrama de bloques de un aparato para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 9 muestra un diagrama de bloques de una estación base (por ejemplo, una estación base que forma parte o la totalidad de un eNB) para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 11 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 12 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
la FIG. 13 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación; y
la FIG. 14 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0028] Se describen técnicas en las que se usa un espectro de radiofrecuencia compartido para al menos una parte de las comunicaciones a través de un sistema de comunicación inalámbrica. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia compartido se puede usar en comunicaciones LTE/LTE-A. El espectro de radiofrecuencia compartido se puede usar en combinación con, o de manera independiente a, un espectro de radiofrecuencia dedicado. El espectro de radiofrecuencia dedicado puede ser un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden no competir, ya que el espectro de radiofrecuencia se concede con licencia a algunos usuarios particulares, tal como un espectro de radiofrecuencia con licencia que se puede usar en comunicaciones LTE/LTE-A. El espectro de radiofrecuencia compartido puede ser un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso un dispositivo puede tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso sin licencia, tal como el uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente).
[0029] Con el incremento de tráfico de datos en redes celulares que usan un espectro de radiofrecuencia dedicado, el desvío de al menos una parte del tráfico de datos a un espectro de radiofrecuencia compartido puede brindar a un operador celular (por ejemplo, un operador de una red móvil pública terrestre (PLMN) o un conjunto coordinado de estaciones base que definen una red celular, tal como una red LTE/LTE-A) oportunidades para una capacidad de transmisión de datos mejorada. El uso de un espectro de radiofrecuencia compartido también puede proporcionar servicio en áreas donde el acceso a un espectro de radiofrecuencia dedicado no está disponible. Como se indica anteriormente, antes de comunicarse a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, los aparatos transmisores pueden realizar un procedimiento LBT para obtener acceso al medio. Dicho procedimiento LBT puede incluir realizar un procedimiento CCA (o un procedimiento CCA ampliado) para determinar si un canal del espectro de radiofrecuencia compartido está disponible. Cuando se determina que el canal del espectro de radiofrecuencia compartido está disponible, se puede transmitir una CUBS para reservar el canal. Una indicación de reserva de canal también puede transmitirse a través del espectro de radiofrecuencia (por ejemplo, en el canal que se está reservando o en otro u otros canales (por ejemplo, uno o más canales superpuestos o adyacentes, o uno o más canales en una misma banda de espectro de frecuencia o una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia, canal que puede ser usado por otro dispositivo de transmisión (por ejemplo, un nodo Wi-Fi) que también puede usar un canal que se superpone o es adyacente al canal que se está reservando)). La indicación de reserva de canal puede descodificarse por nodos que funcionan de acuerdo con una tecnología de acceso radioeléctrico diferente y, para estos nodos, puede reservar el canal de manera más efectiva que la CUBS. La indicación de reserva de canal también puede transmitirse en un canal o canales que es más probable que supervisen los nodos que funcionan de acuerdo con las diferentes tecnologías de acceso radioeléctrico. Cuando se determina que un canal no está disponible, se puede realizar nuevamente un procedimiento CCA (o procedimiento CCA ampliado) para el canal en un momento posterior y no es necesario transmitir la CUBS ni la indicación de reserva de canal.
[0030] La siguiente descripción proporciona ejemplos y no limita el alcance, la aplicabilidad o los ejemplos expuestos en las reivindicaciones. Pueden hacerse cambios en la función y en la disposición de los elementos analizados sin apartarse del alcance de la divulgación. Diversos ejemplos pueden omitir, sustituir o añadir diversos procedimientos o componentes cuando proceda. Por ejemplo, los procedimientos descritos se pueden realizar en un orden diferente al descrito, y se pueden añadir, omitir o combinar diversas etapas. Asimismo, las características descritas con respecto a algunos ejemplos pueden combinarse en otros ejemplos.
[0031] La FIG. 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica 100 de acuerdo con diversos aspectos de la divulgación. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir estaciones base 105, varios UE 115 y una red central 130. La red central 130 puede proporcionar autentificación de usuario, autorización de acceso, seguimiento, conectividad con el protocolo de Internet (IP) y otras funciones de acceso, encaminamiento o movilidad. Las estaciones base 105 pueden interactuar con la red central 130 a través de enlaces de retorno 132 (por ejemplo, S1, etc.) y pueden realizar una configuración radioeléctrica y una planificación para la comunicación con los UE 115, o pueden funcionar bajo el control de un controlador de estación base (no mostrado). En diversos ejemplos, las estaciones base 105 pueden comunicarse entre sí, ya sea de forma directa o indirecta (por ejemplo, mediante la red central 130), a través de enlaces de retorno 134 (por ejemplo, X1, etc.), que pueden ser enlaces de comunicación por cable o inalámbricos.
[0032] Las estaciones base 105 se pueden comunicar de forma inalámbrica con los UE 115 por medio de una o más antenas de estación base. Cada uno de los emplazamientos de estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para un área de cobertura geográfica respectiva 110. En algunos ejemplos, una estación base 105 se puede denominar estación transceptora base, estación base de radio, punto de acceso, transceptor de radio, NodoB, eNodoB (eNB), NodoB doméstico, eNodoB doméstico o con algún otro término adecuado. El área de cobertura geográfica 110 para una estación base 105 se puede dividir en sectores que componen una parte del área de cobertura (no mostrada). El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir estaciones base 105 de diferentes tipos (por ejemplo, estaciones base de macrocélulas o células pequeñas). Puede haber áreas de cobertura geográfica superpuestas 110 para diferentes tecnologías.
[0033] En algunos ejemplos, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir una red LTE/LTE-A. En redes LTE/LTE-A, el término nodo B evolucionado (eNB) se puede usar para describir las estaciones base 105, mientras que el término UE se puede usar para describir los UE 115. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede ser una red LTE/LTE-A heterogénea en la que diferentes tipos de eNB proporcionan cobertura para diversas regiones geográficas. Por ejemplo, cada eNB o estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para una macrocélula, una célula pequeña u otros tipos de célula. El término "célula" es un término de 3GPP que se puede usar para describir una estación base, una portadora o portadora componente asociada a una estación base, o un área de cobertura (por ejemplo, sector, etc.) de una portadora o estación base, dependiendo del contexto.
[0034] Una macrocélula puede cubrir un área geográfica relativamente grande (por ejemplo, de varios kilómetros de radio) y puede permitir el acceso no restringido por los UE con suscripciones de servicio con el proveedor de red. Una célula pequeña puede ser una estación base de potencia más baja, en comparación con una macrocélula que puede funcionar en los mismos o diferentes espectros de radiofrecuencia (por ejemplo, dedicados, compartidos, etc.) que las macrocélulas. Las células pequeñas pueden incluir picocélulas, femtocélulas y microcélulas, de acuerdo con diversos ejemplos. Una picocélula puede cubrir un área geográfica relativamente más pequeña y puede permitir un acceso no restringido por parte de los UE con suscripciones de servicio con el proveedor de red. Una femtocélula también puede cubrir un área geográfica relativamente pequeña (por ejemplo, una vivienda) y puede proporcionar acceso restringido por parte de los UE que tienen una asociación con la femtocélula (por ejemplo, los UE de un grupo cerrado de abonados (CSG), los UE de usuarios de la vivienda y similares). Un eNB para una macrocélula se puede denominar macro-eNB. Un eNB para una célula pequeña se puede denominar eNB de célula pequeña, pico-eNB, femto-eNB o eNB doméstico. Un eNB puede admitir una o múltiples (por ejemplo, dos, tres, cuatro y similares) células (por ejemplo, portadoras componente).
[0035] El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede admitir un funcionamiento síncrono o un segundo tipo de funcionamiento. En el funcionamiento síncrono, las estaciones base pueden tener una temporización de tramas similar, y las transmisiones desde diferentes estaciones base pueden estar aproximadamente alineadas en el tiempo. En el segundo tipo de funcionamiento, las estaciones base pueden tener una temporización de tramas diferente, y las transmisiones desde diferentes estaciones base pueden no estar alineadas en el tiempo. Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar en el funcionamiento síncrono o en el segundo tipo de funcionamiento.
[0036] Las redes de comunicación que pueden admitir algunos de los diversos ejemplos divulgados pueden ser redes basadas en paquetes que funcionan de acuerdo con una pila de protocolos por capas. En el plano de usuario, las comunicaciones en la capa de portadora o de protocolo de convergencia de datos por paquetes (PDCP) pueden estar basadas en IP. Una capa de control de radioenlace (RLC) puede realizar la segmentación y el reensamblaje de paquetes para comunicarse a través de canales lógicos. Una capa de control de acceso al medio (MAC) puede realizar una gestión de prioridades y una multiplexación de canales lógicos en canales de transporte. La capa MAC también puede usar ARQ híbrida (HARQ) para proporcionar retransmisión en la capa MAC para mejorar la eficacia de enlace. En el plano de control, la capa del protocolo de control de recursos radioeléctricos (RRC) puede proporcionar el establecimiento, la configuración y el mantenimiento de una conexión RRC entre un UE 115 y las estaciones base 105 o la red central 130 que admiten portadoras radioeléctricas para los datos en el plano de usuario. En la capa física (PHY), los canales de transporte se pueden correlacionar con canales físicos.
[0037] Los UE 115 pueden estar dispersos por todo el sistema de comunicación inalámbrica 100 y cada UE 115 puede ser estacionario o móvil. Un UE 115 también puede incluir, o denominarse por los expertos en la técnica como, una estación móvil, una estación de abonado, una unidad móvil, una unidad de abonado, una unidad inalámbrica, una unidad remota, un dispositivo móvil, un dispositivo inalámbrico, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, un dispositivo remoto, una estación de abonado móvil, un terminal de acceso, un terminal móvil, un terminal inalámbrico, un terminal remoto, un microteléfono, un agente de usuario, un cliente móvil, un cliente o con alguna otra terminología adecuada. Un UE 115 puede ser un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA), un módem inalámbrico, un dispositivo de comunicación inalámbrica, un dispositivo manual, una tableta electrónica, un ordenador portátil, un teléfono sin cable, una estación de bucle local inalámbrico (WLL) o similares. Un UE se puede comunicar con diversos tipos de estaciones base y equipos de red, que incluyen macro-eNB, eNB de célula pequeña, estaciones base retransmisoras y similares.
[0038] Los enlaces de comunicación 125 mostrados en el sistema de comunicación inalámbrica 100 pueden incluir transmisiones de enlace descendente (DL), desde una estación base 105 a un UE 115, o transmisiones de enlace ascendente (UL), desde un UE 115 a una estación base 105. Las transmisiones de enlace descendente también se pueden denominar transmisiones de enlace directo, mientras que las transmisiones de enlace ascendente también se pueden denominar transmisiones de enlace inverso.
[0039] En algunos ejemplos, cada enlace de comunicación 125 puede incluir una o más portadoras, donde cada portadora puede ser una señal constituida por múltiples subportadoras (por ejemplo, señales de forma de onda de diferentes frecuencias) moduladas de acuerdo con las diversas tecnologías de radio descritas en el presente documento. Cada señal modulada se puede enviar en una subportadora diferente y puede transportar información de control (por ejemplo, señales de referencia, canales de control, etc.), información de sobrecarga, datos de usuario, etc. Los enlaces de comunicación 125 pueden transmitir comunicaciones bidireccionales usando un funcionamiento de duplexación en el dominio de frecuencia (FDD) (por ejemplo, usando recursos de espectro emparejados) o duplexación en el dominio de tiempo (TDD) (por ejemplo, usando recursos de espectro no emparejados). Se pueden definir estructuras de trama para el funcionamiento FDD (por ejemplo, estructura de trama de tipo 1) y el funcionamiento TDD (por ejemplo, estructura de trama de tipo 2).
[0040] En algunos ejemplos del sistema de comunicación inalámbrica 100, las estaciones base 105 o los UE 115 pueden incluir múltiples antenas para emplear esquemas de diversidad de antena para mejorar la calidad y fiabilidad de la comunicación entre las estaciones base 105 y los UE 115. De forma adicional o alternativa, las estaciones base 105 o los UE 115 pueden emplear técnicas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) que pueden aprovechar los entornos de múltiples trayectos para transmitir múltiples capas espaciales que transportan los mismos datos codificados u otros diferentes.
[0041] El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede admitir el funcionamiento en múltiples células o portadoras, una característica que se puede denominar agregación de portadoras (CA) o funcionamiento de doble conectividad. Una portadora también se puede denominar portadora componente (CC), capa, canal, etc. Los términos "portadora", "portadora componente", "célula" y "canal" se pueden usar indistintamente en el presente documento. Un UE 115 se puede configurar con múltiples CC de enlace descendente y una o más CC de enlace ascendente para la agregación de portadoras. La agregación de portadoras se puede usar con portadoras componente en FDD y TDD.
[0042] En algunos ejemplos, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede admitir el funcionamiento a través de un espectro de radiofrecuencia dedicado (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden no competir, ya que el espectro de radiofrecuencia se concede con licencia a usuarios particulares para usos particulares, tal como un espectro de radiofrecuencia con licencia que puede usarse en comunicaciones LTE/LTE-A) o un espectro de radiofrecuencia compartido (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como el uso de Wi-Fi o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente)).
[0043] En algunos ejemplos, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede funcionar de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico (por ejemplo, una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A), pero funcionar en presencia de una o más redes o nodos que funcionan de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico (por ejemplo, una tecnología Wi-Fi). A modo de ejemplo, la FIG. 1 muestra una red que comprende un punto de acceso Wi-Fi 135 en comunicación con estaciones Wi-Fi 140. En algunos ejemplos, varios de los UE 115 pueden funcionar a veces de acuerdo con una tecnología Wi-Fi, y varias de las estaciones Wi-Fi 140 pueden funcionar a veces de acuerdo con una tecnología de acceso radioeléctrico celular.
[0044] Tras ganarse una contienda por el acceso al espectro de radiofrecuencia compartido, un aparato transmisor del sistema de comunicación inalámbrica 100 (por ejemplo, una estación base 105 o UE 115) puede transmitir una o más CUBS a través del espectro de radiofrecuencia compartido. La CUBS pueden reservar el espectro de radiofrecuencia compartido proporcionando una energía detectable en el espectro de radiofrecuencia compartido. En cuanto a un aparato receptor que es capaz de descodificar la CUBS, la CUBS también pueden servir para identificar el aparato transmisor o servir para sincronizar el aparato receptor con el aparato transmisor.
[0045] Tras ganarse una contienda por el acceso al espectro de radiofrecuencia compartido, un aparato transmisor del sistema de comunicación inalámbrica 100 (por ejemplo, una estación base 105 o un UE 115) también puede transmitir una indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos, la indicación de reserva de canal puede transmitirse a través del canal que se está reservando. La indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, a través de un canal que no sea el canal que se está reservando (por ejemplo, a través de uno o más canales superpuestos o adyacentes, o uno o más canales en una misma banda de espectro de radiofrecuencia o una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia, canal que puede ser usado por otro dispositivo de transmisión que también puede usar un canal que se superpone o es adyacente al canal que se está reservando).
[0046] Cada uno de los nodos Wi-Fi que funcionan cerca o dentro del área de cobertura del sistema de comunicación inalámbrica 100 (por ejemplo, los puntos de acceso Wi-Fi 135 y las estaciones Wi-Fi 140) pueden funcionar en un canal primario y uno o más canales secundarios. Los nodos Wi-Fi realizan un procedimiento CCA jerárquico, en el que se realiza un procedimiento de acceso múltiple por detección de portadora (CSMA) en el canal primario del nodo Wi-Fi y se realiza un procedimiento de detección de energía menos sensible en cada canal secundario. El procedimiento CSMA puede incluir una recepción y descodificación de preámbulos Wi-Fi o paquetes Wi-Fi, mientras que el procedimiento de detección de energía solo puede detectar energía de señal y puede que no implique descodificación de señal. Cuando se transmite una indicación de reserva de canal en el canal primario de un nodo Wi-Fi, aumenta la posibilidad de que se detecte la indicación de reserva de canal, y existe la posibilidad de que la indicación de reserva de canal pueda descodificarse. Cuando se conoce(n) el/los canal(es) primario(s) de nodos Wi-Fi que funcionan en las proximidades de una estación base 105 o un UE 115, una estación base 105 o un UE 115 que intente reservar un canal del espectro de radiofrecuencia compartido puede transmitir una indicación de reserva de canal en cada dicho canal primario que se superponga o sea adyacente al canal que la estación base 105 o el UE 115 está reservando, o en cada canal que pueda estar asociado a un canal secundario que se superponga o sea adyacente al canal que la base estación 105 o el UE 115 está reservando. Cuando no se conoce(n) el/los canal(es) primario(s) de nodos Wi-Fi que funcionan en las proximidades de una estación base 105 o un UE 115, la estación base 105 o el UE 115 puede transmitir una indicación de reserva de canal a través de una pluralidad de canales superpuestos, adyacentes o disjuntos, cada uno de los cuales tiene la posibilidad de ser usado como canal primario por uno o más de los nodos Wi-Fi. En las redes IEEE 802.1 In, se incita que todas las redes/nodos Wi-Fi usen el mismo canal primario, mientras que en las redes IEEE 802.11 ac se incita que diferentes redes Wi-Fi usen diferentes canales primarios. Por tanto, una estación base 105 o un UE 115 que reserva un canal de un espectro de radiofrecuencia compartido puede necesitar transmitir una indicación de reserva de canal a través de más canales para mitigar la interferencia de nodos Wi-Fi que funcionan en una red IEEE 802.11ac.
[0047] La FIG. 2 muestra un sistema de comunicación inalámbrica 200 en el que se puede emplear LTE/LTE-A en diferentes situaciones usando un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Más específicamente, la FIG. 2 ilustra ejemplos de un modo de enlace descendente complementario (también denominado modo de acceso asistido con licencia), un modo de agregación de portadoras y un modo autónomo en el que se emplea LTE/LTE-A usando un espectro de radiofrecuencia compartido. El sistema de comunicación inalámbrica 200 puede ser un ejemplo de partes del sistema de comunicación inalámbrica 100 descritas con referencia a la FIG. 1. Además, una primera estación base 205 y una segunda estación base 205-a pueden ser ejemplos de aspectos de una o más de las estaciones base 105 descritas con referencia a la FIG. 1, mientras que un primer UE 215, un segundo UE 215-a, un tercer UE 215-b y un cuarto UE 215-c pueden ser ejemplos de aspectos de uno o más de los UE 115 descritos con referencia a la FIG. 1.
[0048] En el ejemplo de modo de enlace descendente complementario (por ejemplo, un modo de acceso asistido con licencia) del sistema de comunicación inalámbrica 200, la primera estación base 205 puede transmitir formas de onda OFDMA al primer UE 215 usando un canal de enlace descendente 220. El canal de enlace descendente 220 puede estar asociado a una frecuencia F1 en un espectro de radiofrecuencia compartido. La primera estación base 205 puede transmitir formas de onda OFDMA al primer UE 215 usando un primer enlace bidireccional 225 y puede recibir formas de onda SC-FDMA desde el primer UE 215 usando el primer enlace bidireccional 225. El primer enlace bidireccional 225 puede estar asociado a una frecuencia F4 de un espectro de radiofrecuencia dedicado. El canal de enlace descendente 220 del espectro de radiofrecuencia compartido y el primer enlace bidireccional 225 del espectro de radiofrecuencia dedicado pueden funcionar simultáneamente. El canal de enlace descendente 220 puede proporcionar un desvío de la capacidad de enlace descendente para la primera estación base 205. En algunos ejemplos, el canal de enlace descendente 220 se puede usar en servicios de unidifusión (por ejemplo, dirigidos a un UE) o en servicios de multidifusión (por ejemplo, dirigidos a varios UE). Esta situación puede producirse con cualquier proveedor de servicios (por ejemplo, un operador de red móvil (MNO)) que use un espectro de radiofrecuencia dedicado y necesita mitigar parte de la congestión de tráfico o señalización.
[0049] En un ejemplo de modo de agregación de portadoras del sistema de comunicación inalámbrica 200, la primera estación base 205 puede transmitir formas de onda OFDMA al segundo UE 215-a usando un segundo enlace bidireccional 230 y puede recibir desde el segundo UE 215-a formas de onda OFDMA, formas de onda SC-FDMA o formas de onda FDMA intercaladas con bloques de recursos usando el segundo enlace bidireccional 230. El segundo enlace bidireccional 230 puede estar asociado a la frecuencia F1 en el espectro de radiofrecuencia compartido. La primera estación base 205 también puede transmitir formas de onda OFDMA al segundo UE 215-a usando un tercer enlace bidireccional 235 y puede recibir formas de onda SC-FDMA desde el segundo UE 215-a usando el tercer enlace bidireccional 235. El tercer enlace bidireccional 235 puede estar asociado a una frecuencia F2 de un espectro de radiofrecuencia dedicado. El segundo enlace bidireccional 230 puede proporcionar un desvío de la capacidad de enlace descendente y enlace ascendente para la primera estación base 205. Al igual que el enlace descendente complementario (por ejemplo, el modo de acceso asistido con licencia) descrito anteriormente, esta situación se puede producir con cualquier proveedor de servicios (por ejemplo, MNO) que usa un espectro de radiofrecuencia dedicado y necesita mitigar parte de la congestión de tráfico o de señalización.
[0050] En otro ejemplo de un modo de agregación de portadoras del sistema de comunicación inalámbrica 200, la primera estación base 205 puede transmitir formas de onda OFDMA al tercer UE 215-b usando un cuarto enlace bidireccional 240 y puede recibir desde el tercer UE 215-b formas de onda OFDMA, formas de onda SC-FDMA o formas de onda intercaladas con bloques de recursos usando el cuarto enlace bidireccional 240. El cuarto enlace bidireccional 240 puede estar asociado a una frecuencia F3 en el espectro de radiofrecuencia compartido. La primera estación base 205 también puede transmitir formas de onda OFDMA al tercer UE 215-b usando un quinto enlace bidireccional 245 y puede recibir formas de onda SC-FDMA desde el tercer UE 215-b usando el quinto enlace bidireccional 245. El quinto enlace bidireccional 245 puede estar asociado a la frecuencia F2 del espectro de radiofrecuencia dedicado. El cuarto enlace bidireccional 240 puede proporcionar un desvío de la capacidad de enlace descendente y enlace ascendente para la primera estación base 205. Este ejemplo y los proporcionados anteriormente se presentan con propósitos ilustrativos y puede haber otros modos de funcionamiento o escenarios de implantación similares que combinan LTE/LTE-A en un espectro de radiofrecuencia dedicado y usan un espectro de radiofrecuencia compartido para el desvío de capacidad.
[0051] Como se describe anteriormente, un tipo de proveedor de servicios que se puede beneficiar del desvío de capacidad ofrecido al usar LTE/LTE-A en un espectro de radiofrecuencia compartido es un MNO tradicional que tiene derechos de acceso a un espectro de radiofrecuencia dedicado de LTE/LTE-A. Para estos proveedores de servicios, un ejemplo operativo puede incluir un modo de arranque (por ejemplo, enlace descendente complementario (por ejemplo, acceso asistido con licencia), agregación de portadoras) que usa la portadora componente primaria (PCC) de LTE/LTE-A en el espectro de radiofrecuencia dedicado y al menos una portadora componente secundaria (SCC) en el espectro de radiofrecuencia compartido.
[0052] En el modo de agregación de portadoras, los datos y el control pueden, por ejemplo, comunicarse en el espectro de radiofrecuencia dedicado (por ejemplo, por medio del primer enlace bidireccional 225, el tercer enlace bidireccional 235 y el quinto enlace bidireccional 245) mientras que los datos pueden, por ejemplo, comunicarse en el espectro de radiofrecuencia compartido (por ejemplo, por medio del segundo enlace bidireccional 230 y el cuarto enlace bidireccional 240). Los mecanismos de agregación de portadoras admitidos cuando se usa un espectro de radiofrecuencia compartido se pueden encontrar en una agregación de portadoras híbrida con duplexación por división de frecuencia-duplexación por división de tiempo (FDD-TDD) o una agregación de portadoras TDD-TDD con diferente simetría a través de portadoras componente.
[0053] En un ejemplo de modo autónomo en el sistema de comunicación inalámbrica 200, la segunda estación base 205-a puede transmitir formas de onda OFDMA al cuarto UE 215-c usando un enlace bidireccional 250 y puede recibir desde el cuarto UE formas de onda OFDMA, formas de onda SC-FDMA o formas de onda FDMA intercaladas con bloques de recursos 215-c usando el enlace bidireccional 250. El enlace bidireccional 250 puede estar asociado a la frecuencia F3 del espectro de radiofrecuencia compartido. El modo autónomo puede usarse en escenarios de acceso inalámbrico no tradicionales, tales como acceso en estadios (por ejemplo, unidifusión, multidifusión). Un ejemplo de tipo de proveedor de servicios para este modo de funcionamiento puede ser el propietario de un estadio, una empresa de cable, un anfitrión de eventos, un hotel, una empresa o una gran corporación que no tiene acceso a un espectro de radiofrecuencia dedicado.
[0054] En algunos ejemplos, un aparato transmisor tal como una de las estaciones base 105, 205 o 205-a descritas con referencia a la FIG. 1 o 2, o uno de los UE 115, 215, 215-a, 215-b, o 215-c descritos con referencia a la FIG. 1 o 2, pueden usar un intervalo de conmutación para obtener acceso a un canal de un espectro de radiofrecuencia compartido (por ejemplo, a un canal físico del espectro de radiofrecuencia compartido). En algunos ejemplos, el intervalo de conmutación puede ser periódico. Por ejemplo, el intervalo de conmutación periódico se puede sincronizar con al menos un límite de un intervalo de radio de LTE/LTE-A. El intervalo de conmutación puede definir la aplicación de un protocolo basado en contienda, tal como un protocolo LBT basado en el protocolo LBT especificado en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) (EN 301 893). Cuando se usa un intervalo de conmutación que define la aplicación de un protocolo LBT, el intervalo de conmutación puede indicar cuándo un aparato transmisor tiene que realizar un procedimiento de contienda (por ejemplo, un procedimiento LBT), tal como un procedimiento de evaluación de canal despejado (CCA). El resultado del procedimiento CCA puede indicar al aparato transmisor si un canal de un espectro de radiofrecuencia compartido está disponible o se está usando para el intervalo de conmutación (también denominado trama radioeléctrica LBT). Cuando un procedimiento CCA indica que el canal está disponible para una trama radioeléctrica LBT correspondiente (por ejemplo, "despejado" para usarse), el aparato transmisor puede reservar o usar el canal del espectro de radiofrecuencia compartido durante parte o toda la trama radioeléctrica LBT. Cuando el procedimiento CCA indica que el canal no está disponible (por ejemplo, que el canal se está usando o está reservado para otro aparato transmisor), se puede impedir que el aparato transmisor use el canal durante la trama radioeléctrica LBT.
[0055] La FIG. 3 muestra un ejemplo 300 de comunicación inalámbrica 310 a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia compartido puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso sin licencia, tal como el uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente).
[0056] En algunos ejemplos, una trama radioeléctrica LBT 315 de la comunicación inalámbrica 310 puede tener una duración de diez milisegundos e incluir una pluralidad de subtramas de enlace descendente (D) 320, una pluralidad de subtramas de enlace ascendente (U) 325 y dos tipos de subtramas especiales, una subtrama S 330 y una subtrama S' 335. La subtrama S 330 puede proporcionar una transición entre subtramas de enlace descendente 320 y subtramas de enlace ascendente 325, mientras que la subtrama S' 335 puede proporcionar una transición entre subtramas de enlace ascendente 325 y subtramas de enlace descendente 320 y, en algunos ejemplos, una transición entre tramas radioeléctricas LBT.
[0057] Durante la subtrama S' 335, una o más estaciones base, tales como una o más de las estaciones base 105, 205 o 205-a descritas con referencia a FIG. 1 o 2, pueden realizar un procedimiento de evaluación de canal despejado de enlace descendente (DCCA) 345 para reservar, durante un período de tiempo, un canal del espectro de radiofrecuencia compartido a través del cual se produce la comunicación inalámbrica 310. Después de que una estación base realice con éxito un procedimiento DCCA 345, la estación base puede transmitir una señal de baliza de uso de canal (CUBS) (por ejemplo, una CUBS fraccionaria (F-CUBS 350) transmitida hasta un siguiente límite de período de símbolo y/o una CUBS de enlace descendente (D-CUBS 352) transmitida hasta un siguiente límite de subtrama) para proporcionar una indicación a otras estaciones base o aparatos (por ejemplo, UE, puntos de acceso Wi-Fi, etc.) de que la estación base ha reservado el canal. En algunos ejemplos, una F-CUBS 350 o una D-CUBS 352 se puede transmitir usando una pluralidad de bloques de recursos intercalados. Transmitir una F-CUBS 350 o una D-CUBS 352 de esta manera puede permitir que la F-CUBS 350 o la D-CUBS 352 ocupe al menos un determinado porcentaje del ancho de banda de frecuencia disponible del espectro de radiofrecuencia compartido y satisfaga uno o más requisitos reglamentarios (por ejemplo, el requisito de que las transmisiones a través del espectro de radiofrecuencia compartido ocupen al menos el 80 % del ancho de banda de frecuencia disponible). La F-CUBS 350 o la D-CUBS 352 pueden, en algunos ejemplos, adoptar una forma similar a la de una señal de referencia específica de célula (CRS) de LTE/LTE-A o una señal de referencia de información de estado de canal (CSI-RS). Cuando el procedimiento Dc CA 345 falla, la F-CUBS 350 o la D-CUBS 352 puede no transmitirse.
[0058] La subtrama S' 335 puede incluir una pluralidad de períodos de símbolo OFDM (por ejemplo, 14 períodos de símbolo OFDM). Una pluralidad de UE puede usar una primera porción de la subtrama S' 335 como un período de enlace ascendente (U) acortado 340. Una segunda porción de la subtrama S' 335 se puede usar para el procedimiento DCCA 345. Una tercera porción de la subtrama S' 335 puede ser usada por una o más estaciones base que compiten con éxito por el acceso al canal del espectro de radiofrecuencia compartido para transmitir la F-CUBS 350 o la D-CUBS 352.
[0059] Durante la subtrama S 330, uno o más UE, tales como uno o más de los UE 115, 215, 215-a, 215-b o 215-c descritos anteriormente con referencia a la FIG. 1 o 2, pueden realizar un procedimiento CCA de enlace ascendente (UCCA) 365 para reservar, durante un período de tiempo, el canal a través del cual se produce la comunicación inalámbrica 310. Después de que un UE realice con éxito un procedimiento UCCA 365, el UE puede transmitir una F-CUBS 370 o CUBS de enlace ascendente (U-CUBS 372) para proporcionar una indicación a otros UE o aparatos (por ejemplo, estaciones base, puntos de acceso Wi-Fi, etc.) de que el UE ha reservado el canal. En algunos ejemplos, una F-CUBS 370 o una U-CUBS 372 se puede transmitir usando una pluralidad de bloques de recursos intercalados. Transmitir una F-CUBS 370 o una U-Cu Bs 372 de esta manera puede permitir que la F-CUBS 370 o la U-CUBS 372 ocupe al menos un determinado porcentaje del ancho de banda de frecuencia disponible del espectro de radiofrecuencia compartido y satisfaga uno o más requisitos reglamentarios (por ejemplo, el requisito de que las transmisiones a través del espectro de radiofrecuencia compartido ocupen al menos el 80 % del ancho de banda de frecuencia disponible). En algunos ejemplos, la F-CUBS 370 o la U-CUBS 372 puede adoptar una forma similar a la de una CRS o una CSI-RS de LTE/LTE-A. Cuando el procedimiento UCCA 365 falla, la F-CUBS 370 o la U-CUBS 372 puede no transmitirse.
[0060] La subtrama S 330 puede incluir una pluralidad de períodos de símbolo OFDM (por ejemplo, 14 períodos de símbolo OFDM). Una pluralidad de estaciones base pueden usar una primera porción de la subtrama S 330 como un período de enlace descendente (D) acortado 355. Una segunda porción de la subtrama S 330 se puede usar como un período de guarda (GP) 360. Una tercera porción de la subtrama S 330 se puede usar para el procedimiento UCCA 365. Uno o más UE que compiten con éxito por el acceso al canal del espectro de radiofrecuencia compartido pueden usar una cuarta porción de la subtrama S 330 como una ranura de tiempo piloto de enlace ascendente (UpPTS) o para transmitir la F-CUBS 370 o la U-CUBS 372.
[0061] En algunos ejemplos, el procedimiento DCCA 345 o el procedimiento UCCA 365 pueden incluir la ejecución de un único procedimiento CCA. En otros ejemplos, el procedimiento DCCA 345 o el procedimiento UCCA 365 pueden incluir la ejecución de un procedimiento CCA ampliado. El procedimiento CCA ampliado puede incluir un número aleatorio de procedimientos CCA y, en algunos ejemplos, puede incluir una pluralidad de procedimientos CCA. Por lo tanto, se pretende que los términos "procedimiento DCCA" y "procedimiento UCCA" sean suficientemente amplios como para cubrir la ejecución de único procedimiento CCA o de un procedimiento CCA ampliado. La selección de un único procedimiento CCA o de un procedimiento CCA ampliado, para su ejecución mediante una estación base o un UE durante una trama radioeléctrica LBT, puede estar basada en reglas LBT. En algunos casos, el término "procedimiento CCA" se puede usar en esta divulgación, en un sentido general, para referirse a un único procedimiento CCA o un procedimiento CCA ampliado.
[0062] A modo de ejemplo, la trama radioeléctrica LBT 315 tiene una estructura de trama TDD DDDDDDSUUS'. En otros ejemplos, una trama radioeléctrica LBT puede tener una estructura de trama TDD diferente.
[0063] La FIG. 4 muestra un ejemplo 400 de comunicación inalámbrica 410 a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia compartido puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso sin licencia, tal como el uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente).
[0064] En algunos ejemplos, una trama radioeléctrica LBT 415 de la comunicación inalámbrica 410 puede tener una duración de diez milisegundos e incluir una pluralidad de subtramas de enlace descendente (D) 420, una pluralidad de subtramas de enlace ascendente (U) 425 y dos tipos de subtramas especiales, una subtrama S 430 y una subtrama S' 435. En algunos ejemplos, las subtramas D 420, las subtramas U 425, la subtrama S 430 y la subtrama S' 435 pueden configurarse de forma similar a las respectivas subtramas D 320, las subtramas U 325, la subtrama S 330 y la subtrama S' 335 descritas con referencia a FIG. 3. La trama radioeléctrica LBT 415 también puede tener una duración más corta o más larga, o una combinación diferente de subtramas D 420, subtramas U 425, subtramas S 430 o subtramas S' 435. A modo de ejemplo, la trama radioeléctrica LBT 415 tiene una estructura de trama TDD DDDDDDSUUS'.
[0065] Durante la subtrama S' 435, una o más estaciones base, tales como una o más de las estaciones base 105, 205 o 205-a descritas con referencia a FIG. 1 o 2, pueden realizar un procedimiento de evaluación de canal despejado de enlace descendente (DCCA) 445 para reservar, durante un período de tiempo, un canal del espectro de radiofrecuencia compartido (por ejemplo, un primer canal) de la comunicación inalámbrica 410. Después de un procedimiento DCCA 445 realizado con éxito por una estación base, la estación base puede transmitir una F-CUBS 450 y/o una CUBS 452 en el primer canal, para proporcionar una indicación a otros transmisores potenciales en el primer canal (por ejemplo, otras estaciones base, o aparatos tales como UE, nodos Wi-Fi, etc.) de que la estación base ha reservado el primer canal. La F-CUBS 450 y/o la CUBS 452 pueden configurarse o transmitirse como se describe con referencia a la F-CUBS 350 y/o la D-CUBs 452 descritas con referencia a la FIG. 3.
[0066] En algunos ejemplos, un posible transmisor en el primer canal puede determinar que la energía de la F-CUBS 450 o la D-CUBS 452 satisface un umbral y determinar no transmitir en el primer canal durante un período de tiempo. Sin embargo, otros posibles transmisores pueden determinar que la energía de la F-CUBS 450 o la D-CUBS 452 no satisface un umbral, o puede que no detecten la energía de la F-CUBS 450 o la D-CUBS 452. Por tanto, estos otros posibles transmisores pueden utilizar el primer canal, o uno o más canales que interfieren de otro modo con el primer canal (por ejemplo, un canal que se superpone o es adyacente al primer canal), de una manera que interfiere en la reserva de la estación base y el uso del primer canal. Para mitigar este uso que presenta interferencias, la estación base puede transmitir una primera indicación de reserva de canal 455 tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal (por ejemplo, tras el procedimiento DCCA exitoso 445). La primera indicación de reserva de canal 455 puede formatearse para ser entendida por una tecnología de acceso radioeléctrico particular. En algunos ejemplos, la tecnología de acceso radioeléctrico particular puede diferir de una tecnología de acceso radioeléctrico que la estación base pretende usar cuando se comunica en el primer canal. Por ejemplo, la estación base puede tener la intención de funcionar en el primer canal de acuerdo con una tecnología LTE/LTE-A, pero formatea la primera indicación de reserva de canal 455 para que la entienda un nodo que funciona de acuerdo con una tecnología Wi-Fi.
[0067] En algunos ejemplos, la primera indicación de reserva de canal 455 puede transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal 455 puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, en respuesta a una contienda ganada por el acceso al primer canal, se puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) (por ejemplo, un procedimiento CCA abreviado) para el segundo canal del espectro de radiofrecuencia, antes de transmitir la primera indicación de reserva de canal en el segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, la primera indicación de reserva de canal 455 puede transmitirse en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0068] En algunos ejemplos, la primera indicación de reserva de canal 455 puede transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia, pero indicar al menos otro canal que la estación base pretende ocupar. La primera indicación de reserva de canal 455 puede indicar, de forma adicional o alternativa, que la estación base tiene la intención de ocupar el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal 455.
[0069] En algunos ejemplos, la primera indicación de reserva de canal puede incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que la estación base está usando el primer canal, o una indicación de que la estación base está usando el primer canal de acuerdo con una tecnología de acceso radioeléctrico diferente a una tecnología Wi-Fi. En algunos ejemplos, la primera indicación de reserva de canal 455 puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos, la primera indicación de reserva de canal 455 puede incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0070] En algunos ejemplos, una duración de tiempo indicada en (o implícita por) la primera indicación de reserva de canal 455 puede ser más corta que la duración durante la cual la estación base (o los UE a los que la estación base da servicio) pretende ocupar el primer canal. Por ejemplo, las normas IEEE 802.11 limitan actualmente la duración de una reserva de canal especificada en un preámbulo Wi-Fi a 5,46 milisegundos. Una estación base que tiene la intención de reservar el primer canal en presencia de nodos Wi-Fi, en una duración superior a cinco subtramas, puede por tanto transmitir una segunda indicación de reserva de canal 460 (por ejemplo, un segundo preámbulo Wi-Fi o paquete Wi-Fi). La segunda indicación de reserva de canal 460 puede estar separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal 455 y puede ampliar una reserva del primer canal por la estación base. La segunda indicación de reserva de canal 460 se puede transmitir a través del mismo canal o los mismos canales que la primera indicación de reserva de canal 455, o a través de uno o más canales diferentes. En algunos ejemplos, la segunda indicación de reserva de canal 460 puede transmitirse durante (o multiplexarse en) una transmisión de datos por la estación base. Por ejemplo, la segunda indicación de reserva de canal 460 puede eliminar de forma selectiva un primer período de símbolo de una subtrama de una transmisión de datos (por ejemplo, el primer período de símbolo OFDM 465 de la subtrama D 420 (SF5)). Si el período de símbolo eliminado de forma selectiva está en una ubicación predeterminada conocida por las estaciones base y los UE, los UE pueden adaptar su velocidad en torno al período de símbolo eliminado de forma selectiva sin que la estación base indique que el período de símbolo ha sido eliminado de forma selectiva.
[0071] La FIG. 5 muestra un ejemplo 500 de comunicación inalámbrica 510 a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia compartido puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso sin licencia, tal como el uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente).
[0072] A modo de ejemplo, se muestra que la comunicación inalámbrica 510 incluye una subtrama S' 535 seguida de una transmisión de datos 540. La subtrama S' 535 puede ser un ejemplo de la subtrama S' 335 o 435 descrita con referencia a la FIG. 3 o 4, y la transmisión de datos 540 puede ser un ejemplo de las subtramas D 320 o 420 descritas con referencia a la FIG. 3 o 4. Un procedimiento DCCA 545 puede realizarse durante, o a lo largo de, uno o más periodos de símbolo de la subtrama S' 535 (por ejemplo, durante, o a lo largo de, uno o más de los períodos de símbolo OFDM numerados de 0 a 13). En algunos ejemplos, el período de símbolo en el que se realiza o comienza el procedimiento DCCA 545 puede variar de una trama radioeléctrica LBT a la siguiente y, por lo tanto, la temporización relativa de un límite de subtrama (por ejemplo, un límite de subtrama subsiguiente) o de un límite de período de símbolo (por ejemplo, un límite de período de símbolo subsiguiente) con respecto a una contienda ganada por el acceso a un canal del espectro de radiofrecuencia compartido puede variar. En algunos ejemplos (por ejemplo, en caso de realizar un procedimiento CCA ampliado), la duración del procedimiento DCCA 545 puede variar y, por lo tanto, la temporización relativa de un límite de subtrama (por ejemplo, un límite de subtrama subsiguiente) o de un límite de período de símbolo (por ejemplo, un límite de período de símbolo subsiguiente) con respecto a una contienda ganada por el acceso a un canal del espectro de radiofrecuencia compartido puede variar.
[0073] En algunos ejemplos, una estación base que gana una contienda por el acceso a un primer canal del espectro de radiofrecuencia compartido, durante la subtrama S' 535, puede seleccionar una indicación de reserva de canal entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas, y transmitir la indicación de reserva de canal seleccionada en al menos el primer canal o un segundo canal, como se describe con referencia a la FIG. 4. En algunos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una ocupación de canal prevista de la estación base después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal.
[0074] En caso de seleccionar una indicación de reserva de canal en base a, al menos en parte, una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto una contienda ganada por el acceso al primer canal, la pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas puede incluir preámbulos Wi-Fi que tienen campos L-SIG configurados con diferentes valores, donde los diferentes valores hacen que los nodos Wi-Fi se abstengan de transmitir en el primer canal durante diferentes períodos de tiempo. Por lo tanto, puede seleccionarse un preámbulo Wi-Fi que tenga un valor L-SIG apropiado en base a la temporización de una contienda ganada por el acceso al espectro de radiofrecuencia compartido. Un preámbulo Wi-Fi que tenga un valor L-SIG apropiado podría seleccionarse, de forma adicional o alternativa, en base a una duración para la cual la estación base tiene la intención de reservar el primer canal, de modo que la estación base no reserve el primer canal por más tiempo del que es necesario.
[0075] La FIG. 6 muestra varios ejemplos de transmisión de una indicación de reserva de canal a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia compartido puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso sin licencia, tal como el uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, la indicación de reserva de canal puede ser una de las indicaciones de reserva de canal descritas con referencia a las FIG. 4 o 5.
[0076] En un primer ejemplo 600 de transmisión de una indicación de reserva de canal a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, la indicación de reserva de canal 605 puede transmitirse antes de transmitir una CUBS 610. En un segundo ejemplo 600-a de transmisión de una indicación de reserva de canal a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, la indicación de reserva de canal 610-a puede transmitirse después de transmitirse una CUBS 605-a. En un tercer ejemplo 600-b de transmisión de una indicación de reserva de canal a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, la indicación de reserva de canal 605-b puede transmitirse antes de transmitir una F-CUBS 615 y una CUBS 610-b. En un cuarto ejemplo 600-c de transmisión de una indicación de reserva de canal a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, la indicación de reserva de canal 605-c puede transmitirse después de transmitirse una F-CUBS 615-a y antes de transmitirse una CUBS 610-c. En un quinto ejemplo 600-d de transmisión de una indicación de reserva de canal a través de un espectro de radiofrecuencia compartido, la indicación de reserva de canal 605-d puede transmitirse después de la transmisión de una F-CUBS 615-b y una CUBS 610-d. T ransmitir de forma temprana un indicador de reserva de canal puede reducir de mejor manera la probabilidad de que otro transmisor transmita a través del canal que se está reservado, mientras que transmitir más tarde un indicador de reserva de canal puede permitir que el canal se reserve para una transmisión de datos más larga. Sin embargo, la sincronización de la transmisión de un indicador de reserva de canal también puede seleccionarse en base a consideraciones adicionales o alternativas.
[0077] En algunos ejemplos, una estación base puede estar programada de forma estática o semiestática con una temporización predeterminada para transmitir una indicación de reserva de canal. En otros ejemplos, una estación base puede seleccionar dinámicamente un tiempo para transmitir una indicación de reserva de canal con referencia a la transmisión de una F-CUBS o una CUBS. En algunos ejemplos, el tiempo para transmitir la indicación de reserva de canal puede seleccionarse en base a, al menos en parte, una temporización relativa de un límite de subtrama o un límite de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso a un canal del espectro de radiofrecuencia compartido.
[0078] La FIG. 7 muestra un diagrama de bloques 700 de un aparato 705 para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El aparato 705 puede ser un ejemplo de aspectos de una o más de las estaciones base 105, 205 o 205-a descritas con referencia a la FIG. 1 o 2. El aparato 705 también puede ser o incluir un procesador. El aparato 705 puede incluir un módulo receptor 710, un módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720 o un módulo transmisor 730. Cada uno de estos módulos puede estar en comunicación con los demás.
[0079] Los módulos del aparato 705 se pueden implementar, de manera individual o conjunta, usando uno o más circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), adaptados para realizar algunas o todas las funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones se pueden realizar mediante otra u otras unidades (o núcleos) de procesamiento en uno o más circuitos integrados. En otros ejemplos se pueden usar otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, matrices de puertas programables in situ (FPGA) y otros IC semipersonalizados), que pueden programarse de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada módulo también se pueden implementar, en su totalidad o en parte, con instrucciones realizadas en una memoria, formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación.
[0080] En algunos ejemplos, el módulo receptor 710 puede incluir al menos un receptor de radiofrecuencia (RF), tal como al menos un receptor de RF que puede hacerse funcionar para recibir transmisiones a través de un espectro de radiofrecuencia dedicado o un espectro de radiofrecuencia compartido. El espectro de radiofrecuencia dedicado puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden no competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia con licencia para usuarios particulares para usos particulares, tal como un espectro de radiofrecuencia con licencia que puede usarse en comunicaciones LTE/LTE-A). El espectro de radiofrecuencia compartido puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido puede usarse en comunicaciones LTE/LTE-A, como se describe, por ejemplo, con referencia a la FIG. 1,2, 3, 4, 5 o 6. El módulo receptor 710 puede usarse para recibir diversos tipos de datos o señales de control (es decir, transmisiones) a través de uno o más enlaces de comunicación de un sistema de comunicación inalámbrica, tales como uno o más enlaces de comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100 o 200, descrito con referencia a la FIG. 1 o 2. Los enlaces de comunicación se pueden establecer a través del espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido.
[0081] En algunos ejemplos, el módulo transmisor 730 puede incluir al menos un transmisor de RF, tal como al menos un transmisor de RF que puede hacerse funcionar para transmitir a través del espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido. El módulo transmisor 730 puede usarse para transmitir diversos tipos de datos o señales de control (es decir, transmisiones) a través de uno o más enlaces de comunicación de un sistema de comunicación inalámbrica, tales como uno o más enlaces de comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100 o 200 descrito con referencia a la FIG. 1 o 2. Los enlaces de comunicación se pueden establecer a través del espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido.
[0082] En algunos ejemplos, el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720 puede usarse para gestionar uno o más aspectos de la comunicación inalámbrica para un primer nodo que incluye el aparato 705. En algunos ejemplos, el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720 puede incluir un módulo de contienda de canal 735 o un módulo de reserva de 740.
[0083] En algunos ejemplos, el módulo de contienda de canal 735 puede usarse para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia. La contienda puede realizarse cuando el primer nodo tiene la intención de funcionar (y ocupar el primer canal) de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, el primer canal puede ser un canal del espectro de radiofrecuencia compartido mencionado anteriormente. En algunos ejemplos, la primera tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A.
[0084] En algunos ejemplos, el módulo de reserva de canal 740 puede usarse para transmitir una primera indicación de reserva de canal después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, la segunda tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología Wi-Fi y el segundo nodo puede ser un nodo Wi-Fi.
[0085] En algunos ejemplos del aparato 705, transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. Por ejemplo, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, en respuesta a una contienda ganada por el acceso al primer canal, se puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) (por ejemplo, un procedimiento CCA abreviado) para el segundo canal del espectro de radiofrecuencia, antes de transmitir la primera indicación de reserva de canal en el segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0086] En algunos ejemplos del aparato 705, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia, pero indica al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede indicar, de forma adicional o alternativa, que el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal está ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0087] En algunos ejemplos del aparato 705, la primera indicación de reserva de canal puede incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal, o una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del aparato 705, la primera indicación de reserva de canal puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos del aparato 705, la primera indicación de reserva de canal puede incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0088] En algunos ejemplos del aparato 705, el módulo de reserva de canal 740 puede usarse para retardar una transmisión desde el primer nodo a un tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal. El período de tiempo puede seleccionarse para permitir que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal (por ejemplo, para que el segundo nodo no comience a usar el primer canal o un canal interferente durante la transmisión al tercer nodo en el primer canal).
[0089] La FIG. 8 muestra un diagrama de bloques 800 de un aparato 805 para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El aparato 805 puede ser un ejemplo de aspectos de una o más de las estaciones base 105, 205 o 205-a descritas con referencia a la FIG. 1 o 2, o de aspectos del aparato 705 descrito con referencia a la FIG. 7. El aparato 805 también puede ser o incluir un procesador. El aparato 805 puede incluir un módulo receptor 810, un módulo de gestión de comunicación inalámbrica 820 o un módulo transmisor 830. Cada uno de estos módulos puede estar en comunicación con los demás.
[0090] Los módulos del aparato 805 se pueden implementar, de forma individual o conjunta, usando uno o más ASIC adaptados para realizar algunas o todas las funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones se pueden realizar mediante otra u otras unidades (o núcleos) de procesamiento en uno o más circuitos integrados. En otros ejemplos se pueden usar otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, FPGA y otros IC semipersonalizados), que pueden programarse de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada módulo también se pueden implementar, en su totalidad o en parte, con instrucciones realizadas en una memoria, formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación.
[0091] En algunos ejemplos, el módulo receptor 810 puede incluir al menos un receptor de RF, tal como al menos un receptor de RF que puede hacerse funcionar para recibir transmisiones a través de un espectro de radiofrecuencia dedicado o un espectro de radiofrecuencia compartido. El espectro de radiofrecuencia dedicado puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden no competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia con licencia para usuarios particulares para usos particulares, tal como un espectro de radiofrecuencia con licencia que puede usarse en comunicaciones LTE/LTE-A). El espectro de radiofrecuencia compartido puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido puede usarse en comunicaciones LTE/LTE-A, como se describe, por ejemplo, con referencia a la FIG. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El módulo receptor 810 puede incluir en algunos casos receptores individuales para el espectro de radiofrecuencia dedicado y el espectro de radiofrecuencia compartido. Los receptores individuales pueden, en algunos ejemplos, adoptar la forma de un módulo receptor de LTE/LTE-A para comunicarse a través del espectro de radiofrecuencia dedicado (por ejemplo, un módulo receptor de LTE/LTE-A para un espectro de RF dedicado 812), y un módulo receptor de LTE/LTE-A para comunicarse a través del espectro de radiofrecuencia compartido (por ejemplo, módulo receptor de LTE/LTE-A para un espectro de RF compartido 814). El módulo receptor 810, que incluye el módulo receptor de LTE/LTE-A para el espectro de RF dedicado 812 o el módulo receptor de LTE/LTE-A para el espectro de RF compartido 814, se puede usar para recibir diversos tipos de datos o señales de control (es decir, transmisiones) a través de uno o más enlaces de comunicación de un sistema de comunicación inalámbrica, tales como uno o más enlaces de comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100 o 200 descrito con referencia a la FIG. 1 o 2. Los enlaces de comunicación se pueden establecer a través del espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido.
[0092] En algunos ejemplos, el módulo transmisor 830 puede incluir al menos un transmisor de RF, tal como al menos un transmisor de RF que puede hacerse funcionar para transmitir a través del espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido. El módulo transmisor 830 puede incluir en algunos casos transmisores individuales para el espectro de radiofrecuencia dedicado y el espectro de radiofrecuencia compartido. Los transmisores individuales pueden, en algunos ejemplos, adoptar la forma de un módulo transmisor de LTE/LTE-A para comunicarse a través del espectro de radiofrecuencia dedicado (por ejemplo, módulo transmisor de LTE/LTE-A para un espectro de RF dedicado 832), y un módulo transmisor de LTE/LTE-A para comunicarse a través del espectro de radiofrecuencia compartido (por ejemplo, módulo transmisor de LTE/LTE-A para un espectro de RF compartido 834). El módulo transmisor 830, que incluye el módulo transmisor de LTE/LTE-A para el espectro de RF dedicado 832 o el módulo transmisor de LTE/LTE-A para el espectro de RF compartido 834, se puede usar para transmitir diversos tipos de datos o señales de control (es decir, transmisiones) a través de uno o más enlaces de comunicación de un sistema de comunicación inalámbrica, tales como uno o más enlaces de comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100 o 200 descrito con referencia a la FIG. 1 o 2. Los enlaces de comunicación se pueden establecer a través del primer espectro de radiofrecuencia o del segundo espectro de radiofrecuencia.
[0093] En algunos ejemplos, el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 820 puede usarse para gestionar uno o más aspectos de la comunicación inalámbrica para un primer nodo que incluye el aparato 805. En algunos ejemplos, el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 820 puede incluir un módulo de contienda de canal 835 o un módulo de reserva de 840.
[0094] En algunos ejemplos, el módulo de contienda de canal 835 puede usarse para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia. La contienda puede realizarse cuando el primer nodo tiene la intención de funcionar (y ocupar el primer canal) de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, el primer canal puede ser un canal del espectro de radiofrecuencia compartido mencionado anteriormente. En algunos ejemplos, la primera tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A.
[0095] En algunos ejemplos, el módulo de reserva de canal 840 puede usarse para transmitir una primera indicación de reserva de canal tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, la segunda tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología Wi-Fi y el segundo nodo puede ser un nodo Wi-Fi. El módulo de reserva de canal 840 también puede usarse para transmitir al menos una de una CUBS o una F-CUBS tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal. La CUBS o la F-CUBS pueden transmitirse (por ejemplo, transmitirse en el primer canal) para reservar el primer canal para que lo utilice el primer nodo.
[0096] En algunos ejemplos, el módulo de reserva de canal 840 puede incluir un módulo de identificación de canal de tecnología de acceso radioeléctrico alternativa 845, un módulo de coordinación de nodos 850, un módulo de ampliación de reserva de canal 855, un módulo de selección de indicación de reserva de canal 860 o un módulo de selección de temporización de indicación de reserva de canal 865. En algunos ejemplos, el módulo de identificación de canal de tecnología de acceso radioeléctrico alternativa 845 puede usarse para identificar un canal primario usado por el segundo nodo. Cuando se puede identificar el canal primario usado por el segundo nodo, el módulo de reserva de canal 840 puede usarse para transmitir la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo.
[0097] En algunos ejemplos, el módulo de coordinación de nodos 850 puede usarse para ordenar a un tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal. El tercer nodo puede funcionar de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico, y en ejemplos en los que el primer nodo incluye una estación base, el tercer nodo puede ser un UE. En algunos ejemplos, el tercer nodo puede recibir instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal a través de al menos uno del primer canal o el segundo canal. En algunos ejemplos, ordenar al tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal puede incluir proporcionar una indicación al tercer nodo (por ejemplo, un UE) en al menos uno de una concesión de enlace ascendente o un mensaje de señalización RRC. A modo de ejemplo, la indicación puede tomar la forma de una instrucción explícita para transmitir la primera indicación de reserva de canal, o una indicación (por ejemplo, una bandera o uno o más valores de parámetro) que ordena implícitamente al tercer nodo a transmitir la primera indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos, la indicación puede incluir uno o más valores de parámetro que indican, por ejemplo, el/los canal(es) en el/los que transmitir la primera indicación de reserva de canal, una temporización deseada para transmitir la primera indicación de reserva de canal o un tipo de indicación de reserva de canal a transmitir. En algunos ejemplos, el tercer nodo puede recibir instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal de forma similar a cómo el primer nodo (o el módulo de reserva de canal 840) transmite la primera indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos, el tercer nodo puede recibir instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal de forma diferente a cómo el primer nodo (o el módulo de reserva de canal 840) transmite la primera indicación de reserva de canal.
[0098] En algunos ejemplos, el módulo de ampliación de reserva de canal 855 puede usarse para transmitir una segunda indicación de reserva de canal. La segunda indicación de reserva de canal puede estar separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal y puede ampliar una reserva del primer canal por el primer nodo. Por ejemplo, la segunda indicación de reserva de canal también puede ser entendida por el segundo nodo, y el segundo nodo puede entender que es para reservar al menos el primer canal durante un período de tiempo adicional. En algunos ejemplos, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse antes de una transmisión de datos por el primer nodo, y la segunda indicación de reserva de canal puede transmitirse durante (o multiplexarse en) la transmisión de datos mediante el primer nodo. Por ejemplo, la segunda indicación de reserva de canal puede eliminar de forma selectiva un primer período de símbolo de una subtrama de la transmisión de datos.
[0099] En algunos ejemplos, el módulo de selección de indicación de reserva de canal 860 puede usarse para seleccionar la primera indicación de reserva de canal entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas. En algunos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal.
[0100] En algunos ejemplos, el módulo de selección de temporización de indicación de reserva de canal 865 puede usarse para seleccionar un tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal con referencia a la transmisión de la F-CUBS o la CUBS. El tiempo puede seleccionarse en base a, al menos en parte, una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto una contienda ganada por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, el tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal puede seleccionarse para que produzca durante uno de los siguientes escenarios: antes de transmitir la CUBS; después de transmitir la CUBS; antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS; después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS; o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS.
[0101] En algunos ejemplos del aparato 805, transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. Por ejemplo, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, en respuesta a una contienda ganada por el acceso al primer canal, se puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) (por ejemplo, un procedimiento CCA abreviado) para el segundo canal del espectro de radiofrecuencia, antes de transmitir la primera indicación de reserva de canal en el segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0102] En algunos ejemplos del aparato 805, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia, pero indican al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede indicar, de forma adicional o alternativa, que el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal está ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0103] En algunos ejemplos del aparato 805, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal, o una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del procedimiento 1300, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos del procedimiento 1300, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0104] En algunos ejemplos del aparato 805, el módulo de reserva de canal 840 puede usarse para retardar una transmisión desde el primer nodo a un tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal. El período de tiempo puede seleccionarse para permitir que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal (por ejemplo, para que el segundo nodo no comience a usar el primer canal o un canal interferente durante la transmisión al tercer nodo en el primer canal).
[0105] La FIG. 9 muestra un diagrama de bloques 900 de una estación base 905 (por ejemplo, una estación base que forma parte o la totalidad de un eNB) para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, la estación base 905 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos de la estación base 105, 205 o 205-a descritas con referencia a la FIG. 1 o 2, o de aspectos de uno o más de los aparatos 705 u 805 descritos con referencia a la FIG. 7 u 8. La estación base 905 puede configurarse para implementar o facilitar al menos algunas de las características y funciones de estación base descritas con referencia a la FIG. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.
[0106] La estación base 905 puede incluir un módulo procesador de estación base 910, un módulo de memoria de estación base 920, al menos un módulo transceptor de estación base (representado por el/los módulo(s) transceptor(es) de estación base 950), al menos una antena de estación base (representada por la(s) antena(s) de estación base 955) o un módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960. La estación base 905 también puede incluir uno o más de un módulo de comunicaciones de estación base 930 o un módulo de comunicaciones de red 940. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás, directa o indirectamente, a través de uno o más buses 935.
[0107] El módulo de memoria de estación base 920 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) o una memoria de solo lectura (ROM). El módulo de memoria de estación base 920 puede almacenar código legible por ordenador y ejecutable por ordenador 925 que contiene instrucciones que están configuradas, cuando se ejecutan, para hacer que el módulo procesador de estación base 910 lleve a cabo diversas funciones descritas en el presente documento, relacionadas con la comunicación inalámbrica, incluyendo la transmisión de una indicación de reserva de canal después de ganarse una contienda por el acceso a un canal de un espectro de radiofrecuencia. De forma alternativa, el código 925 puede no poder ejecutarse directamente por el módulo procesador de estación base 910, sino estar configurado para hacer que la estación base 905 (por ejemplo, cuando se compile y ejecute) lleve a cabo varias de las funciones descritas en el presente documento.
[0108] El módulo procesador de estación base 910 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (CPU), un microcontrolador, un ASIC, etc. El módulo procesador de estación base 910 puede procesar la información recibida a través del/de los transceptor(es) de estación base 950, el módulo de comunicaciones de estación base 930 y/o el módulo de comunicaciones de red 940. El módulo procesador de estación base 910 también puede procesar la información que se enviará al/a los módulo(s) transceptor(es) 950 para la transmisión a través de la(s) antena(s) 955, al módulo de comunicaciones de estación base 930, para su transmisión a otra u otras estaciones base 905-a y 905-b, o al módulo de comunicaciones de red 940 para su transmisión a una red central 945, que puede ser un ejemplo de uno o más aspectos de la red central 130 descrita con referencia a la FIG. 1. El módulo procesador de estación base 910 se puede ocupar, solo o en conexión con el módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960, de diversos aspectos de la comunicación (o la gestión de comunicaciones) a través de un espectro de radiofrecuencia dedicado o un espectro de radiofrecuencia compartido. El espectro de radiofrecuencia dedicado puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores pueden no competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia con licencia para usuarios particulares para usos particulares, tal como un espectro de radiofrecuencia con licencia que puede usarse en comunicaciones LTE/LTE-A). El espectro de radiofrecuencia compartido puede incluir un espectro de radiofrecuencia por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente).
[0109] El/los módulo(s) transceptor(es) de estación base 950 puede(n) incluir un módem configurado para modular paquetes y proporcionar los paquetes modulados a la(s) antena(s) de estación base 955 para su transmisión, y para desmodular los paquetes recibidos desde la(s) antena(s) de estación base 955. El/los módulo(s) transceptor(es) de estación base 950 puede(n) estar implementado(s), en algunos ejemplos, como uno o más módulos transmisores de estación base y uno o más módulos receptores de estación base individuales. El/los módulo(s) transceptores de estación base 950 puede(n) admitir comunicaciones en el espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido. El/los módulo(s) transceptor(es) de estación base 950 puede(n) estar configurado(s) para comunicarse bidireccionalmente, por medio de la(s) antena(s) 955, con uno o más UE o aparatos, tales como uno o más de los UE 115, 215, 215-a, 215-b o 215-c descritos con referencia a la FIG. 1 o 2. La estación base 905 puede, por ejemplo, incluir múltiples antenas de estación base 955 (por ejemplo, un sistema de antenas). La estación base 905 se puede comunicar con la red central 945 a través del módulo de comunicaciones de red 940. La estación base 905 también puede comunicarse con otras estaciones base, tales como las estaciones base 905-a y 905-b, usando el módulo de comunicaciones de estación base 930.
[0110] El módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960 puede estar configurado para realizar o controlar algunas o todas las características o funciones descritas con referencia a la FIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 relacionadas con la comunicación inalámbrica a través del espectro de radiofrecuencia dedicado o del espectro de radiofrecuencia compartido. Por ejemplo, el módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960 puede estar configurado para admitir un modo de enlace descendente complementario (por ejemplo un modo de acceso asistido con licencia), un modo de agregación de portadoras o un modo autónomo usando el espectro de radiofrecuencia dedicado o el espectro de radiofrecuencia compartido. El módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960 puede incluir un módulo de estación base LTE/LTE-A para un espectro de RF dedicado 965 configurado para ocuparse de las comunicaciones LTE/LTE-A en el espectro de radiofrecuencia dedicado, y un módulo LTE/LTE-A de estación base para un espectro de RF compartido 970 configurado para ocuparse de las comunicaciones LTE/LTE-A en el espectro de radiofrecuencia compartido. El módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960, o partes del mismo, puede incluir un procesador, o algunas de o todas las funciones del módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960 pueden realizarse mediante el módulo procesador de estación base 910 o en conexión con el módulo procesador de estación base 910. En algunos ejemplos, el módulo de gestión de comunicación inalámbrica de estación base 960 puede ser un ejemplo del módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720 u 820 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0111] La FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1000 ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Para una mayor claridad, el procedimiento 1000 se describe a continuación con referencia a aspectos de una o más de las estaciones base 105, 205, 205-a o 905 descritas con referencia a la FIG. 1,2 o 9, o aspectos de uno o más de los aparatos 705 o 805 descritos con referencia a la FIG. 7 u 8. En algunos ejemplos, una estación base o aparato puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los elementos funcionales de la estación base o aparato para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, la estación base o aparato puede realizar una o más de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0112] En el bloque 1005, el procedimiento 1000 puede incluir competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia puede ser un espectro de radiofrecuencia compartido por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, la primera tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A. En algunos ejemplos, el primer nodo puede ser una estación base. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1005 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 o 9, o el módulo de contienda de canal 735 u 835 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0113] En el bloque 1010, el procedimiento 1000 puede incluir transmitir (por ejemplo, mediante el primer nodo) una primera indicación de reserva de canal después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, la segunda tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología Wi-Fi y el segundo nodo puede ser un nodo Wi-Fi. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1010 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de reserva de canal 740 u 840 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0114] En algunos ejemplos del procedimiento 1000, transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. Por ejemplo, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, en respuesta a una contienda ganada por el acceso al primer canal, se puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) (por ejemplo, un procedimiento CCA abreviado) para el segundo canal del espectro de radiofrecuencia, antes de transmitir la primera indicación de reserva de canal en el segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0115] En algunos ejemplos del procedimiento 1000, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia, pero indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede indicar, de forma adicional o alternativa, que el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal está ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0116] En algunos ejemplos del procedimiento 1000, la primera indicación de reserva de canal puede incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal, o una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del procedimiento 1000, la primera indicación de reserva de canal puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos del procedimiento 1000, la primera indicación de reserva de canal puede incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0117] En algunos ejemplos, el procedimiento 1000 puede incluir retardar una transmisión desde el primer nodo a un tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal. El período de tiempo puede seleccionarse para permitir que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal (por ejemplo, para que el segundo nodo no comience a usar el primer canal o un canal interferente durante la transmisión al tercer nodo en el primer canal).
[0118] Por tanto, el procedimiento 1000 puede proporcionar comunicación inalámbrica. Cabe destacar que el procedimiento 1000 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1000 se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de manera que otras implementaciones son posibles.
[0119] La FIG. 11 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1100 ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Para una mayor claridad, el procedimiento 1100 se describe a continuación con referencia a aspectos de una o más de las estaciones base 105, 205, 205-a o 905 descritas con referencia a la FIG. 1,2 o 9, o aspectos de uno o más de los aparatos 705 o 805 descritos con referencia a la FIG. 7 u 8. En algunos ejemplos, una estación base o aparato puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los elementos funcionales de la estación base o aparato para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, la estación base o aparato puede realizar una o más de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0120] En el bloque 1105, el procedimiento 1100 puede incluir identificar, en un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico, un canal primario usado por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, la primera tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A. En algunos ejemplos, el primer nodo puede ser una estación base. En algunos ejemplos, la segunda tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología Wi-Fi y el segundo nodo puede ser un nodo Wi-Fi. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1105 se pueden realizar usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 o 9, o el módulo de identificación de canal de tecnología de acceso radioeléctrico alternativa 845 descrito con referencia a la FIG. 8.
[0121] En el bloque 1110, el procedimiento 1100 puede incluir competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia. La contienda puede ser realizada por el primer nodo. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia puede ser un espectro de radiofrecuencia compartido por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1110 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 o 9, o el módulo de contienda de canal 735 u 835 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0122] En el bloque 1115, el procedimiento 1100 puede incluir transmitir (por ejemplo, mediante el primer nodo) una primera indicación de reserva de canal tras ganarse una contienda por el acceso al primer canal. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por el segundo nodo y puede ser transmitida por el canal primario usado por el segundo nodo. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1115 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de reserva de canal 740 u 840 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0123] En algunos ejemplos del procedimiento 1100, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, en respuesta a una contienda ganada por el acceso al primer canal, se puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) (por ejemplo, un procedimiento CCA abreviado) para el segundo canal del espectro de radiofrecuencia, antes de transmitir la primera indicación de reserva de canal en el segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0124] En algunos ejemplos del procedimiento 1100, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia (por ejemplo, el canal primario usado por el segundo nodo), pero indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico (por ejemplo, el primer canal). La primera indicación de reserva de canal puede indicar, de forma adicional o alternativa, que el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal está ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico (por ejemplo, el canal primario usado por el segundo nodo puede superponerse al primer canal liberado por el primer nodo).
[0125] En algunos ejemplos del procedimiento 1100, la primera indicación de reserva de canal puede incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal, o una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del procedimiento 1100, la primera indicación de reserva de canal puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos del procedimiento 1100, la primera indicación de reserva de canal puede incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0126] Por tanto, el procedimiento 1100 puede proporcionar comunicación inalámbrica. Cabe destacar que el procedimiento 1100 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1100 se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de manera que otras implementaciones son posibles.
[0127] La FIG. 12 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1200 ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Para una mayor claridad, el procedimiento 1200 se describe a continuación con referencia a aspectos de una o más de las estaciones base 105, 205, 205-a o 905 descritas con referencia a la FIG. 1,2 o 9, o aspectos de uno o más de los aparatos 705 o 805 descritos con referencia a la FIG. 7 u 8. En algunos ejemplos, una estación base o aparato puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los elementos funcionales de la estación base o aparato para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, la estación base o aparato puede realizar una o más de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0128] En el bloque 1205, el procedimiento 1200 puede incluir competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia puede ser un espectro de radiofrecuencia compartido por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, la primera tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A. En algunos ejemplos, el primer nodo puede ser una estación base. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1205 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 o 9, o el módulo de contienda de canal 735 u 835 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0129] En el bloque 1210, el procedimiento 1200 puede incluir transmitir (por ejemplo, mediante el primer nodo) una primera indicación de reserva de canal después de ganarse una contienda para el acceso al primer canal. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, la segunda tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología Wi-Fi y el segundo nodo puede ser un nodo Wi-Fi. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1210 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de reserva de canal 740 u 840 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0130] En el bloque 1215, el procedimiento 1200 puede incluir ordenar a un tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal. El tercer nodo puede funcionar de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico, y en ejemplos en los que el primer nodo incluye una estación base, el tercer nodo puede ser un UE. En algunos ejemplos, el tercer nodo puede recibir instrucciones para transmitir la primera indicación de reserva de canal a través de al menos uno del primer canal o el segundo canal. En algunos ejemplos, ordenar al tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal puede incluir proporcionar una indicación al tercer nodo (por ejemplo, un UE) en al menos uno de una concesión de enlace ascendente o un mensaje de señalización RRC. A modo de ejemplo, la indicación puede tomar la forma de una instrucción explícita para transmitir la primera indicación de reserva de canal, o una indicación (por ejemplo, una bandera o uno o más valores de parámetro) que ordena implícitamente al tercer nodo a transmitir la primera indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos, la indicación puede incluir uno o más valores de parámetro que indican, por ejemplo, el/los canal(es) en el/los que transmitir la primera indicación de reserva de canal, una temporización deseada para transmitir la primera indicación de reserva de canal o un tipo de indicación de reserva de canal a transmitir. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1215 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de coordinación de nodo 850 descrito con referencia a la FIG 8.
[0131] En algunos ejemplos del procedimiento 1200, transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. Por ejemplo, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0132] En algunos ejemplos del procedimiento 1200, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia, pero indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede indicar, de forma adicional o alternativa, que el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal está ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0133] En algunos ejemplos del procedimiento 1200, la primera indicación de reserva de canal puede incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal, o una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del procedimiento 1200, la primera indicación de reserva de canal puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos del procedimiento 1200, la primera indicación de reserva de canal puede incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0134] En algunos ejemplos del procedimiento 1200, el tercer nodo puede recibir instrucciones de transmitir la primera indicación de reserva de canal de forma similar a cómo el primer nodo transmite la primera indicación de reserva de canal. En algunos ejemplos del procedimiento 1200, el tercer nodo puede recibir instrucciones de transmitir la primera indicación de reserva de canal de manera diferente a cómo el primer nodo transmite la primera indicación de reserva de canal.
[0135] Por tanto, el procedimiento 1200 puede proporcionar comunicación inalámbrica. Cabe destacar que el procedimiento 1200 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1200 se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de manera que otras implementaciones son posibles.
[0136] La FIG. 13 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1300 ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Para una mayor claridad, el procedimiento 1300 se describe a continuación con referencia a aspectos de una o más de las estaciones base 105, 205, 205-a o 905 descritas con referencia a la FIG. 1,2 o 9, o aspectos de uno o más de los aparatos 705 o 805 descritos con referencia a la FIG. 7 u 8. En algunos ejemplos, una estación base o aparato puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los elementos funcionales de la estación base o aparato para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, la estación base o aparato puede realizar una o más de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0137] En el bloque 1305, el procedimiento 1300 puede incluir competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia puede ser un espectro de radiofrecuencia compartido por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, la primera tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A. En algunos ejemplos, el primer nodo puede ser una estación base. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1305 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 o 9, o el módulo de contienda de canal 735 u 835 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0138] En el bloque 1310, el procedimiento 1300 puede incluir transmitir (por ejemplo, mediante el primer nodo) una primera indicación de reserva de canal después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico, y el segundo nodo puede entender que es para reservar al menos el primer canal durante un período de tiempo. En algunos ejemplos, la segunda tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología Wi-Fi y el segundo nodo puede ser un nodo Wi-Fi. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1310 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de reserva de canal 740 u 840 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0139] En el bloque 1315, el procedimiento 1300 puede incluir transmitir (por ejemplo, mediante el primer nodo) una segunda indicación de reserva de canal. La segunda indicación de reserva de canal puede estar separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal y puede ampliar una reserva del primer canal por el primer nodo. Por ejemplo, la segunda indicación de reserva de canal también puede ser entendida por el segundo nodo, y el segundo nodo puede entender que es para reservar al menos el primer canal durante un período de tiempo adicional. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1315 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de ampliación de reserva de canal 855 descrito con referencia a la FIG 8.
[0140] En algunos ejemplos del procedimiento 1300, transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. Por ejemplo, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, en respuesta a una contienda ganada por el acceso al primer canal, se puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) (por ejemplo, un procedimiento CCA abreviado) para el segundo canal del espectro de radiofrecuencia, antes de transmitir la primera indicación de reserva de canal en el segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0141] En algunos ejemplos del procedimiento 1300, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia, pero indican al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede indicar, de forma adicional o alternativa, que el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal está ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0142] En algunos ejemplos del procedimiento 1300, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal, o una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del procedimiento 1300, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos del procedimiento 1300, la primera indicación de reserva de canal o la segunda indicación de reserva de canal pueden incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0143] En algunos ejemplos del procedimiento 1300, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse antes de una transmisión de datos por el primer nodo, y la segunda indicación de reserva de canal puede transmitirse durante (o multiplexarse en) la transmisión de datos mediante el primer nodo. Por ejemplo, la segunda indicación de reserva de canal puede eliminar de forma selectiva un primer período de símbolo de una subtrama de la transmisión de datos.
[0144] Por tanto, el procedimiento 1300 puede proporcionar comunicación inalámbrica. Cabe destacar que el procedimiento 1300 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1300 se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de manera que otras implementaciones son posibles.
[0145] La FIG. 14 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1400 ejemplar de comunicación inalámbrica, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Para una mayor claridad, el procedimiento 1400 se describe a continuación con referencia a aspectos de una o más de las estaciones base 105, 205, 205-a o 905 descritas con referencia a la FIG. 1,2 o 9, o aspectos de uno o más de los aparatos 705 o 805 descritos con referencia a la FIG. 7 u 8. En algunos ejemplos, una estación base o aparato puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los elementos funcionales de la estación base o aparato para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, la estación base o aparato puede realizar una o más de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0146] En el bloque 1405, el procedimiento 1400 puede incluir competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia. La contienda puede ser realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, el espectro de radiofrecuencia puede ser un espectro de radiofrecuencia compartido por cuyo acceso los aparatos transmisores podrían tener que competir (por ejemplo, un espectro de radiofrecuencia que está disponible para uso sin licencia, tal como un uso de Wi-Fi, o un espectro de radiofrecuencia que está disponible para su uso por múltiples operadores de una manera compartida o priorizada equitativamente). En algunos ejemplos, la primera tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología de acceso radioeléctrico celular, tal como una tecnología LTE/LTE-A. En algunos ejemplos, el primer nodo puede ser una estación base. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1405 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 o 9, o el módulo de contienda de canal 735 u 835 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0147] En el bloque 1410, el procedimiento 1400 puede incluir transmitir, después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal, al menos una de una CUBS o una F-CUBS, para reservar el primer canal para que lo use el primer nodo. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1410 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de reserva de canal 740 u 840 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0148] En el bloque 1415, el procedimiento 1400 puede incluir seleccionar una primera indicación de reserva de canal entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas. En algunos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, la selección puede basarse, al menos en parte, en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1415 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de selección de indicación de reserva de canal 860 descrito con referencia a la FIG 8.
[0149] En el bloque 1420, el procedimiento 1400 puede incluir seleccionar un tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal con referencia a la transmisión de la F-CUBS o la CUBS. El tiempo puede seleccionarse en base a, al menos en parte, una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal. En algunos ejemplos, el tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal puede seleccionarse para que produzca durante uno de los siguientes escenarios: antes de transmitir la CUBS; después de transmitir la CUBS; antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS; después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS; o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1420 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de selección de temporización de indicación de reserva de canal 865 descrito con referencia a la FIG 8.
[0150] En algunos ejemplos, el procedimiento 1400 puede incluir las operacione(s) realizadas en los bloques 1415 y 1420. En otros ejemplos, el procedimiento 1400 puede incluir la(s) operación(es) realizada(s) en el bloque 1415, pero no la(s) operación(es) realizada(s) en el bloque 1420. En otros ejemplos, el procedimiento 1400 puede incluir la(s) operación(es) realizada(s) en el bloque 1420, pero no la(s) operación(es) realizada(s) en el bloque 1415.
[0151] En el bloque 1425, el procedimiento 1400 puede incluir transmitir (por ejemplo, mediante el primer nodo) una primera indicación de reserva de canal después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. La primera indicación de reserva de canal puede ser entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos, la segunda tecnología de acceso radioeléctrico puede ser una tecnología Wi-Fi y el segundo nodo puede ser un nodo Wi-Fi. En algunos ejemplos, la(s) operación(es) en el bloque 1410 puede(n) realizarse usando el módulo de gestión de comunicación inalámbrica 720, 820 o 960 descrito con referencia a la FIG. 7, 8 u 9, o el módulo de reserva de canal 740 u 840 descrito con referencia a la FIG. 7 u 8.
[0152] En algunos ejemplos del procedimiento 1400, transmitir la primera indicación de reserva de canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia. Por ejemplo, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal puede transmitirse, de forma adicional o alternativa, en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, en respuesta a una contienda ganada por el acceso al primer canal, se puede realizar un procedimiento de escuchar antes de hablar (LBT) (por ejemplo, un procedimiento CCA abreviado) para el segundo canal del espectro de radiofrecuencia, antes de transmitir la primera indicación de reserva de canal en el segundo canal del espectro de radiofrecuencia. En algunos ejemplos, el segundo canal puede ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. En algunos ejemplos, transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede incluir transmitir la primera indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales adyacentes al primer canal, dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal.
[0153] En algunos ejemplos del procedimiento 1400, la primera indicación de reserva de canal puede transmitirse en un canal del espectro de radiofrecuencia, pero indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. La primera indicación de reserva de canal puede indicar, de forma adicional o alternativa, que el canal en el que se transmite la primera indicación de reserva de canal está ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico.
[0154] En algunos ejemplos del procedimiento 1400, la primera indicación de reserva de canal puede incluir un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi (por ejemplo, un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo). En algunos ejemplos, el preámbulo Wi-Fi o el paquete Wi-Fi puede incluir una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal, o una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. En algunos ejemplos del procedimiento 1400, la primera indicación de reserva de canal puede incluir, de forma adicional o alternativa, otro tipo de transmisión Wi-Fi, tal como un paquete Wi-Fi CTS a uno mismo. En algunos ejemplos del procedimiento 1400, la primera indicación de reserva de canal puede incluir una indicación de una duración de tiempo durante la cual el primer canal (o un grupo de canales que incluye el primer canal) está reservado por el primer nodo.
[0155] Por tanto, el procedimiento 1400 puede proporcionar comunicación inalámbrica. Cabe destacar que el procedimiento 1400 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1400 se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de manera que otras implementaciones son posibles.
[0156] En algunos ejemplos, pueden combinarse los aspectos de dos o más de los procedimientos 1000, 1100, 1200, 1300 o 1400 descritos con referencia a la FIG. 10, 11, 12, 13 o 14.
[0157] Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar para diversos sistemas de comunicaciones inalámbricas, tales como CDMA, Td Ma , FDMA, OFDMA, SC-FDMA y otros sistemas. Los términos "sistema" y "red" se usan a menudo de manera intercambiable. Un sistema CDMA puede implementar una tecnología de radio tal como CDMA2000, Acceso Radioeléctrico Terrestre Universal (UTRA), etc. CDMA2000 abarca las normas IS-2000, IS-95 e IS-856. Las versiones 0 y A de IS-2000 se denominan comúnmente CDMA2000 1X, 1X, etc. IS-856 (TIA-856) se denomina comúnmente CDMA2000 1xEV-DO, datos por paquetes de alta velocidad (HRPD), etc. UTRA incluye CDMA de banda ancha (WCDMA) y otras variantes del CDMA. Un sistema TDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM). Un sistema OFDMA puede implementar una tecnología de radio tal como Banda Ancha Ultramóvil (UMB), UTRA evolucionado (E-UTRA), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM™, etc. UTRA y E-UTRA son parte del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). Evolución a Largo Plazo (LTE) y LTE Avanzada (LTE-A) de 3GPP son versiones nuevas de UMTS que usan E-UTrA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A y GSM se describen en documentos de una organización denominada "Proyecto de Colaboración de Tercera Generación" (3GPP). CDMA2000 y UMB se describen en documentos de una organización denominada "Segundo Proyecto de Colaboración de Tercera Generación" (3GPP2). Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar en los sistemas y las tecnologías de radio mencionados anteriormente, así como en otros sistemas y tecnologías de radio, incluidas las comunicaciones celulares (por ejemplo, LTE) a través de un espectro de radiofrecuencia compartido. Sin embargo, aunque la descripción anterior describe un sistema LTE/LTE-A con fines de ejemplo, y se usa terminología LTE en gran parte de la descripción anterior, las técnicas son aplicables fuera de las aplicaciones LTE/LTE-A.
[0158] La descripción detallada expuesta anteriormente en relación con los dibujos adjuntos describe ejemplos y no representa todos los ejemplos que se pueden implementar o que están dentro del alcance de las reivindicaciones. Los términos "ejemplo" y "ejemplar", cuando se usan en esta descripción, significan "que sirve de ejemplo, caso o ilustración", y no "preferente" ni "ventajoso con respecto a otros ejemplos". La descripción detallada incluye detalles específicos con el propósito de proporcionar un entendimiento de las técnicas descritas. Sin embargo, estas técnicas pueden ponerse en práctica sin estos detalles específicos. En algunos casos, se muestran estructuras y aparatos bien conocidos en forma de diagrama de bloques para evitar ofuscar los conceptos de los ejemplos descritos.
[0159] La información y las señales se pueden representar usando cualquiera de una variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la información, las señales, los bits, los símbolos y los fragmentos de información que puedan haberse mencionado a lo largo de la descripción anterior pueden representarse mediante voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos, campos o partículas ópticos, o cualquier combinación de los mismos.
[0160] Los diversos bloques y componentes ilustrativos descritos en relación con la divulgación del presente documento se pueden implementar o realizar con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un ASIC, una FPGA u otro dispositivo de lógica programable, lógica de puertas o de transistores discretos, componentes de hardware discretos, o con cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en el presente documento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados convencional. Un procesador también se puede implementar como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, múltiples microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo DSP o cualquier otra configuración de ese tipo.
[0161] Las funciones descritas en el presente documento se pueden implementar en hardware, software ejecutado por un procesador, firmware o en cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software ejecutado por un procesador, las funciones pueden almacenarse en o transmitirse a través de un medio no transitorio legible por ordenador como una o más instrucciones o código. Otros ejemplos e implementaciones están dentro del alcance de la divulgación y de las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del software, las funciones descritas anteriormente se pueden implementar usando software ejecutado por un procesador, hardware, firmware, cableado o combinaciones de cualquiera de estos. Las características que implementan funciones también pueden estar físicamente ubicadas en diversas posiciones, lo que incluye estar distribuidas de modo que partes de las funciones se implementan en diferentes ubicaciones físicas. Como se usa en el presente documento, incluidas las reivindicaciones, el término "o", cuando se usa en una lista de dos o más elementos, significa que uno cualquiera de los elementos enumerados se puede emplear por sí solo, o que se puede emplear cualquier combinación de dos o más de los elementos enumerados. Por ejemplo, si se describe que una composición contiene componentes A, B o C, la composición puede contener solo A; solo B; solo C; A y B en combinación; A y C en combinación; B y C en combinación; o A, B y C en combinación. Además, como se usa en el presente documento, incluidas las reivindicaciones, "o", como se usa en una lista de elementos (por ejemplo, una lista de elementos precedidos por una expresión tal como "al menos uno de" o "uno o más de"), indica una lista disyuntiva de modo que, por ejemplo, una lista de "al menos uno de A, B o C" significa A o B o C o AB o AC o BC o ABC (es decir, A y B y C).
[0162] Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios no transitorios de almacenamiento informático como medios de comunicación, incluido cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento no transitorio puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo, y no de limitación, los medios no transitorios legibles por ordenador pueden incluir RAM, ROM, EEPROM, memoria flash, CD-ROM u otro almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio no transitorio que se pueda usar para transportar o almacenar medios de código de programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que se pueda acceder mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial, o un procesador de propósito general o de propósito especial. También, cualquier conexión recibe apropiadamente la denominación de medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, un servidor u otra fuente remota usando un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par trenzado, una línea digital de abonado (DSL) o tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL o las tecnologías inalámbricas, tales como infrarrojos, radio y microondas, se incluyen en la definición de medio. Los discos, como se usan en el presente documento, incluyen el disco compacto (CD), el disco láser, el disco óptico, el disco versátil digital (DVD), el disco flexible y el disco Blu-ray, donde algunos discos reproducen normalmente los datos de forma magnética, mientras que otros discos reproducen los datos de forma óptica con láseres. Las combinaciones de lo anterior también están incluidas dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
[0163] Como se usa en el presente documento, la expresión "en base a" no se interpretará como una referencia a un conjunto cerrado de condiciones. Por ejemplo, una etapa ejemplar que se describe como "en base a la condición A" puede basarse tanto en una condición A como en una condición B sin apartarse del alcance de la presente divulgación. En otras palabras, como se usa en el presente documento, la expresión "en base a" se interpretará de la misma manera que la expresión "en base, al menos en parte, a".
[0164] La descripción anterior de la divulgación se proporciona para permitir que un experto en la técnica realice o use la divulgación. Diversas modificaciones de la divulgación resultarán fácilmente evidentes a los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en el presente documento se pueden aplicar a otras variantes sin apartarse del alcance de la divulgación. Por tanto, la divulgación no se ha de limitar a los ejemplos y diseños descritos en el presente documento, sino que se le ha de conceder el alcance más amplio consecuente con los principios y las características novedosas divulgados en el presente documento.
[0165] A continuación, se describen otros ejemplos para facilitar el entendimiento de la invención.
[0166] En otro ejemplo, se describe un procedimiento de comunicación inalámbrica, comprendiendo el procedimiento competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, donde la contienda se realiza por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico y que transmite, tras ganarse la contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal, donde la primera indicación de reserva de canal es entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. Transmitir la primera indicación de reserva de canal puede comprender transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia. La primera indicación de reserva de canal puede comprender transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. Además, transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el segundo canal puede comprender transmitir la primera indicación de reserva de canal en una pluralidad de canales. Además, el procedimiento puede comprender identificar un canal primario usado por el segundo nodo, donde transmitir la primera indicación de reserva de canal puede comprender transmitir la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo. Transmitir la primera indicación de reserva de canal puede comprender transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia, donde la primera indicación de reserva de canal transmitida en el un canal del espectro de radiofrecuencia puede indicar al menos un otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. Además, el procedimiento puede comprender ordenar a un tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal a través de al menos uno de: el primer canal o el segundo canal. El procedimiento también puede comprender ordenar a un tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal, y proporcionar una indicación al UE en al menos uno de: una concesión de enlace ascendente o un mensaje de señalización de control de recursos radioeléctricos (RRC) y donde el primer nodo puede comprender una estación base y el tercer nodo comprende un equipo de usuario (UE). Además, la primera indicación de reserva de canal puede comprender un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi. Además, el procedimiento comprende incluir, en el preámbulo Wi-Fi, una indicación de que el primer nodo está usando el primer canal de acuerdo con la primera tecnología de acceso radioeléctrico. Además, el procedimiento puede comprender retardar una transmisión desde el primer nodo a un tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal, donde el período de tiempo permite que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal. El segundo nodo puede entender que la primera indicación de reserva de canal es para reservar al menos el primer canal durante un período de tiempo, y el procedimiento puede comprender además transmitir una segunda indicación de reserva de canal, separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal, para ampliar una reserva del primer canal por parte del primer nodo. Además, el procedimiento puede comprender seleccionar la primera indicación de reserva de canal de entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas, donde la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal, o en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. Además, el procedimiento puede comprender transmitir, tras una contienda ganada por el acceso al primer canal, al menos una de entre una señal de baliza de uso de canal (CUBS) o una CUBS fraccionaria (F-CUBS), donde transmitir la primera indicación de reserva de canal se produce durante uno de los siguientes casos: antes de transmitir la CUBS, después de transmitir la CUBS, antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS, después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS. Además, el procedimiento puede comprender seleccionar un tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal con referencia a transmitir la F-CUBS o la CUBS, donde el tiempo seleccionado puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal.
[0167] Aún en otro ejemplo, se describe un aparato para comunicación inalámbrica, donde el aparato comprende un procesador, memoria en comunicación electrónica con el procesador e instrucciones almacenadas en la memoria, donde las instrucciones pueden ser ejecutadas por el procesador para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, donde la contienda es realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico, y transmitir, tras ganarse la contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal, donde la primera indicación de reserva de canal es entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. Las instrucciones pueden ser ejecutadas por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal, que pueden comprender instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos el primer canal del espectro de radiofrecuencia o un segundo canal del espectro de radiofrecuencia. El segundo canal puede ser al menos uno de los siguientes tipos: ser adyacente al primer canal, estar dentro de una misma banda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal, o estar dentro de una misma subbanda de espectro de radiofrecuencia que el primer canal. Las instrucciones pueden ser ejecutadas por el procesador para identificar un canal primario usado por el segundo nodo, donde las instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden comprender instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo. Además, las instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden comprender instrucciones ejecutables por el procesador para transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia, donde la primera indicación de reserva de canal transmitida en el un canal del espectro de radiofrecuencia puede indicar al menos otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. Además, las instrucciones pueden ser ejecutadas por el procesador para seleccionar la primera indicación de reserva de canal de entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas, donde la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal, o en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal.
[0168] Aún en otro ejemplo, se describe un aparato para comunicación inalámbrica, comprendiendo el aparato medios para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, donde la contienda se realiza por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico, y medios para transmitir, tras ganarse la contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal, donde la primera indicación de reserva de canal es entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico. El aparato puede comprender además medios para identificar un canal primario usado por el segundo nodo, donde los medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden comprender medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo. Además, los medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal pueden comprender medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal en al menos un canal del espectro de radiofrecuencia, donde la primera indicación de reserva de canal transmitida en el un canal del espectro de radiofrecuencia puede indicar al menos un otro canal ocupado por la primera tecnología de acceso radioeléctrico. Además, el aparato puede comprender medios para retardar una transmisión desde el primer nodo a un tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal, donde el período de tiempo permite que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal. El segundo nodo puede entender que la primera indicación de reserva de canal es para reservar al menos el primer canal durante un período de tiempo, y el aparato puede comprender además medios para transmitir una segunda indicación de reserva de canal, separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal, para ampliar una reserva del primer canal por parte del primer nodo. Además, el aparato puede comprender medios para seleccionar la primera indicación de reserva de canal de entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas, donde la selección puede basarse, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal, o en una ocupación de canal prevista después de ganarse una contienda por el acceso al primer canal. Además, el aparato puede comprender medios para transmitir, tras una contienda ganada por el acceso al primer canal, al menos una de entre una señal de baliza de uso de canal (CUBS) o una CUBS fraccionaria (F-CUBS), donde los medios para transmitir la primera indicación de reserva de canal se produce durante uno de los siguientes casos: antes de transmitir la CUBS, después de transmitir la CUBS, antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS, después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS. El aparato puede comprender además medios para seleccionar un tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal con referencia a transmitir la F-CUBS o la CUBS, donde el tiempo seleccionado está basado, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal.
[0169] En otro ejemplo adicional, se describe un medio no transitorio legible por ordenador para almacenar instrucciones ejecutables por un procesador, donde el medio legible por ordenador comprende instrucciones para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, donde la contienda es realizada por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico, e instrucciones para transmitir, tras ganarse la contienda por el acceso al primer canal, una primera indicación de reserva de canal, donde la primera indicación de reserva de canal es entendida por un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende:
competir (1005) por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, siendo realizada la contienda por un primer nodo que funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico; y transmitir (1010), mediante el primer nodo, tras ganarse la contienda por el acceso al primer canal:
una señal de baliza de uso de canal, CUBS, o
una CUBS fraccionaria, F-CUBS, o ambas, para reservar el primer canal para una transmisión en el primer canal;
y transmitir además
una primera indicación de reserva de canal en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia a al menos un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico, donde la primera indicación de reserva de canal puede descodificarse por el segundo nodo que funciona de acuerdo con la segunda tecnología de acceso radioeléctrico e informar al segundo nodo que el primer nodo tiene la intención de ocupar el segundo canal,
en el que transmitir la primera indicación de reserva de canal se produce:
si se transmite una CUBS, entonces antes de transmitir la CUBS o después de transmitir la CUBS;
si se transmite una F-CUBS antes que la CUBS, entonces antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS.
2. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
identificar (1105) un canal primario usado por el segundo nodo;
en el que transmitir (1010) la primera indicación de reserva de canal comprende transmitir (1115) la primera indicación de reserva de canal en el canal primario usado por el segundo nodo.
3. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
ordenar (1215) a un tercer nodo que transmita la primera indicación de reserva de canal a través de al menos uno de:
el primer canal o el segundo canal.
4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la primera indicación de reserva de canal comprende un preámbulo Wi-Fi o un paquete Wi-Fi.
5. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
retardar una transmisión desde el primer nodo a un tercer nodo, en el primer canal, durante un período de tiempo después de la transmisión de la primera indicación de reserva de canal, donde el período de tiempo permite que el segundo nodo reaccione a la primera indicación de reserva de canal.
6. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la primera indicación de reserva de canal reserva al menos el primer canal durante un período de tiempo, comprendiendo además el procedimiento:
transmitir una segunda indicación de reserva de canal, separada en el tiempo de la primera indicación de reserva de canal, para ampliar una reserva del primer canal por el primer nodo.
7. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
seleccionar (1415) la primera indicación de reserva de canal de entre una pluralidad de indicaciones de reserva de canal predeterminadas, donde la selección está basada, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal, o en una ocupación de canal prevista después de ganar la contienda por el acceso al primer canal.
8. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
seleccionar (1420) un tiempo para transmitir la primera indicación de reserva de canal con referencia a transmitir la F-CUBS o la CUBS, donde el tiempo seleccionado está basado, al menos en parte, en una temporización relativa de un límite de subtrama o límite de período de símbolo con respecto a una contienda ganada por el acceso al primer canal.
9. Un primer nodo para comunicación inalámbrica, que comprende:
medios para competir por el acceso a un primer canal de un espectro de radiofrecuencia, donde el primer nodo funciona de acuerdo con una primera tecnología de acceso radioeléctrico; y
medios para transmitir, que están adaptados para transmitir tras ganarse la contienda por el acceso al primer canal:
una señal de baliza de uso de canal, CUBS, o
una CUBS fraccionaria, F-CUBS, o ambas, para reservar el primer canal para una transmisión en el primer canal; y
en el que los medios de transmisión están adaptados además para transmitir:
una primera indicación de reserva de canal en al menos un segundo canal del espectro de radiofrecuencia a al menos un segundo nodo que funciona de acuerdo con una segunda tecnología de acceso radioeléctrico, donde la primera indicación de reserva de canal puede descodificarse por el segundo nodo que funciona de acuerdo con la segunda tecnología de acceso radioeléctrico e informar al segundo nodo que el primer nodo tiene la intención de ocupar el segundo canal;
en el que transmitir la primera indicación de reserva de canal se produce:
si se transmite una CUBS, entonces antes de transmitir la CUBS o después de transmitir la CUBS; si se transmite una F-CUBS antes que la CUBS, entonces antes de transmitir la F-CUBS y la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y antes de transmitir la CUBS, o después de transmitir la F-CUBS y la CUBS.
10. Un medio legible por ordenador para almacenar instrucciones ejecutables por un procesador, que comprende: instrucciones que cuando son ejecutadas hacen que el procesador lleve a cabo un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.
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