ES2871034T3 - Operación de sistema anidado - Google Patents

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Abstract

Un procedimiento para comunicación inalámbrica, que comprende: identificar (1305, 1405, 1505), en un sistema que soporta comunicaciones usando subtramas (225, 230, 235, 240, 245; 310, 315, 320, 325), en el que cada subtrama comprende al menos una subportadora (268) y al menos un símbolo (266, 325) que tiene una duración definida como un período de símbolo, un primer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) para transmitir señales de control y/o datos que tienen una primera duración que es menor que el período de símbolo del al menos un símbolo (266, 325), en el que el primer segmento de recurso comprende un primer prefijo cíclico, CP (350, 355); identificar (1310, 1410, 1510) un segundo segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) para transmitir señales de control y/o datos que tienen una segunda duración que es menor que el período de símbolo, en el que el segundo el segmento de recurso comprende un segundo CP (350, 355), en el que la duración total del primer segmento de recurso y el segundo segmento de recurso es menor o igual que el período de símbolo del al menos un símbolo (266, 325); y comunicarse (1315, 1420, 1520) con un nodo (105) utilizando el primer y segundo segmentos de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415).

Description

DESCRIPCIÓN
Operación de sistema anidado
ANTECEDENTES
CAMPO DE LA DIVULGACIÓN
[0001] La presente divulgación se refiere a sistemas de comunicaciones inalámbricas y, más particularmente, a técnicas para la programación de recursos para diferentes servicios en sistemas de comunicaciones inalámbricas.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA RELACIONADA
[0002] Los sistemas de comunicaciones inalámbricas están ampliamente implantados para proporcionar diversos tipos de contenido de comunicación, tales como voz, vídeo, datos en paquetes, mensajería, radiodifusión, etc. 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) 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 un número de estaciones base, admitiendo simultáneamente cada una la comunicación para múltiples dispositivos de comunicación, conocidos de otro modo como equipos de usuario (UE). Una estación base se puede comunicar con diversos UE en canales de enlace descendente (por ejemplo, para transmisiones desde una estación base a un UE) y en canales de enlace ascendente (por ejemplo, para transmisiones desde un UE a una estación base). El documento US 2012/0287882 A1 describe tal comunicación. Específicamente, este documento divulga un procedimiento de transmisión que usa una porción de un período de símbolo SC-FDMA.
[0004] A medida que avanza la tecnología, algunos dispositivos móviles más avanzados dentro de una red de comunicaciones inalámbricas pueden tener capacidades en las que las comunicaciones transmitidas de acuerdo con diferentes características de temporización o transmisiones que tienen información de control diferente en relación con los dispositivos móviles heredados (por ejemplo, dispositivos que funcionan de acuerdo con estándares anteriores de la industria) que funcionan dentro de la red. Los recursos dentro de la red se pueden usar para proporcionar servicios a los dispositivos móviles avanzados, así como a los dispositivos móviles heredados, y/o se pueden usar para proporcionar diferentes tipos de servicios a dispositivos móviles avanzados. En determinadas situaciones, puede ser deseable proporcionar flexibilidad en la asignación de recursos de una red de comunicaciones inalámbricas basada en diferentes dispositivos móviles para soportar los dispositivos móviles avanzados, así como proporcionar compatibilidad con versiones anteriores para dispositivos móviles heredados.
BREVE EXPLICACIÓN
[0005] La invención se define en las reivindicaciones independientes adjuntas, y se describen otros modos de realización en las reivindicaciones dependientes.
[0006] Se describen sistemas, procedimientos y dispositivos para la programación y utilización de recursos en un sistema de comunicación inalámbrica. Una estación base o un equipo de usuario (UE) que funciona dentro de un sistema de comunicación inalámbrica puede, por ejemplo, comunicarse usando dos o más configuraciones diferentes de duración de recursos (por ejemplo, símbolo), mientras se mantiene una separación de tonos, ancho de banda, designación de intervalo de tiempo de transmisión común (TTI), o similares. Por ejemplo, un símbolo de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) puede subdividirse o segmentarse, y cada segmento, que puede incluir un prefijo cíclico, puede utilizarse como una unidad de recursos.
[0007] Se describe un procedimiento de comunicación en un dispositivo inalámbrico. El procedimiento puede incluir configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor que o igual al período de símbolo, y comunicándose utilizando el primer y segundo segmentos de recurso configurados.
[0008] Se describe un aparato para comunicación en un dispositivo inalámbrico. El aparato puede incluir medios para configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, medios para configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera y segunda duraciones son menores o iguales que el período de símbolo, y los medios para comunicarse utilizando el primer y segundo segmentos de recurso configurados.
[0009] Se describe otro aparato de comunicación en un dispositivo inalámbrico. 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 hacer que el aparato configure un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo, y se comunican utilizando el primer y segundo segmentos de recurso configurados.
[0010] Se describe un código de almacenamiento de medio legible por ordenador no transitorio para comunicación inalámbrica en un dispositivo inalámbrico. El código puede incluir instrucciones ejecutables para configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo y se comunican utilizando el primer y segundo segmentos de recurso configurados.
[0011] Algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para configurar un símbolo que tiene el período de símbolo, donde comunicarse con el dispositivo inalámbrico incluye comunicarse utilizando el símbolo configurado el primer y segundo segmentos de recurso configurados. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, la comunicación incluye la comunicación utilizando el símbolo configurado y el primer y segundo segmentos de recurso configurados en una subtrama común.
[0012] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recurso incluye un primer prefijo cíclico (CP) y el segundo segmento de recurso incluye un segundo CP. En algunos ejemplos, la comunicación incluye transmitir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y un símbolo que tiene el período de símbolo. La señal de control o de datos abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0013] Algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para configurar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo, y se comunica utilizando el primer, segundo y tercer segmentos de recurso configurados. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, la comunicación incluye transmitir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y el tercer segmento de recurso, donde la señal de control o de datos abarca la primera, segunda y tercera duraciones.
[0014] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una señal de referencia de demodulación (DMRS). Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la DMRS, teniendo el símbolo el período de símbolo, donde la DMRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0015] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye señales de referencia específicas de célula (CRS). Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la CRS, teniendo el símbolo el período de símbolo, donde la CRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0016] El primer y segundo segmentos de recurso pueden incluir recursos de frecuencia de una portadora de primer componente, y algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para programar los recursos de frecuencia de la primera portadora de componente utilizando recursos de frecuencia de una segunda portadora de componente. Adicional o alternativamente, algunos ejemplos, procesos, características, medios o instrucciones para recibir retroalimentación relacionada con el primer o segundo segmentos de recurso sobre los recursos de frecuencia de la segunda portadora de componente.
[0017] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una señal de referencia de información de estado de canal (CSI). Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la señal de referencia CSI, teniendo el símbolo la duración del símbolo, y donde la señal de referencia CSI abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0018] También se describe otro procedimiento de comunicación en un dispositivo inalámbrico. El procedimiento puede incluir identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor que o igual al período de símbolo, y comunicándose con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos de recurso.
[0019] También se describe otro aparato para la comunicación en un dispositivo inalámbrico. El aparato puede incluir medios para identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, medios para identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera y segunda duraciones son menores o iguales que el período de símbolo, y medios para comunicarse con un nodo que utilizan el primer y segundo segmentos de recurso.
[0020] También se describe otro aparato para la comunicación en un dispositivo inalámbrico. 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 hacer que el aparato identifique un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo, y se comunican con un nodo que utiliza el primer y segundo segmentos de recurso.
[0021] Se describe otro código de almacenamiento de medio legible por ordenador no transitorio para comunicación inalámbrica en un dispositivo inalámbrico. El código puede incluir instrucciones ejecutables para identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera y segunda la duración es menor o igual que el período de símbolo y se comunican con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos de recurso.
[0022] Algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para identificar un símbolo que tiene el período de símbolo, donde la comunicación incluye la comunicación utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, la comunicación con el nodo incluye la comunicación utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso en una subtrama común.
[0023] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recurso incluye un primer CP, y el segundo segmento de recurso incluye un segundo CP. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, comunicarse con el nodo incluye recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y un símbolo que tiene el período de símbolo, donde la señal de control o de datos abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0024] Algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para identificar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo, y la comunicación utiliza el primer, segundo y tercer segmento de recurso. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, comunicarse con el nodo incluye recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y el tercer segmento de recurso, donde la señal de control o de datos abarca la primera, segunda y tercera duraciones.
[0025] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una DMRS. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la DMRS, el símbolo que tiene el período de símbolo, y la DMRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0026] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recursos, el segundo segmento de recursos o una combinación de los mismos incluye una CRS. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, un símbolo incluye una parte de la CRS, el símbolo que tiene el período de símbolo, y la CRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0027] En algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una señal de referencia CSI. Adicional o alternativamente, en algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la señal de referencia CSI, teniendo el símbolo el período de símbolo, y la señal de referencia CSI abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0028] El primer y segundo segmentos de recurso pueden incluir recursos de frecuencia de una portadora de primer componente, y algunos ejemplos del procedimiento, aparatos o medio legible por ordenador no transitorio descritos anteriormente pueden incluir además procesos, características, medios o instrucciones para recibir concesiones para los recursos de frecuencia de la primera portadora de componente utilizan los recursos de frecuencia de una segunda portadora de componente. Adicional o alternativamente, algunos ejemplos, procesos, características, medios o instrucciones para transmitir retroalimentación relacionada con el primer o segundo segmento de recurso en los recursos de frecuencia de la segunda portadora de componente.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0029] Se puede alcanzar una mayor comprensión de la naturaleza y las ventajas de la presente invención por referencia a los siguientes dibujos. En las figuras adjuntas, componentes o rasgos característicos similares pueden tener la misma etiqueta de referencia. Además, se pueden distinguir diversos componentes del mismo tipo siguiendo la etiqueta de referencia a un guion y una segunda etiqueta que distinga entre los 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 figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica que soporta la repetición de PBCH de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 2 ilustra un ejemplo de una estructura de trama que se puede usar en un sistema de comunicación inalámbrica para soportar el funcionamiento de un sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 3A ilustra conceptualmente un ejemplo de un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una trama de radio y diferentes subtramas que se pueden transmitir o recibir de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 3B ilustra un ejemplo de un diagrama de bloques que ilustra conceptualmente un ejemplo de programación de portadora cruzada de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
Las figuras 4A, 4B y 4C ilustran ejemplos de diagramas de bloques que ilustran conceptualmente ejemplos de subtramas de radio que pueden transmitirse o recibirse de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 5 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico que soporta el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 6 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo que soporta el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 7 muestra un diagrama de bloques de un módulo de adaptación de símbolo que soporta el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 8 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye un dispositivo móvil que soporta el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 9 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye una estación base que soporta el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 10 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 11 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 12 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 13 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación;
La figura 14 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación; y
La figura 15 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0030] La invención se define en las reivindicaciones independientes adjuntas, y se describen otros modos de realización en las reivindicaciones dependientes. Se describen técnicas para la programación de recursos para diferentes tipos de comunicaciones y para soportar dispositivos que funcionan según diferentes versiones de un estándar de comunicación. Generalmente, esto se puede describir como funcionamiento del sistema anidado. En algunos ejemplos, una estación base y uno o varios equipos de usuario (UE) pueden configurarse para funcionar dentro de un sistema de comunicación inalámbrica usando diferentes configuraciones de duración de recursos (por ejemplo, símbolo). Los recursos dentro de un sistema pueden configurarse para soportar la comunicación, por ejemplo, requisitos de baja latencia para ciertos dispositivos, mientras se mantiene la compatibilidad con dispositivos heredados, por ejemplo, dispositivos que funcionan de acuerdo con una versión anterior de un estándar de comunicaciones. Con el fin de ofrecer beneficios a los nuevos dispositivos, como el soporte de operaciones de baja latencia o un portador de componentes mejorado, los recursos se pueden configurar para complementar los sistemas que tienen un espaciado de tono, duración de símbolo, ancho de banda, intervalo de tiempo de transmisión (TTI) bien definidos y similares. Los recursos físicos configurados de acuerdo con una numerología pueden, por tanto, estar anidados dentro de un sistema configurado generalmente para funcionar de acuerdo con una numerología diferente.
[0031] La siguiente descripción proporciona ejemplos, y no es limitante del alcance, la aplicabilidad o los ejemplos expuestos en las reivindicaciones. Se pueden hacer 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 se pueden combinar en otros ejemplos.
[0032] En referencia primero a la figura 1, un diagrama ilustra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica 100, de acuerdo con un aspecto de la presente divulgación. El sistema de comunicación inalámbrica 100 incluye una pluralidad de estaciones base (por ejemplo, eNB, o puntos de acceso WLAN) 105, que pueden ser referidos también como puntos de acceso, un número de equipos de usuario (UE) 115 y una red central 130. Algunas de las estaciones base 105 pueden comunicarse con los UE 115 bajo el control de un controlador de estación base (no mostrado), que puede ser parte de la red central 130 o de ciertas estaciones base 105 (por ejemplo, eNB u otros puntos de acceso) en diversos ejemplos. Las estaciones base 105 pueden comunicar información de control y/o datos de usuario con la red central 130 a través de enlaces de red de retorno 132. En los ejemplos, las estaciones base 105 se pueden comunicar, directa o indirectamente, entre sí a través de los enlaces de retroceso 134, que pueden ser enlaces de comunicación alámbrica o inalámbrica. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede admitir un funcionamiento en múltiples portadoras (señales de forma de onda de diferentes frecuencias). Los transmisores multiportadora pueden transmitir señales moduladas simultáneamente en las múltiples portadoras. Por ejemplo, cada enlace de comunicación 125 puede ser una señal multiportadora modulada de acuerdo con las diversas tecnologías de radio descritas anteriormente. Cada señal modulada se puede enviar en una portadora diferente y puede transportar información de control (por ejemplo, señales de referencia, canales de control, etc.), información complementaria, datos, etc.
[0033] Las estaciones base 105 se pueden comunicar inalámbricamente con los UE 115 por medio de una o más antenas de puntos de acceso. Cada uno de los sitios de estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para una respectiva área de cobertura 110. En algunos ejemplos, las estaciones base 105 se pueden denominar estación transceptora base, estación base de radio, transceptor de radio, conjunto de servicios básicos (BSS), conjunto de servicios extendidos (ESS), nodo B, eNodo B, nodo B doméstico, eNodo B doméstico o con alguna otra terminología adecuada. El área de cobertura 110 para una estación base se puede dividir en sectores que constituyan solo una porción del área de cobertura (no mostrada). El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir estaciones base 105 de diferentes tipos (por ejemplo, macro, micro y/o pico-estaciones base). Las estaciones base 105 también pueden utilizar diferentes tecnologías de radio, tales como tecnologías de acceso radioeléctrico celular y/o de WLAN, y pueden por lo tanto referirse como puntos de acceso. Las estaciones base 105 pueden estar asociadas a las mismas o diferentes redes de acceso o despliegues de operador. Las áreas de cobertura de diferentes estaciones base 105, que incluyen las áreas de cobertura de los mismos o diferentes tipos de estaciones base 105, que utilizan las mismas o diferentes tecnologías de radio y/o que pertenecen a las mismas o a diferentes redes de acceso, pueden estar solapadas.
[0034] En los sistemas de comunicación en red de LTE/LTE-A, los términos Nodo B evolucionado (eNodoB o eNB) se pueden usar en general para describir las estaciones base 105. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede ser una red de LTE/LTE-A heterogénea en la que diferentes tipos de puntos de acceso proporcionan cobertura para diversas regiones geográficas. Por ejemplo, cada estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para una macrocélula, una picocélula, una femtocélula y/u otros tipos de célula. Las células pequeñas, tales como las picocélulas, las femtocélulas y/u otros tipos de células, pueden incluir nodos de baja potencia o LPN. Una macrocélula abarca, en general, un área geográfica relativamente grande (por ejemplo, de un radio de varios kilómetros) y puede permitir el acceso no restringido por parte de UE 115 con suscripciones de servicio con el proveedor de red. Una célula pequeña abarcaría, en general, un área geográfica relativamente más pequeña y podría permitir un acceso no restringido por parte de UE 115 con suscripciones de servicio con el proveedor de red, por ejemplo, y, además del acceso no restringido, también puede proporcionar acceso restringido por parte de UE 115 que tengan una asociación con la célula pequeña (por ejemplo, los UE en un grupo cerrado de abonados (CSG), los UE para usuarios en el hogar 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. Un eNB puede admitir una o múltiples células (por ejemplo, dos, tres, cuatro y similares).
[0035] La red central 130 puede comunicarse con las estaciones base 105 (por ejemplo, eNB u otros puntos de acceso) por medio de un enlace de retroceso 132 (por ejemplo, interfaz S1, etc.). Las estaciones base 105 también se pueden comunicar entre sí, por ejemplo, directa o indirectamente a través de los enlaces de retorno 134 (por ejemplo, interfaz X2, etc.) y/o a través de los enlaces de retorno 132 (por ejemplo, a través de la red central 130). El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede admitir un funcionamiento sincrónico o asíncrono. En lo que respecta al funcionamiento síncrono, las estaciones base 105 pueden tener una temporización de tramas similar, y las transmisiones desde diferentes estaciones base 105 pueden estar aproximadamente alineadas en el tiempo. En lo que respecta al funcionamiento asíncrono, las estaciones base 105 pueden tener una temporización de tramas diferente, y las transmisiones desde diferentes estaciones base 105 pueden no estar alineadas en el tiempo. Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar en funcionamientos síncronos o asíncronos.
[0036] Los UE 115 están dispersados por todo el sistema de comunicación inalámbrica 100, y cada UE 115 puede ser estacionario o móvil. Un Ue 115 también se puede denominar por los expertos en la técnica estación móvil, estación de abonado, unidad móvil, unidad de abonado, unidad inalámbrica, unidad remota, dispositivo móvil, dispositivo inalámbrico, dispositivo de comunicaciones inalámbricas, dispositivo remoto, estación de abonado móvil, terminal de acceso, terminal móvil, terminal inalámbrico, terminal remoto, microteléfono, agente de usuario, cliente móvil, 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, un artículo que se pueda llevar puesto, tal como un reloj o unas gafas, una estación de bucle local inalámbrico (WLL) o similares. Un UE 115 se puede comunicar también con macro-eNodosB, eNodosB de célula pequeña, retransmisores y similares. Un UE 115 también se puede comunicar a través de diferentes redes de acceso, tales como redes de acceso celulares u otras redes de acceso WWAN, o redes de acceso WLAN. Varios UE 115 dentro del sistema 100 pueden funcionar de acuerdo con diferentes estándares inalámbricos, o de acuerdo con diferentes versiones (por ejemplo, "lanzamientos") de un estándar inalámbrico particular. Por ejemplo, ciertos UE 115 pueden funcionar de acuerdo con una versión particular de la norma LTE (por ejemplo, LTE Versión 11 o anterior). Estos dispositivos pueden denominarse UE heredados porque utilizan una versión anterior o heredada de un estándar existente. Asimismo, otros UE 115 pueden funcionar de acuerdo con una versión diferente de la norma LTE (por ejemplo, posterior a la Versión 11), o tales dispositivos pueden emplear características más allá de las especificadas en la norma LTE. Dichos UE 115 pueden denominarse UE no heredados, UE avanzados, UE mejorados, UE de baja latencia, UE híbridos o similares.
[0037] Los enlaces de comunicación 125 mostrados en el sistema de comunicación inalámbrica 100 pueden incluir transmisiones de enlace ascendente (UL) desde un UE 115 a una estación base 105, o transmisiones de enlace descendente (DL), desde una estación base 105 a un UE 115. 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. Cada enlace de comunicación inalámbrica 125 puede incluir una o más portadoras, donde cada portadora puede ser una señal compuesta por múltiples subportadoras (por ejemplo, señales de forma de onda de diferentes frecuencias) moduladas de acuerdo con las diversas tecnologías de radio descritas anteriormente. 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 suplementaria, datos de usuario, etc. Los enlaces de comunicación 125 pueden transmitir comunicaciones bidireccionales usando el funcionamiento de duplexación por división de frecuencia (FDD) (por ejemplo, usando recursos de espectro emparejados) o de duplexación por división de tiempo (TDD) (por ejemplo, usando recursos de espectro no emparejados). Se pueden definir estructuras de trama para FDD (por ejemplo, estructura de trama de tipo 1) y TDD (por ejemplo, estructura de trama de tipo 2).
[0038] En algunos ejemplos del sistema 100, las estaciones base 105 o los UE 115 pueden incluir múltiples antenas para emplear esquemas de diversidad de antenas para mejorar la calidad y la 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.
[0039] El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede admitir un funcionamiento en múltiples células o portadoras, una característica que se puede denominar agregación de portadoras (CA) o funcionamiento multiportadora. Una portadora también se puede denominar portadora de componente (CC), capa, canal, etc. Los términos "portadora", "portadora de componente", "célula" y "canal" se pueden usar de forma intercambiable en el presente documento. Un UE 115 puede estar configurado con múltiples CC de enlace descendente y una o más CC de enlace ascendente para agregación de portadoras. La agregación de portadoras se puede usar con portadoras componente de FDD y TDD.
[0040] El término "portadora de componente" se puede referir a cada una de múltiples portadoras utilizadas por un UE en el funcionamiento de CA, y se puede diferenciar de otras porciones del ancho de banda del sistema. Por ejemplo, una portadora de componente puede ser una portadora de ancho de banda relativamente estrecho susceptible de utilizarse de forma independiente o en combinación con otras portadoras de componentes. Cada portadora de componentes puede proporcionar las mismas capacidades que una portadora aislada en base a la Versión 8 o a la Versión 9 de la norma LTE. Las portadoras de múltiples componentes se pueden agregar o utilizar simultáneamente para proporcionar a algunos UE 115 un ancho de banda mayor y, por ejemplo, mayores velocidades de transferencia datos. Por tanto, los portadores de componentes individuales pueden ser retrocompatibles con los UE 115 heredados, mientras que otros UE 115 pueden configurarse con portadores de componentes múltiples en un modo de portadora múltiple.
[0041] Una portadora usada para el DL se puede denominar CC DL, y una portadora usada para el UL se puede denominar c C UL. Un UE 115 puede estar configurado con múltiples d L CC y una o más UL CC para la agregación de portadoras. Cada portadora se puede usar para transmitir información de control (por ejemplo, señales de referencia, canales de control, etc.), información de sobrecarga, datos, etc. Un UE 115 se puede comunicar con una única estación base 105 utilizando portadoras múltiples, y también se puede comunicar con múltiples estaciones base simultáneamente en diferentes portadoras. Cada célula de una estación base 105 puede incluir una portadora de componentes (CC) UL y una CC DL. El área de cobertura 110 de cada célula de servicio para una estación base 105 puede ser diferente (por ejemplo, CC en diferentes bandas de frecuencia pueden experimentar una pérdida de trayectoria diferente).
[0042] En algunos ejemplos, una portadora se designa como portadora primaria, o portadora de componente primaria (PCC), para un UE 115, a la que una célula primaria (PCélula) puede servir. Las células principales se pueden configurar semiestáticamente mediante capas más altas (por ejemplo, control de recursos de radio (RRC), etc.) por cada UE. La célula principal transporta cierta información de control de enlace ascendente (UCI) e información de programación transmitida en el canal de control de enlace ascendente físico (PUCCH). Se pueden designar portadoras adicionales como portadoras secundarias o portadoras componente secundarias (SCC), a las que unas células secundarias (SCélula) pueden servir. Del mismo modo, las células secundarias se pueden configurar semiestáticamente para cada UE. En algunos casos, las células secundarias pueden no incluir o no configurarse para transmitir la misma información de control que la célula primaria. En algunos ejemplos, y como se describe a continuación, se puede configurar una portadora de componentes mejorada (eCC), por ejemplo, como una SCélula. Una eCC puede utilizar el funcionamiento del sistema anidado, que puede ajustarse dinámicamente según las condiciones del tráfico o las necesidades de latencia de los UE 115 dentro del sistema. En algunos ejemplos, a un UE 115 se le pueden asignar recursos de una primera CC (por ejemplo, SCC) utilizando recursos de frecuencia de una segunda portadora de componente (por ejemplo, PCC). Por ejemplo, uno o más símbolos OFDM de una subtrama de la segunda CC pueden configurarse para señalizar información de control para segmentos de recursos de la primera CC. Adicional o alternativamente, un UE 115 puede utilizar una CC para transmitir información de control tal como información de calidad de canal (CQI), retroalimentación de solicitud de repetición automática híbrida (HARQ) (por ejemplo, ACK/NACK), etc. a la estación base 105. Como se describe a continuación, los segmentos de recursos de la primera CC pueden tener una duración menor que un período de símbolo de la segunda CC.
[0043] En algunos casos, un UE 115 puede ser atendido por células de dos o más estaciones base 105 que están conectadas por un enlace de retorno no ideal 134 en un funcionamiento de doble conectividad. Por ejemplo, la conexión entre las estaciones base de servicio 105 puede no ser suficiente para facilitar una coordinación de temporización precisa. Por tanto, en algunos casos, las células que sirven a un UE 115 se pueden dividir en múltiples grupos de ajuste de tiempo (TAG). Cada TAG se puede asociar a un desplazamiento de tiempo diferente, de modo que el UE 115 puede sincronizar las transmisiones de UL de diferente manera para diferentes portadoras de UL.
[0044] En algunos ejemplos, una célula puede utilizar un espectro con licencia, mientras que otra puede utilizar un espectro sin licencia. Una eCC se puede configurar para un espectro sin licencia, por ejemplo. En términos generales, el espectro sin licencia en algunas jurisdicciones puede variar de 600 megahercios (MHz) a 6 gigahercios (GHz). Como se usa en el presente documento, el término "espectro sin licencia" o "espectro compartido" se puede referir por tanto a bandas de radio industriales, científicas y médicas (ISM), independientemente de la frecuencia de esas bandas. En algunos ejemplos, el espectro sin licencia es la banda de radio U-NII, que también se puede denominar banda de 5GHz o 5G. Por el contrario, el término "espectro con licencia" o "espectro celular" se puede usar aquí para referirse al espectro inalámbrico utilizado por los operadores de redes inalámbricas bajo una licencia administrativa de una agencia gubernamental.
[0045] La figura 2 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una estructura de trama 200 que se puede usar en un sistema de comunicación inalámbrica, que incluye el sistema de comunicación inalámbrica 100 descrito anteriormente con referencia a la figura 1. Por ejemplo, la estructura de trama 200 puede usarse para soportar el funcionamiento del sistema anidado. Una trama 210, que puede tener una duración de 10 ms, se puede dividir en diez (10) subtramas del mismo tamaño (por ejemplo, las subtramas 225, 230, 235, 240, 245, etc.).
[0046] Una portadora de componente de OFDMA (CC) 250 se puede ilustrar como una rejilla de recursos que representa las dos ranuras de tiempo 262, 264, incluyendo cada ranura de tiempo siete símbolos de OFDM 266, para un prefijo cíclico normal. Cada símbolo OFDM 266 puede tener una duración definida como un período de símbolo. Como se analiza con más detalle a continuación, cada subtrama 225, y por tanto una o ambas ranuras 262 o 264, también pueden incluir segmentos de recursos que tienen una duración menor que un período de símbolo. Por consiguiente, en algunos ejemplos, CC 250 es una eCC configurada para soportar operaciones de baja latencia.
[0047] La rejilla de recursos se puede dividir en múltiples elementos de recurso 252. Como con sistemas LTE/LTE-A, un bloque de recursos 256 puede contener 12 subportadoras 268 consecutivas en el dominio de frecuencia y, para un prefijo cíclico normal en cada símbolo de OFDM 266, 7 símbolos de OFDM 266 consecutivos en el dominio del tiempo, u 84 elementos de recurso 252. La separación de tonos para las subportadoras 268 puede ser de 15 kHz, y una duración de símbolo útil para los símbolos de OFDM 266 puede ser de 66,67 ps. Los símbolos de OFDM 266 también pueden incluir un prefijo cíclico que tiene, para un prefijo cíclico de LTE heredada normal, 5,1 ps para un primer símbolo de OFDM 266 en cada ranura 262, 264, o 4,69 ps para otros símbolos de OFDM 266.
[0048] En algunos ejemplos, uno o más símbolos OFDM 266 dentro de la estructura de subtrama 230 se pueden dividir en varios segmentos de recursos que tienen duraciones variables (como se muestra en la figura 3). Por ejemplo, un segmento de recurso que tiene una duración que es menor que un período de símbolo puede configurarse dentro de la subtrama 225; y un segundo segmento de recurso que tiene una duración menor que un período de símbolo también puede configurarse en la subtrama 225. Estos segmentos de recursos pueden tener una duración total menor o igual a un período de símbolo. En algunos casos, uno o ambos segmentos de recursos se configuran con un prefijo cíclico (CP). La subtrama 225 también puede tener un símbolo OFDM configurado adyacente a los segmentos de recursos de modo que se pueda transmitir una señal de control o de datos utilizando el símbolo y los segmentos de recursos, donde la duración de la señal abarca el período de símbolo y las duraciones de los segmentos de recursos.
[0049] Como se ilustra en la figura 2, algunos de los elementos de recurso, designados R (por ejemplo, 254), pueden incluir señales de referencia de DL (DL-RS). En el sistema 100 de la figura 1, por ejemplo, una estación base 105 puede, por ejemplo, insertar DL-RS o símbolos piloto periódicos, tales como señales de referencia común (CRS) para ayudar a los UE 115 en la estimación del canal y la demodulación coherente. Las CRS pueden incluir una de 504 identidades celulares diferentes. Se pueden modular utilizando la modulación de cambio de fase en cuadratura (QPSK) y aumentar la potencia (por ejemplo, transmitirse a 6dB más que los elementos de datos circundantes) para que sean resistentes al ruido y la interferencia. Las CRS puede integrarse en 4 a 16 elementos de recursos en cada bloque de recursos basándose en el número de puertos o capas de antena (hasta 4) de los UE receptores 115. Adicional o alternativamente, CRS puede transmitirse utilizando segmentos de recursos, como se describe a continuación. En algunos ejemplos, una o más subtramas (por ejemplo, 225, 230, 235, 240, 245) pueden asignarse para su uso y, por tanto, pueden tener recursos programados para ciertos UE 115, tales como UE avanzados 115. En tales casos, aunque no se pueden programar recursos en la subtrama para un UE 115 heredado, un UE 115 heredado puede, no obstante, monitorear la subtrama para CRS. En algunos casos, para minimizar la interferencia para los UE 115 heredados, se puede mantener una numerología OFDM consistente (por ejemplo, espaciado de tonos, símbolo OFDM, etc.) para soportar la comunicación tanto con los UE 115 avanzados como con los UE 115 heredados.
[0050] Además de las CRS, que pueden ser utilizadas por todos los UE 115 en el área de cobertura geográfica 110 de la estación base 105, la señal de referencia de desmodulación (DMRS) puede dirigirse hacia UE específicos 115 y puede transmitirse solo en bloques de recursos, o segmentos de recursos, asignados a esos UE 115. Las DMRS pueden incluir señales en 6 elementos de recursos en cada bloque de recursos en el que se transmiten. En otros ejemplos, DMRS puede transmitirse en un solo segmento de recurso o en múltiples segmentos de recursos. En algunos casos, se pueden transmitir dos conjuntos de DMRS en elementos de recursos contiguos o en una combinación de elementos de recursos (por ejemplo, símbolos) y segmentos de recursos. En algunos casos, se pueden incluir señales de referencia adicionales conocidas como señales de referencia de información (CSI) para ayudar a generar CSI. En la UL, un UE 115 puede transmitir una combinación de señales de referencia de sondeo (SRS) y UL DMRS periódicas para la adaptación y desmodulación de enlaces, respectivamente.
[0051] La figura 3A es un diagrama de bloques 300 que ilustra conceptualmente un ejemplo de tramas de radio 305 que se pueden transmitir en un sistema de comunicación inalámbrica, de acuerdo con un aspecto de la presente divulgación. Las tramas de radio 305 se pueden transmitir usando porciones del sistema de comunicación inalámbrica 100 descrito con referencia a la figura 1, entre una o más estaciones base 105 y uno o más UE 115, por ejemplo. La trama de radio 305 puede ser una trama de una eCC, como se describió anteriormente. La trama de radio 305 puede incluir diez (10) subtramas de 1 ms configuradas de forma diversa para comunicaciones de enlace ascendente y de enlace descendente, incluyendo subtramas de enlace descendente 310, subtramas especiales 315, subtramas de enlace ascendente 320 o subtrama adaptativa 323, o una combinación de las mismas. Las subtramas de enlace descendente 310, las subtramas especiales 315 y las subtramas de enlace ascendente 320, y subtrama adaptativa 323 pueden incluir una estructura de subtrama como se analiza anteriormente con respecto a la figura 2, incluyendo catorce (14) símbolos 325 dentro de cada subtrama de 1 ms. En algunos ejemplos, las subtramas de enlace descendente 310 pueden incluir símbolos de OFDM de enlace descendente, subtramas de enlace ascendente 320 pueden incluir símbolos de SC-FDM y las subtramas especiales 315 y subtramas adaptativas 323 pueden incluir tanto símbolos de SC-FDM de enlace ascendente como símbolos de OFDM de enlace descendente.
[0052] En algunos ejemplos, ciertas subtramas se configuran con segmentos de recursos que tienen una duración menor que un período de símbolo. Por ejemplo, la subtrama adaptable 323 puede incluir varios símbolos OFDM 325 que pueden subdividirse en segmentos de recursos 330, 335, 340 y 345. Aunque cada segmento puede tener una longitud variable (por ejemplo, duración), la duración total de los segmentos de recursos 330, 335, 340 y 345 puede ser igual al período de símbolo de los símbolos de OFDM 325. Por tanto, una estación base o UE puede utilizar los segmentos de recursos 330, 335, 340 y 345 para transmitir o recibir señales de control o de datos, o ambos. En algunos ejemplos, una señal de control o de datos puede abarcar parte o la totalidad de un segmento de recurso (por ejemplo, el segmento 345) y parte o la totalidad de un período de símbolo de un símbolo (por ejemplo, símbolo OFDM 325). En algunos casos, una porción de la subtrama 323 se asigna para UE avanzados 115 (por ejemplo, símbolo OFDM 2), y la porción restante de la subtrama (por ejemplo, símbolos OFDM 0-1 o 3-13) puede asignarse a UE heredados 115. Adicional o alternativamente, los segmentos de recursos 330, 335, 340, 345 pueden incluir prefijos cíclicos 350 y 355.
[0053] Por lo tanto, en algunos ejemplos, ciertos UE, tales como UE avanzados, pueden configurarse para comunicarse usando recursos configurados como símbolos OFDM (por ejemplo, símbolo OFDM 325) o recursos subdivididos en segmentos de recursos (por ejemplo, segmento de recurso 335), o ambos. Esta configuración de recursos flexible se puede utilizar para soportar una comunicación de menor latencia. Por ejemplo, la subtrama adaptable 323 puede configurarse para multiplexación por división de tiempo de manera que se puedan utilizar varios segmentos o símbolos de recursos para comunicaciones de enlace ascendente y descendente. Alternativamente, una subtrama de enlace descendente (por ejemplo, la subtrama 310) puede configurarse con segmentos de recursos (por ejemplo, segmentos de recursos 335, 340 o 345). Estos segmentos pueden utilizar bandas de frecuencia amplia y duraciones cortas, en relación con un período de símbolo de un símbolo OFDM 325, para proporcionar ráfagas de enlace descendente. Las subtramas de enlace ascendente (por ejemplo, la subtrama 320) pueden configurarse de manera similar para utilizar segmentos de recursos.
[0054] En algunos ejemplos, la duración de uno o más segmentos o el diseño de numerología OFDM de dichos segmentos (por ejemplo, espaciado de tonos o longitud de símbolo OFDM) puede basarse en una serie de factores, que incluyen, por ejemplo, propagación de retardo, cambios Doppler o similares. Además, debido a que la configuración de ciertos segmentos de recursos configurados para UE avanzados puede afectar la asignación de recursos para UE heredados, se puede definir una duración de un segmento de recurso con respecto a la numerología del sistema LTE heredado.
[0055] Un símbolo LTE OFDM (por ejemplo, 325) con un prefijo cíclico puede tener un período de símbolo (por ejemplo, una duración) de 71,4 ps (por ejemplo, símbolo OFDm de 66,67 ps con 4,76 ps CP). Por tanto, en algunos casos, 71,4 ps pueden representar una duración dentro de la cual los segmentos de recursos pueden necesitar sincronizarse para funcionar. Por ejemplo, si un segmento de recurso tiene una duración de 16,67 ps, se pueden configurar cuatro (4) de estos segmentos dentro de un período de símbolo LTE, dejando 1,2 ps para un prefijo cíclico, que puede ser demasiado corto en algunos casos. Alternativamente, si se configuran tres (3) segmentos de recursos de 16,67 ps dentro de un período de símbolo LTE, un prefijo cíclico puede ser 7,1 ps, que puede ser demasiado largo en algunos casos. En consecuencia, en algunos ejemplos, tres (3) segmentos de recursos de 16,67 ps y un (1) segmento de recurso de 8,33 ps pueden configurarse dentro de un período de símbolo LTE, lo que permite una longitud de prefijo cíclico de 3,27 ps, que puede ser preferible en algunos escenarios.
[0056] En otros ejemplos, los segmentos de recursos pueden configurarse dentro de una duración de varios símbolos LTE. Por ejemplo, siete (7) segmentos de recursos de 16,67 ps con un prefijo cíclico de 3,73 ps pueden configurarse dentro de la duración de dos (2) símbolos LTE. Por tanto, es posible que los segmentos de recursos no se dividan uniformemente por el período de símbolo LTE, pero tal configuración aún puede soportar la compatibilidad con versiones anteriores con la asignación de recursos adecuada. Por ejemplo, si los símbolos OFDM 2 y 3 de la subtrama adaptable 323 están configurados con segmentos de recursos como se describe, esos dos símbolos pueden no asignarse a UE heredados, pero los UE heredados pueden seguir utilizando los símbolos 0, 1 y 4-13.
[0057] En algunos ejemplos, una o más subtramas adaptativas 323 pueden ser subtramas de red de frecuencia única de difusión por multidifusión (MBSFN) utilizadas para proporcionar servicios de difusión o multidifusión multimedia a ciertos UE 115. La configuración de tales subtramas se puede señalar a los UE tanto avanzados como heredados dentro de un sistema, por ejemplo, en PBCH. Un UE heredado 115 puede no monitorear la porción MBSFN de la subtrama MBSFN y, por tanto, no puede intentar decodificar la porción MBSFN, porque el UE heredado puede no ser capaz de recibir servicios de multidifusión o difusión, por ejemplo. Como resultado, los recursos de la parte MBSFN de una subtrama MBSFN pueden asignarse a UE avanzados 115 sin afectar negativamente a los UE heredados, porque el UE heredado puede no intentar decodificar tal información. Por consiguiente, en un sistema que emplea servicios de difusión múltiple, las subtramas MBSFN no utilizadas, o partes de las subtramas MBSFN, pueden configurarse con segmentos de recursos que tienen una duración menor que un período de símbolo LTE. Esta configuración puede proporcionar una compatibilidad con versiones anteriores lista con los UE heredados.
[0058] La figura 3B es un diagrama de bloques 302 que ilustra conceptualmente un ejemplo de tramas de radio 305-a y 360 que se pueden transmitir en un sistema de comunicación inalámbrica, de acuerdo con un aspecto de la presente divulgación. Las tramas de radio 305-a o 360 se pueden transmitir usando porciones del sistema de comunicación inalámbrica 100 descrito con referencia a la figura 1, entre una o más estaciones base 105 y uno o más UE 115, por ejemplo. La trama de radio 305-a puede ser una trama de una eCC, como se describió anteriormente, y puede ser un ejemplo de la trama de radio 305 descrita anteriormente con referencia a la figura 3A.
[0059] Como se discutió anteriormente, la trama de radio 305-a puede incluir diez (10) subtramas de 1 ms configuradas de forma diversa para comunicaciones de enlace ascendente y de enlace descendente, incluidas las subtramas de enlace descendente 310-a, subtramas especiales 315-a, subtramas de enlace ascendente 320-a, o subtrama adaptable 323- a, o una combinación de las mismas. Una o más subtramas adaptativas pueden incluir una estructura de subtrama como se discutió anteriormente con respecto a la figura 2, que incluyen catorce (14) símbolos 325 dentro de cada subtrama de 1 ms, que pueden configurarse además con varios segmentos de recursos.
[0060] La trama de radio 360 puede ser una trama de otro portador de componentes, que puede ser una PCC, para un UE 115. La trama de radio 360 también puede incluir varias subtramas (por ejemplo, la subtrama 365), y puede dividirse adicionalmente en períodos de símbolo, por ejemplo, una subtrama 365 puede tener catorce (14) símbolos OFDM dentro de cada subtrama de 1 ms. Algunos de los símbolos OFDM de una subtrama pueden incluir información de control, y pueden denominarse región de control 370 y los símbolos restantes pueden incluir o asignarse para datos, y pueden denominarse región de datos 372). En algunos ejemplos, los símbolos OFDM 375 (o una parte de un símbolo OFDM) de la trama de radio 360 de (por ejemplo, una trama de radio de una CC) se pueden utilizar para programar recursos de la trama de radio 305-a (por ejemplo, una trama de radio de una eCC). Esta programación de portadora cruzada puede realizarse utilizando, en algunos ejemplos, recursos de una región 372 de datos de una subtrama 365. Por tanto, los recursos de frecuencia de una CC pueden utilizarse para programar los recursos de frecuencia de uno o varios segmentos de recursos 330-a o 335-a de la subtrama adaptable 323 de otra CC. Adicional o alternativamente, la retroalimentación relacionada con los segmentos de recursos 330-a o 335-a (por ejemplo, CQI, ACK/NACK, etc.) puede transmitirse (y recibirse) en recursos de frecuencia de la trama de radio 360 (por ejemplo, símbolo OFDM 375).
[0061] Las líneas de tiempo de las tramas de radio 305-a y 360 pueden sincronizarse. Por ejemplo, un segmento de recurso 330-a puede sincronizarse con un período de símbolo de un símbolo OFDM 375. En algunos ejemplos, los segmentos de recursos 330-a y 335-a están sincronizados con varios períodos de símbolo de la subtrama 365. Esta sincronización puede soportar la programación de portadora cruzada, como se describió anteriormente, permitiendo así que un subconjunto de recursos de la trama de radio 360 se use para el control de un subconjunto de recursos de la trama de radio 305-a. Esto puede aplicarse a la señalización de control de enlace ascendente o la señalización de control de enlace descendente, o ambas.
[0062] Como se mencionó, las señales de referencia, por ejemplo, DMRS, CRS, señales de referencia CSI, etc. o señales de referencia de medición, pueden transmitirse en uno o más segmentos 330, 335, 340 o 345, o pueden abarcar todo el período de un símbolo OFDM 325, de las figuras 3A o 3B. 325-a.
[0063] Las figuras 4A, 4B y 4C son diagramas que ilustran estructuras de subtrama de ejemplo 400, 402 y 404, respectivamente, y varias configuraciones de señales de referencia que pueden usarse en un sistema de comunicación inalámbrica, incluido el sistema de comunicación inalámbrica 100 descrito anteriormente con referencia a la figura 1. Por ejemplo, las estructuras de subtrama 400, 402 y 404 pueden usarse para una configuración de sistema anidado. Las estructuras de subtramas 400, 402 y 404 pueden, por ejemplo, ser ejemplos de subtramas descritas con referencia a las figuras 2 o 3.
[0064] De acuerdo con la presente divulgación, las estructuras de subtrama 400, 402 y 404 pueden incluir uno o varios segmentos de recursos 405, 410 de duración variable, así como varios símbolos que tienen un período de símbolo (por ejemplo, el símbolo 325-a ilustrado en la figura 3). En algunos ejemplos, un segmento de recurso puede abarcar un período de símbolo OFDM (por ejemplo, un segmento de recurso 405 puede ser equivalente a un símbolo OFDM). Adicional o alternativamente, las estructuras de subtramas 400, 402 y 404 pueden incluir segmentos de recursos 410 que tienen una duración menor que un período de símbolo OFDM regular.
[0065] Los segmentos de recursos pueden configurarse para incluir señales de referencia DMRS, CRS, CSI o similares. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 4A, las señales de referencia pueden transmitirse en un símbolo OFDM que tiene un período de símbolo (por ejemplo, 405-a a 405-c). En algunos ejemplos, las señales de referencia pueden transmitirse a través de uno o varios segmentos de recursos 410-a a 410-c, como se ilustra en la figura 4B. En otros ejemplos, una o más señales de referencia pueden abarcar varios segmentos de recursos 415-a de una subtrama 404, como se ilustra en la figura 4C. En otras palabras, una señal de referencia puede transmitirse dentro de un símbolo, sobre varios símbolos, dentro de un solo segmento de recurso, sobre varios segmentos de recursos o sobre una combinación de símbolos y segmentos de recursos. En varios ejemplos, esta flexibilidad en la asignación de señales de referencia puede permitir que los UE heredados o los UE no heredados, o ambos, utilicen señales de referencia transmitidas dentro de una estructura de subtrama 400, 402, 404.
[0066] La figura 5 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico 500 que soporta el funcionamiento de un sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 500 puede ser un ejemplo de los aspectos de un UE 115 o una estación base 105 descritos con referencia a las figuras 1­ 4. El dispositivo inalámbrico 500 puede incluir un receptor 505, un módulo de adaptación de símbolo 510, o un transmisor 515. El dispositivo inalámbrico 500 puede incluir también un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás.
[0067] El receptor 505 puede recibir información como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con varios canales de información, por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con el funcionamiento del sistema anidado, etc. La información puede pasarse al módulo de adaptación de símbolos 510 y a otros componentes del dispositivo inalámbrico 500.
[0068] El módulo de adaptación de símbolo 510 puede configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo, y puede configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo. La duración total de la primera y segunda duraciones puede, por ejemplo, ser menor o igual que el período de símbolo, y comunicarse utilizando el primer y segundo segmentos de recurso configurados.
[0069] El transmisor 515 puede transmitir señales recibidas desde otros componentes del dispositivo inalámbrico 500. En algunos ejemplos, el transmisor 515 puede estar coubicado junto con el receptor 505 en un transceptor. El transmisor 515 puede incluir una única antena o puede incluir una pluralidad de antenas.
[0070] La figura 6 muestra un diagrama de bloques de un dispositivo inalámbrico 600 que soporta el funcionamiento de un sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 600 puede ser un ejemplo de los aspectos de un dispositivo inalámbrico 500, un UE 115 o una estación base 105 descritos con referencia a las figuras 1-5. El dispositivo inalámbrico 600 puede incluir un receptor 505-a, un módulo de adaptación de símbolo 510-a, o un transmisor 515-a. El dispositivo inalámbrico 600 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás. El módulo de adaptación de símbolo 510-a también puede incluir un módulo de segmento de símbolo 605 y un módulo de gestión de comunicación 610.
[0071] El receptor 505-a puede recibir información que se puede pasar al módulo de adaptación de símbolo 510-a y a otros componentes de un UE 115 o estación base 105. El módulo de adaptación de símbolo 510-a puede realizar las operaciones descritas anteriormente con referencia a la figura 5. El transmisor 515-a puede transmitir señales recibidas desde otros componentes del dispositivo inalámbrico 600.
[0072] El módulo de segmento de símbolo 605 puede configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. El módulo de segmento de símbolo 605 también puede configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, de manera que la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso puede configurarse para utilizar el primer módulo de segmento de recurso 615. De manera similar, el segundo segmento de recurso puede configurarse utilizando el segundo módulo de segmento de recurso 620. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso puede incluir un primer CP y el segundo segmento de recurso puede incluir un segundo Cp . El módulo de segmento de símbolo 605 también puede configurar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, de modo que la duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo. El tercer segmento de recurso puede configurarse utilizando el tercer módulo de segmento de recurso 625.
[0073] En algunos ejemplos, el módulo de segmento de símbolo 605 también puede identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo. El módulo de segmento de símbolo 605 también puede identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo. El módulo de segmento de símbolo 605 también puede identificar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo.
[0074] El módulo de gestión de comunicaciones 610 puede comunicarse utilizando el primer y segundo segmentos de recurso configurados como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En algunos ejemplos, la comunicación puede incluir la comunicación utilizando el símbolo configurado, el primer segmento de recurso configurado, el segundo segmento de recurso configurado o una combinación de los mismos en una subtrama común.
[0075] En algunos ejemplos, la comunicación puede incluir transmitir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y un símbolo que tiene el período de símbolo. Por lo tanto, la señal de control o de datos puede abarcar la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0076] El módulo de gestión de comunicaciones 610 también puede comunicarse utilizando el primer, segundo y tercer segmento de recurso configurados. En algunos ejemplos, la comunicación incluye transmitir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y el tercer segmento de recurso, y la señal de control o de datos puede abarcar la primera, segunda y tercera duraciones. El módulo de gestión de comunicaciones 610 también puede comunicarse con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos de recurso. En algunos ejemplos, comunicarse con el nodo incluye comunicarse utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso en una subtrama común.
[0077] En algunos ejemplos, comunicarse con el nodo incluye recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y un símbolo que tiene el período de símbolo. Por lo tanto, la señal de control o de datos puede abarcar la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. El módulo de gestión de comunicaciones 610 también puede comunicarse utilizando el primer, segundo y tercer segmento de recurso. En algunos ejemplos, comunicarse con el nodo incluye recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y el tercer segmento de recurso, donde la señal de control o de datos abarca la primera, segunda y tercera duraciones.
[0078] En algunos ejemplos, el primer y segundo segmentos de recurso pueden ser recursos de frecuencia de una primera portadora de componente. El módulo de gestión de comunicaciones 610 puede programar así los recursos de frecuencia de la primera portadora de componente usando recursos de frecuencia de una segunda portadora de componente. En algunos casos, el receptor 505-a, en combinación con el módulo de gestión de comunicaciones, puede recibir retroalimentación relacionada con el primer o segundo segmento de recurso sobre los recursos de frecuencia de la segunda portadora de componente. Alternativamente, el receptor 505-a, en combinación con el módulo de gestión de comunicaciones 610, puede recibir concesiones para los recursos de frecuencia de la primera portadora de componente sobre los recursos de frecuencia de una segunda portadora de componente. En algunos ejemplos, el transmisor 515-a puede transmitir retroalimentación relacionada con el primer o segundo segmento de recurso sobre los recursos de frecuencia de la segunda portadora de componente.
[0079] La figura 7 muestra un diagrama de bloques 700 de un módulo de adaptación de símbolo 510-a que puede ser un componente de un dispositivo inalámbrico 500 o un dispositivo inalámbrico 600 que soporta el funcionamiento del sistema anidado de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El módulo de adaptación de símbolo 510-b puede ser un ejemplo de aspectos de un módulo de adaptación de símbolo 510 descrito con referencia a las figura 5-6. El módulo de adaptación de símbolo 510-b puede incluir un módulo de segmento de símbolo 605-a, un módulo de gestión de comunicaciones 610-a. Cada uno de estos módulos puede realizar las funciones descritas anteriormente con referencia a la figura 6. El módulo de adaptación de símbolo 510-b también puede incluir un módulo de configuración de símbolo 705, un módulo de asignación RS 710 y un módulo de identificación de símbolo 715.
[0080] El módulo de configuración de símbolo 705 puede configurar un símbolo que tiene el período de símbolo, donde comunicarse con el dispositivo inalámbrico incluye comunicar utilizando el símbolo configurado el primer y segundo segmentos de recurso configurados como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4.
[0081] El módulo de asignación de RS 710 puede configurarse de manera que el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos pueda incluir una DMRS como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la DMRS, donde el símbolo tiene una duración del período de símbolo, y donde la DMRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos puede incluir un CRS. Por lo tanto, un símbolo puede incluir una porción de la CRS, donde el símbolo tiene una duración del período de símbolo, y donde la CRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluyen una señal de referencia CSI. En algunos ejemplos, un recurso, como un símbolo, incluye una porción de la señal de referencia CSI, donde el símbolo tiene una duración del período de símbolo y donde la señal de referencia CSI abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0082] El módulo de identificación de símbolos 715 puede identificar un símbolo que tiene el período de símbolo, de modo que la comunicación puede incluir la comunicación utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4.
[0083] Los componentes del dispositivo inalámbrico 500, dispositivo inalámbrico 600 o de un módulo de adaptación de símbolo 510-b se pueden, cada una, individual o colectivamente, implementarse con al menos un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), adaptado para realizar algunas de, o todas, las funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones se pueden realizar por una u otras unidades más de procesamiento (o núcleos) en al menos un IC. En otros ejemplos, se pueden utilizar otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, matriz de puertas programables de campo (FPGA) u otros IC semipersonalizados), que se pueden programar de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada unidad también se pueden implementar, en su totalidad o en parte, con instrucciones incorporadas en una memoria, formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación.
[0084] La figura 8 muestra un diagrama de un sistema 800 que incluye un UE 115, que soporta el funcionamiento del sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El sistema 800 puede incluir un UE 115-a, que puede ser un ejemplo de un dispositivo inalámbrico 500 o un dispositivo inalámbrico 600, descritos anteriormente con referencia a las figura 1 y 5-7. El UE 115-a puede incluir un módulo de gestión de comunicación 810, que puede ser un ejemplo de módulo de adaptación de símbolo 510 descrito con referencia a las figura 5-7. El UE 115-a también puede incluir un módulo de identificación RS 825. El UE 115-a también puede incluir componentes para comunicaciones bidireccionales de voz y datos que incluyen componentes para transmitir comunicaciones y componentes para recibir comunicaciones. Por ejemplo, el UE 115-a puede comunicarse bidireccionalmente con la estación base 105-a o el UE 115-b. El UE 115-a puede ser un ejemplo de un UE no heredado.
[0085] El módulo de identificación RS 825 puede configurarse de modo que el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos pueda incluir una DMRS como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la DMRS, el símbolo tiene el período de símbolo, y donde la DMRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una CRS. En algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la CRS, el símbolo tiene el período de símbolo, y donde la CRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una señal de referencia CSI. En algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la señal de referencia CSI, teniendo el símbolo el período de símbolo, y donde la señal de referencia CSI abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0086] El UE 115-a también puede incluir un procesador 805 y una memoria 815 (que incluye software (SW) 820), un transceptor 835 y una o más antenas 840, cada una de las cuales se puede comunicarse, directa o indirectamente, con las demás (por ejemplo, por medio de buses 845). El transceptor 835 se puede comunicar bidireccionalmente, por medio de la(s) antena(s) 840 o de enlaces alámbricos o inalámbricos, con una o más redes, como se ha descrito anteriormente. Por ejemplo, el transceptor 835 se puede comunicar bidireccionalmente con una estación base 105 u otro UE 115. El transceptor 835 puede incluir un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a la(s) antena(s) 840 para su transmisión, y para demodular los paquetes recibidos desde la(s) antena(s) 840. Si bien el UE 115-a puede incluir una única antena 840, el UE 115-a también puede tener múltiples antenas 840 capaces de transmitir o recibir simultáneamente múltiples transmisiones inalámbricas.
[0087] La memoria 815 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) y una memoria de solo lectura (ROM). La memoria 815 puede almacenar un código de software/firmware legible por ordenador y ejecutable por ordenador 820 que incluya instrucciones que, cuando se ejecuten, hacen que el procesador 805 a realizar o hacer que el UE 115-a realice diversas funciones descritas en el presente documento (por ejemplo, funcionamiento de sistema anidado, etc.). De forma alternativa, el código de software/firmware 820 puede no ser directamente ejecutable mediante el procesador 805, sino hacer que un ordenador (por ejemplo, al compilarse y ejecutarse) realice las funciones descritas en el presente documento. El procesador 805 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente (por ejemplo, una unidad central de procesamiento (CPU), un microcontrolador, un ASIC, etc.).
[0088] La figura 9 muestra un diagrama de un sistema 900 que incluye una estación base 105 que soporta el funcionamiento del sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El sistema 900 puede incluir una estación base 105-b, que puede ser un ejemplo de dispositivo inalámbrico 500, dispositivo inalámbrico 600, módulo de adaptación de símbolo 510-b o estación base 105 descritos anteriormente con referencia a las figuras 1 y 5-7. La estación base 105-b puede incluir un módulo de adaptación de símbolo de estación base 910, que puede ser un ejemplo de un módulo de adaptación de símbolo de estación base 910 descrito con referencia a las figuras 6-8. La estación base 105-b puede incluir también componentes para comunicaciones bidireccionales de voz y datos que incluyan componentes para transmitir comunicaciones y componentes para recibir comunicaciones. En algunos ejemplos, la estación base 105-b también puede incluir un módulo de identificación de señal de referencia 945.
[0089] En algunos casos, la estación base 105-b puede tener uno o más enlaces de retorno alámbricos. La estación base 105-b puede tener un enlace alámbrico de retorno (por ejemplo, la interfaz S1, etc.) a la red central 130. La estación base 105-b también se puede comunicar con otras estaciones base 105, tal como la estación base 105-c y la estación base 105-d a través de unos enlaces de retorno entre estaciones base (por ejemplo, una interfaz X2). Cada una de las estaciones base 105 se puede comunicar con unos UE 115 usando las mismas tecnologías de comunicaciones inalámbricas o unas diferentes. En algunos casos, la estación base 105-b se puede comunicar con otras estaciones base tales como 105-c o 105-d utilizando el módulo de comunicaciones de estación base 925. En algunos ejemplos, el módulo de comunicaciones de la estación base 925 puede proporcionar una interfaz X2 dentro de una tecnología de red de comunicación inalámbrica de LTE/LTE-A para proporcionar la comunicación entre algunas de las estaciones base 105. En algunos modos de realización, la estación base 105-b se puede comunicar con otras estaciones base a través de la red central 130. En algunos casos, la estación base 105-b se puede comunicar con la red central 130 a través del módulo de comunicaciones de red 930.
[0090] La estación base 105-b puede incluir un módulo procesador 905, una memoria 915 (incluyendo el software (SW) 920), un transceptor 935 y una(s) antena(s) 940, cada una de las cuales puede estar en comunicación mutua, directa o indirectamente (por ejemplo, a través del bus o buses 947). El transceptor 935 se puede configurar para comunicarse bidireccionalmente, a través de la(s) antena(s) 940, con los UE 115, que pueden ser dispositivos multimodo. El transceptor 935 (u otros componentes de la estación base 105-b) también se puede configurar para comunicarse bidireccionalmente, a través de las antenas 940, con una o más estaciones base distintas (no mostradas). El transceptor 935 puede incluir un módem configurado para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas 940 para su transmisión, y para demodular paquetes recibidos desde las antenas 940. La estación base 105-b puede incluir múltiples transceptores 935, cada uno con una o más antenas asociadas 940. El transceptor 935 puede ser un ejemplo de un receptor combinado 505 y el transmisor 515 de la figura 5.
[0091] La memoria 915 puede incluir una RAM y una ROM. La memoria 915 puede almacenar código de software legible por ordenador y ejecutable por ordenador 920, que contiene instrucciones que están configuradas para, cuando se ejecutan, hacer que el procesador 905 realice o haga que la estación base 105-b realice diversas funciones descritas en el presente documento (por ejemplo, funcionamiento de sistema anidado, etc.). De forma alternativa, el código de software 920 puede no ser ejecutable directamente por el procesador 905, sino se puede configurar para causar que el ordenador, por ejemplo, al compilarse y ejecutarse, realice las funciones descritas en el presente documento. El procesador 905 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, por ejemplo, una CPU, un microcontrolador, un ASIC, etc. El procesador 905 puede incluir diversos procesadores de uso especial tales como codificadores, módulos de procesamiento de colas, procesadores de banda base, controladores principales de radio, procesadores de señales digitales (DSP) y similares. El módulo de comunicaciones de estación base 925 puede gestionar comunicaciones con otras estaciones base 105. El módulo de gestión de comunicaciones puede incluir un controlador o programador para controlar las comunicaciones con los UE 115 en cooperación con otras estaciones base 105. Por ejemplo, el módulo de comunicaciones de estación base 925 puede coordinar la planificación de las transmisiones a los UE 115 para diversas técnicas de atenuación de interferencias, tales como la conformación de haz o la transmisión conjunta.
[0092] El módulo de identificación RS 945 puede configurarse de modo que el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos pueda incluir una DMRS como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la DMRS, el símbolo tiene el período de símbolo, y donde la DMRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una CRS. En algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la CRS, el símbolo tiene el período de símbolo, y donde la CRS abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En algunos ejemplos, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos incluye una señal de referencia CSI. En algunos ejemplos, un símbolo incluye una porción de la señal de referencia CSI, teniendo el símbolo el período de símbolo, y donde la señal de referencia CSI abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0093] La figura 10 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1000 de comunicación inalámbrica que soporta el funcionamiento de sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1000 pueden ser implementadas por un UE 115 o una estación base 105 o sus componentes, como se describe con referencia a las figuras 1-9. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1000 pueden ser realizadas por el módulo de adaptación de símbolo 510, módulo de adaptación de símbolo 810, o módulo de adaptación de símbolo de estación base 910, como se describe con referencia a las figuras 5-9. En algunos ejemplos, un dispositivo (por ejemplo, la estación base 105 o UE 115) puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el dispositivo puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial.
[0094] En el bloque 1005, el dispositivo puede configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1005 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0095] En el bloque 1010, el dispositivo puede configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1010 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0096] En el bloque 1015, el dispositivo puede comunicarse utilizando el primer y segundo segmentos de recurso configurados como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1015 pueden ser realizadas por el módulo de respuesta escalonado 610, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0097] La figura 11 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1100 de comunicación inalámbrica que soporta el funcionamiento de sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1100 pueden ser implementadas por un UE 115 o una estación base 105 o sus componentes, como se describe con referencia a las figuras 1-9. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1100 pueden ser realizadas por el módulo de adaptación de símbolo 510, módulo de adaptación de símbolo 810, o módulo de adaptación de símbolo de estación base 910, como se describe con referencia a las figuras 5-9. En algunos ejemplos, un dispositivo (por ejemplo, estación base 105 o UE 115) puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el dispositivo puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial. El procedimiento 1100 puede incorporar también aspectos del procedimiento 1000 de la figura 10.
[0098] En el bloque 1105, el dispositivo puede configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1105 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0099] En el bloque 1110, el dispositivo puede configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1110 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0100] En el bloque 1115, el dispositivo puede configurar un símbolo que tiene el período de símbolo. En ciertos ejemplos, las operaciones del bloque 1115 pueden ser realizadas por el módulo configuración de símbolo 705, como se ha descrito anteriormente con referencia a la figura 7.
[0101] En el bloque 1120, el dispositivo puede comunicarse utilizando el símbolo configurado, el primer y segundo segmentos de recurso configurados, o una combinación de los mismos como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1120 pueden ser realizadas por el módulo de respuesta escalonado 610, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6. En algunos ejemplos, el primer y segundo segmentos de recurso incluyen recursos de frecuencia de una primera portadora de componente, y el dispositivo puede programar los recursos de frecuencia de la primera portadora de componente utilizando recursos de una segunda portadora de componente. Adicional o alternativamente, el dispositivo puede recibir retroalimentación relacionada con el primer o segundo segmento de recurso sobre los recursos de frecuencia de la segunda portadora de componente.
[0102] La figura 12 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1200 de comunicación inalámbrica que soporta el funcionamiento de sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1200 pueden ser implementadas por un UE 115 o una estación base 105 o sus componentes, como se describe con referencia a las figuras 1-9. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1200 pueden ser realizadas por el módulo de adaptación de símbolo 510, módulo de adaptación de símbolo 810, o módulo de adaptación de símbolo de estación base 910, como se describe con referencia a las figuras 5-9. En algunos ejemplos, un dispositivo (por ejemplo, la estación base 105 o UE 115) puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el dispositivo puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial. El procedimiento 1200 también puede incorporar aspectos de los procedimientos 1000 y 1100 de las figuras 10-11.
[0103] En el bloque 1205, el dispositivo puede configurar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1205 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0104] En el bloque 1210, el dispositivo puede configurar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1210 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0105] En el bloque 1215, el dispositivo puede configurar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, donde una duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1215 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0106] En el bloque 1220, el dispositivo puede comunicarse utilizando el primer, segundo y tercer segmento de recurso configurado como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1220 pueden ser realizadas por el módulo de respuesta escalonado 610, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0107] La figura 13 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1300 de comunicación inalámbrica que soporta el funcionamiento de sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1300 pueden ser implementadas por un UE 115 o una estación base 105 o sus componentes, como se describe con referencia a las figuras 1-9. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1300 pueden ser realizadas por el módulo de adaptación de símbolo 510, módulo de adaptación de símbolo 810, o módulo de adaptación de símbolo de estación base 910, como se describe con referencia a las figuras 5-9. En algunos ejemplos, un dispositivo (por ejemplo, la estación base 105 o UE 115) puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el dispositivo puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial. El procedimiento 1300 también puede incorporar aspectos de los procedimientos 1000, 1100 y 1200 de las figuras 10-12.
[0108] En el bloque 1305, el dispositivo puede identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1305 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0109] En el bloque 1310, el dispositivo puede identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1310 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0110] En el bloque 1315, el dispositivo puede comunicarse con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1315 pueden ser realizadas por el módulo de respuesta escalonado 610, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0111] La figura 14 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1400 de comunicación inalámbrica que soporta el funcionamiento de sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1400 pueden ser implementadas por un UE 115 o una estación base 105 o sus componentes, como se describe con referencia a las figuras 1-9. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1400 pueden ser realizadas por el módulo de adaptación de símbolo 510, módulo de adaptación de símbolo 810, o módulo de adaptación de símbolo de estación base 910, como se describe con referencia a las figuras 5-9. En algunos ejemplos, un dispositivo (por ejemplo, la estación base 105 o UE 115) puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el dispositivo puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial. El procedimiento 1400 también puede incorporar aspectos de los procedimientos 1000, 1100, 1200 y 1300 de las figuras 10-13.
[0112] En el bloque 1405, el dispositivo puede identificar un primer segmento de recursos que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1405 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0113] En el bloque 1410, el dispositivo puede identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1410 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0114] En el bloque 1415, el dispositivo puede identificar un símbolo que tiene el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las funciones del bloque 1415 se pueden realizar por el módulo de identificación de símbolo 715 como se describe anteriormente con referencia a la figura 7.
[0115] En el bloque 1420, el dispositivo puede comunicarse con un nodo utilizando el símbolo, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1420 pueden ser realizadas por el módulo de respuesta escalonado 610, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6. En algunos ejemplos, el primer y segundo segmentos de recurso incluyen recursos de frecuencia de una primera portadora de componente, y el dispositivo puede recibir concesiones para los recursos de frecuencia de la primera portadora de componente sobre los recursos de una segunda portadora de componente. Adicional o alternativamente, el dispositivo puede transmitir retroalimentación relacionada con el primer o segundo segmento de recurso sobre los recursos de frecuencia del segundo portadora de componente.
[0116] La figura 15 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1500 de comunicación inalámbrica que soporta el funcionamiento de sistema anidado, de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1500 pueden ser implementadas por un UE 115 o una estación base 105 o sus componentes, como se describe con referencia a las figura 1-9. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1500 pueden ser realizadas por el módulo de adaptación de símbolo 510, módulo de adaptación de símbolo 810, o módulo de adaptación de símbolo de estación base 910, como se describe con referencia a las figuras 5-9. En algunos ejemplos, un dispositivo (por ejemplo, la estación base 105 o UE 115) puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales para realizar las funciones descritas a continuación. De forma adicional o alternativa, el dispositivo puede realizar aspectos de las funciones descritas a continuación usando hardware de propósito especial. El procedimiento 1500 también puede incorporar aspectos de los procedimientos 1000, 1100, 1200, 1300 y 1400 de las figuras 10-14.
[0117] En el bloque 1505, el dispositivo puede identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1505 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0118] En el bloque 1510, el dispositivo puede identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1510 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0119] En el bloque 1515, el dispositivo puede identificar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, donde la duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo como se describe anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1515 pueden ser realizadas por el módulo de segmento de símbolo 605, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[00120] En el bloque 1520, el dispositivo puede comunicarse utilizando el primer, segundo y tercer segmento de recurso como se describió anteriormente con referencia a las figuras 2-4. En determinados ejemplos, las operaciones del bloque 1520 pueden ser realizadas por el módulo de respuesta escalonado 610, como se describe anteriormente con referencia a la figura 6.
[0121] Por tanto, los procedimientos 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 pueden proporcionar un funcionamiento de sistema anidado. Cabe destacar que los procedimientos 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 describen una posible implementación, y que las operaciones y las etapas se pueden reorganizar o modificar de otro modo, de modo que sean posibles otras implementaciones. En algunos ejemplos, se pueden combinar aspectos de dos o más de los procedimientos 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500.
[0122] La descripción detallada expuesta anteriormente en relación con los dibujos adjuntos describe modos de realización de ejemplo y no representa todos los modos de realización que se pueden implementar o que están dentro del alcance de las reivindicaciones. El término "ejemplar" usado a lo largo de esta descripción significa "que sirve como ejemplo, caso o ilustración", y no "preferente" o "ventajoso con respecto a otros modos de realización". 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, estructuras y dispositivos bien conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques para no complicar los conceptos de los modos de realización descritos.
[0123] 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 mandatos, la información, las señales, los bits, los símbolos y los chips que se pueden haber mencionado a lo largo de la descripción anterior se pueden representar mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos, campos o partículas ópticos, o cualquier combinación de los mismos.
[0124] Los diversos bloques y módulos ilustrativos descritos en relación con la divulgación del presente documento se pueden implementar o realizar con un procesador de uso general, un DSP, un ASIC, una FPGA u otro dispositivo de lógica programable, lógica de puertas discretas o de transistores, componentes de hardware discretos, o 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 de DSP o cualquier otra configuración de este tipo).
[0125] 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 se pueden almacenar en, o transmitir a través de, un medio 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, como consecuencia de la naturaleza del software, las funciones descritas anteriormente se pueden implementar utilizando software ejecutado por un procesador, hardware, firmware, cableado o combinaciones de cualquiera de estos. Las rasgos característicos 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, incluyendo en las reivindicaciones, el término "y/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 los componentes A, B y/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, incluyendo en las reivindicaciones, "o" como se usa en una lista de elementos (por ejemplo, una lista de elementos precedida por una frase 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 a B o AC o BC o ABC (es decir, A y B y C).
[0126] Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informático como medios de comunicación incluyendo cualquier medio que facilita la transferencia de un programa informático de un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que se pueda acceder mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo, y no de limitación, los medios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, e Ep ROM, memoria flash, CD-ROM u otro almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio 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 mediante un procesador de propósito general o de propósito especial. Además, 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 habitualmente datos magnéticamente y otros discos reproducen datos ópticamente con láseres. Las combinaciones de lo anterior también están incluidas dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
[0127] La descripción previa 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.
[0128] A continuación, se describen otros aspectos para facilitar la comprensión de la presente invención.
[0129] Según un aspecto, un procedimiento para la comunicación inalámbrica, que comprende: identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo; identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, en el que la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo; y comunicarse con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos de recurso. El procedimiento puede comprender además: identificar un símbolo que tiene el período de símbolo, en el que la comunicación comprende la comunicación utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso. En el procedimiento, comunicarse con el nodo puede comprender: comunicarse utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso en una subtrama común. En el procedimiento, el primer segmento de recurso puede comprender un primer prefijo cíclico (CP), y en el que el segundo segmento de recurso puede comprender un segundo CP. En el procedimiento, la comunicación con el nodo puede comprender: recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y un símbolo que tiene el período de símbolo, en el que la señal de control o de datos abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. El procedimiento puede comprender además: identificar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, en el que la duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo; y comunicarse utilizando el primer, segundo y tercer segmento de recurso. En el procedimiento, la comunicación con el nodo puede comprender: recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y el tercer segmento de recurso, en el que la señal de control o de datos abarca la primera, segunda y tercera duraciones. En el procedimiento, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos puede comprender una señal de referencia de demodulación (DMRS). En el procedimiento, un símbolo puede comprender una porción de la DMRS, teniendo el símbolo el período de símbolo, y en el que la DMRS puede abarcar las primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En el procedimiento, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos puede comprender una señal de referencia común (CRS). En el procedimiento, un símbolo puede comprender una porción de la CRS, teniendo el símbolo el período de símbolo, y en el que la CRS puede abarcar las primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En el procedimiento, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos puede comprender una señal de referencia de información de estado de canal (CSI). En el procedimiento, un símbolo puede comprender una porción de la señal de referencia CSI, teniendo el símbolo el período de símbolo, y en el que la señal de referencia c S i puede abarcar las primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0130] Según un aspecto, un aparato para comunicación inalámbrica, que comprende: medios para identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo; medios para identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, en el que la duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo; y medios para comunicarse con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos de recurso. El aparato puede comprender además: medios para identificar un símbolo que tiene el período de símbolo, en el que la comunicación comprende la comunicación utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso. En el aparato, los medios para comunicarse con el nodo pueden comprender: medios para comunicarse utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso en una subtrama común. En el aparato, el primer segmento de recurso puede comprender un primer prefijo cíclico (CP), y en el que el segundo segmento de recurso comprende un segundo CP. En el aparato, los medios para comunicarse con el nodo pueden comprender: medios para recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y un símbolo que tiene el período de símbolo, en el que la señal de control o de datos abarca el primer segmento y segundas duraciones y el período de símbolo. El aparato puede comprender además: medios para identificar un tercer segmento de recurso que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, en el que la duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo; y medios para comunicarse utilizando el tercer segmento de recurso. En el aparato, los medios para comunicarse con el nodo pueden comprender: medios para recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso y el tercer segmento de recurso, en el que la señal de control o de datos abarca la primera, segunda y tercera duraciones. En el aparato, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos puede comprender una señal de referencia de demodulación (DMRS). En el aparato, un símbolo puede comprender una porción de la DMRS, teniendo el símbolo el período de símbolo, y en el que la DMRS puede abarcar la primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En el aparato, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos puede comprender una señal de referencia común (CRS). En el aparato, un símbolo puede comprender una porción de la CRS, teniendo el símbolo el período de símbolo, y en el que la CRS puede abarcar las primera y segunda duraciones y el período de símbolo. En el aparato, el primer segmento de recurso, el segundo segmento de recurso o una combinación de los mismos puede comprender una señal de referencia de información de estado de canal (CSI). En el aparato, un símbolo puede comprender una porción de la señal de referencia CSI, teniendo el símbolo el período de símbolo, y en el que la señal de referencia CSI puede abarcar la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
[0131] Según un aspecto, un aparato para comunicación inalámbrica, que comprende: un procesador; memoria en comunicación electrónica con el procesador; e instrucciones almacenadas en la memoria; en el que las instrucciones son ejecutables por el procesador para hacer que el aparato: identifique un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo; identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, en el que una duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo; y comunicarse con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos de recurso. En el aparato, el procesador puede ejecutar las instrucciones para hacer que el aparato: identifique un símbolo que tenga el período de símbolo; y comunicarse utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso. En el aparato, con respecto a la comunicación con el nodo, el procesador puede ejecutar las instrucciones para hacer que el aparato: se comunique utilizando el símbolo y el primer y segundo segmentos de recurso en una subtrama común.
[0132] Según un aspecto, un medio legible por ordenador no transitorio que almacena código para comunicación inalámbrica, el código comprende instrucciones ejecutables para: identificar un primer segmento de recurso que tiene una primera duración que es menor que un período de símbolo; identificar un segundo segmento de recurso que tiene una segunda duración que es menor que el período de símbolo, en el que una duración total de la primera y segunda duraciones es menor o igual que el período de símbolo; y comunicarse con un nodo utilizando el primer y segundo segmentos de recurso.

Claims (7)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento para comunicación inalámbrica, que comprende:
identificar (1305, 1405, 1505), en un sistema que soporta comunicaciones usando subtramas (225, 230, 235, 240, 245; 310, 315, 320, 325), en el que cada subtrama comprende al menos una subportadora (268) y al menos un símbolo (266, 325) que tiene una duración definida como un período de símbolo, un primer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) para transmitir señales de control y/o datos que tienen una primera duración que es menor que el período de símbolo del al menos un símbolo (266, 325), en el que el primer segmento de recurso comprende un primer prefijo cíclico, CP (350, 355);
identificar (1310, 1410, 1510) un segundo segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) para transmitir señales de control y/o datos que tienen una segunda duración que es menor que el período de símbolo, en el que el segundo el segmento de recurso comprende un segundo CP (350, 355), en el que la duración total del primer segmento de recurso y el segundo segmento de recurso es menor o igual que el período de símbolo del al menos un símbolo (266, 325); y
comunicarse (1315, 1420, 1520) con un nodo (105) utilizando el primer y segundo segmentos de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415).
2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que comunicarse con el nodo (105) comprende: comunicarse utilizando un símbolo que tiene el período de símbolo (266, 325) y el primer y segundo segmentos de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) en una subtrama común (230, 323, 400, 402, 404).
3. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que comunicarse con el nodo (105) comprende: recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415), el segundo segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) y un símbolo (266, 325) teniendo el período de símbolo, en el que la señal de control o de datos abarca la primera y segunda duraciones y el período de símbolo.
4. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
identificar (1515) un tercer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) que tiene una tercera duración que es menor que el período de símbolo, en el que la duración total de la primera, segunda y tercera duraciones es mayor que el período de símbolo; y
en el que comunicarse (1520) con el nodo (105) utilizando el primer, segundo y tercer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415).
5. El procedimiento de la reivindicación 4, en el que comunicarse con el nodo (105) comprende: recibir una señal de control o de datos en el primer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415), el segundo segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) y el tercer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415), en el que la señal de control o de datos abarca la primera, segunda y tercera duraciones.
6. Un aparato (115) para comunicación inalámbrica, que comprende:
medios para identificar, en un sistema que soporta comunicaciones usando subtramas (225, 230, 235, 240, 245; 310, 315, 320, 325), en el que cada subtrama comprende al menos una subportadora (268) y al menos un símbolo (266, 325) que tiene una duración definida como un período de símbolo, un primer segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) para transmitir señales de control y/o datos que tienen una primera duración que es menor que el período de símbolo del al menos un símbolo (266, 325), en el que el primer segmento de recurso comprende un primer prefijo cíclico, CP (350, 355);
medios para identificar un segundo segmento de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415) para transmitir señales de control y/o datos que tienen una segunda duración que es menor que el período de símbolo, donde el segundo segmento de recurso comprende un segundo CP (350, 355), en el que la duración total del primer segmento de recurso y el segundo segmento de recurso es menor o igual que el período de símbolo del al menos un símbolo (266, 325); y
medios para comunicarse con un nodo (105) utilizando (266, 323) el primer y segundo segmentos de recurso (330, 335, 340, 345, 405, 410, 415).
7. Un medio legible por ordenador no transitorio que almacena código para comunicación inalámbrica, comprendiendo el código instrucciones dispuestas para realizar las etapas de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
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