ES2902779T3 - Resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos - Google Patents

Resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos Download PDF

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Abstract

Un procedimiento de comunicaciones inalámbricas, realizado por un equipo de usuario, UE, y que comprende: identificar (1710) una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con una estación base; recibir (1715), desde la estación base, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo; determinar (1720) un formato de intervalo para el primer intervalo en base, al menos en parte, a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo; y comunicarse (1725) con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado; en el que la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática; y la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica; el procedimiento que comprende, además: recibir (1705), desde la estación base, una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, indicando la configuración de ancla al menos un conjunto de intervalos con ancla, en el que el formato de intervalo determinado para el primer intervalo se determina en base, al menos en parte, a la configuración de ancla, y en el que un intervalo con ancla indica un intervalo definido por la primera configuración de formato de intervalo que no se debe anular o reemplazar por un recurso correspondiente de la segunda configuración de formato de intervalo.

Description

DESCRIPCIÓN
Resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos
Antecedentes
Lo siguiente se refiere, en general, a la comunicación inalámbrica y, de manera más específica, a la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos.
Los sistemas de comunicación inalámbrica se implementan ampliamente para proporcionar diversos tipos de comunicación tales como voz, vídeo, paquetes de datos, mensajería, difusión y así sucesivamente. Estos sistemas pueden ser capaces de soportar la comunicación con múltiples usuarios compartiendo los recursos disponibles del sistema (por ejemplo, el tiempo, la frecuencia y la potencia). Ejemplos de tales sistemas de acceso múltiple incluyen los sistemas de cuarta generación (4G) tales como los sistemas de Evolución a Largo Plazo (LTE) o sistemas de LTE Avanzada (LTE-A), y los sistemas de quinta generación (5G) que pueden denominarse como sistemas de Nueva Radio (NR). Estos sistemas pueden emplear tecnologías tales como acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) o OFDM distribuido por transformada discreta de Fourier (DFT-S-OFDM). Un sistema de comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple puede incluir una serie de estaciones base o nodos de acceso de red, cada uno soportando simultáneamente la comunicación para múltiples dispositivos de comunicación, los cuales de cualquier otra manera se pueden conocer como equipo de usuario (UE). En algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas, una estación base puede transmitir las configuraciones de formato de los intervalos a un UE para las comunicaciones posteriores. Los formatos de los intervalos pueden indicar una combinación de recursos de enlace ascendente, de enlace descendente, reservados, desconocidos o en blanco. En algunos casos, la estación base puede transmitir dos o más configuraciones de formato de intervalo (por ejemplo, simultáneamente o una tras otra) al UE, donde las configuraciones contienen formatos de intervalo en conflicto. Debido a los formatos de intervalo en conflicto, el UE puede asignar recursos de manera ineficaz o puede ser incapaz de determinar un formato de intervalo adecuado a usar para la comunicación con la estación base. Se desean técnicas más eficaces para la configuración de los formatos de intervalo.
El documento de la técnica anterior 3GPP DRAFT; R1-1710793 se refiere a contenidos de PDCCH común de grupo. El documento de la técnica anterior 3GPP DRAFT; R1-1710968 se relaciona con una discusión por correo electrónico sobre el PDCCH común de grupo para NR.
EL documento de la técnica anterior 3GPP DRAFT; R1-1710781 se relaciona con el comportamiento del UE relacionado con recursos con configuraciones dinámicas y semiestáticas.
Sumario
La invención reivindicada se define por las reivindicaciones independientes. Las realizaciones adicionales de la invención reivindicada se describen en las reivindicaciones dependientes. Cualquier "aspecto", "realización" o "ejemplo" descrito a continuación y que no se encuentre dentro del ámbito de la invención reivindicada así definido se debe interpretar como información de antecedentes proporcionada para facilitar la comprensión de la invención reivindicada.
Las técnicas descritas se refieren a procedimientos, sistemas, dispositivos o aparatos mejorados que soportan la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos. En general, las técnicas descritas proporcionan la transmisión de una primera configuración de formato de intervalo y de una segunda configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con un equipo de usuario (UE). La primera y la segunda configuración de intervalo, o las indicaciones de las mismas, se reciben por un UE y se usan para determinar un formato de intervalo para el primer intervalo. La primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática y la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, el UE puede identificar un tipo de símbolo para cada uno de un conjunto de símbolos para el formato de intervalo para el primer intervalo. Por ejemplo, el UE puede reemplazar los símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática con los símbolos respectivos indicados por la configuración de intervalo dinámica. En otros ejemplos, el UE puede reemplazar los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática con los correspondientes tipos de símbolos reservados indicados por la configuración de intervalo dinámica y reemplazar los símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática con los respectivos símbolos indicados por la configuración de intervalo dinámica. En otros ejemplos, el UE puede reemplazar todos los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática con los tipos de símbolos para los símbolos respectivos indicados por la configuración de intervalo dinámica. El UE y una estación base se comunican a través del conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado.
Un nodo de red transmite una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, la configuración de ancla indica un conjunto de intervalos con ancla, donde el formato de intervalo determinado para el primer intervalo se determina en base a la configuración de ancla. Por ejemplo, el primer intervalo puede corresponder a un intervalo con ancla, y el UE puede determinar el formato de intervalo para el primer intervalo determinando los tipos de símbolos para los símbolos del primer intervalo únicamente en base a la primera configuración de formato de intervalo. En otros ejemplos, el primer intervalo puede corresponder a un intervalo sin ancla, y el UE puede determinar el formato de intervalo para el primer intervalo determinando los tipos de símbolos para los símbolos del primer intervalo en base, al menos en parte, a la segunda configuración de formato de intervalo. En otros ejemplos más, el UE puede recibir una indicación, que indique que un intervalo con ancla se puede convertir en un intervalo sin ancla. Tal intervalo convertido se referencia como un intervalo blando.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 2 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 3 ilustra un ejemplo de una configuración de intervalo que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 4 ilustra un ejemplo de una configuración de intervalo que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 5 ilustra un ejemplo de una configuración de intervalo que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 6 ilustra un ejemplo de una configuración de ancla que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 7 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
Las Figuras 8 a 10 muestra diagramas de bloque de un dispositivo que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 11 ilustra un diagrama de bloque de un sistema que incluye un equipo de usuario (UE) que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
Las Figuras 12 a 14 muestra diagramas de bloque de un dispositivo que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 15 ilustra un diagrama de bloque de un sistema que incluye una estación base que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
Las Figuras 16 a 19 ilustran procedimientos para la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
Descripción detallada
Una estación base puede transmitir una o más configuraciones de formato de intervalo o indicaciones de las mismas a un equipo de usuario (UE) para las comunicaciones posteriores. Las configuraciones de formato de intervalo pueden incluir una combinación de recursos de enlace ascendente, de enlace descendente, flexibles, reservados y en blanco. La estación base y el UE pueden utilizar los recursos flexibles para los recursos de enlace descendente, de enlace ascendente o en blanco. Los símbolos reservados pueden indicar recursos que se reservan para compatibilidad futura (por ejemplo, para futuras tecnologías de acceso por radio o futuros sistemas de comunicaciones inalámbricas). Los recursos en blanco pueden indicar recursos no usados. La estación base puede transmitir las configuraciones de formato de intervalo a través de señalización semiestática y/o dinámica.
En algunos casos, la estación base puede transmitir una configuración de formato de intervalo semiestática a través de un tipo de mensaje de difusión o de control (por ejemplo, control de recursos de radio (RRC)). La configuración de formato semiestática puede definir recursos tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. El dominio del tiempo puede no contener una mezcla de recursos de enlace ascendente y de enlace descendente dentro de un mismo símbolo (por ejemplo, los recursos de enlace ascendente y de enlace descendente pueden no ubicarse dentro de un símbolo común). El dominio de la frecuencia puede incluir un subconjunto del ancho de banda para la configuración de formato de intervalo (por ejemplo, una porción del ancho de banda (BWP) o un portador de componentes (CC)). Adicional o alternativamente, la estación base puede transmitir una configuración de formato de intervalo dinámica a través de un canal de control de enlace descendente (por ejemplo, un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) común de grupo). La configuración de formato de intervalo dinámica puede definir recursos en un dominio de tiempo (por ejemplo, los recursos pueden permanecer iguales en un símbolo para todas las frecuencias).
La estación base transmite una configuración de formato de intervalo semiestática y una configuración de formato de intervalo dinámica al UE o indicaciones de las mismas. El UE determina una configuración de formato de intervalo en base a las configuraciones de formato de intervalo dinámicas y semiestáticas recibidas o determinadas. En una realización, el UE puede reemplazar los recursos flexibles de la configuración de formato de intervalo semiestática con los recursos correspondientes de la configuración de formato de intervalo dinámica. En otra realización, el UE puede reemplazar los recursos flexibles de la configuración de formato de intervalo semiestática con los recursos correspondientes de la configuración de formato de intervalo dinámica, y los recursos reservados/desconocidos de la configuración de formato de intervalo dinámica pueden anular los recursos correspondientes de la configuración de formato de intervalo semiestática. En otra realización, el UE puede reemplazar todos los recursos de la configuración de formato de intervalo semiestática con recursos de la configuración de formato de intervalo dinámica.
Adicional o alternativamente, la estación base transmite una configuración de ancla al UE, en particular, a través de una señalización de capa superior (por ejemplo, RRC), para determinar una configuración de formato de intervalo cuando se transmiten las configuraciones de formato de intervalo semiestáticas y dinámicas. La configuración de ancla indica un conjunto de intervalos con ancla o puede indicar un conjunto de intervalos con ancla blando o un conjunto de intervalos sin ancla. Los intervalos con ancla se pueden fijar mediante la configuración de formato de intervalo semiestática. Los intervalos con ancla blando pueden ser un subconjunto de los intervalos con ancla que incluyen recursos que corresponden a la configuración de formato de intervalo dinámica. Por ejemplo, los intervalos con ancla blando pueden indicar intervalos con ancla que se pueden convertir en intervalos sin ancla después de una activación de habilitación (por ejemplo, habilitada a través de activación/desactivación semipersistente o activada a través de un temporizador). La activación se puede transmitir a través de la información de control de enlace descendente (DCI) o del elemento de control de control de acceso a medios (MAC) (MAC-CE). Los intervalos sin ancla pueden indicar recursos que corresponden a la configuración de formato de intervalo dinámica.
Los aspectos de la divulgación se describen inicialmente en el contexto de los sistemas de comunicaciones inalámbricas. Se describen luego las configuraciones de intervalo, la configuración de ancla y un flujo de proceso. Los aspectos de la divulgación se ilustran y se describen además con referencia a diagramas de aparatos, diagramas de sistemas y diagramas de flujo que se relacionan con la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos.
La Figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas 100 de acuerdo con varios aspectos de la presente divulgación. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 incluye las estaciones base 105, los UE 115 y una red central 130. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede ser una red de Evolución a Largo Plazo (LTE), una red de LTE-Avanzada (LTE-A) o una red de Nueva Radio (NR). En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede soportar comunicaciones de banda ancha mejoradas, comunicaciones ultra-confiables (es decir, de misión crítica), comunicaciones de baja latencia o comunicaciones con dispositivos de bajo coste y baja complejidad.
Las estaciones base 105 se pueden comunicar de forma inalámbrica con los UE 115 a través de una o más antenas de estación base. Las estaciones base 105 descritas en la presente memoria pueden incluir o se pueden denominar por los expertos en la técnica como una estación transceptora base, una estación base de radio, un punto de acceso, un transceptor de radio, un NodoB, un eNodoB (eNB), un NodoB de próxima generación o un giga NodoB (cualquiera de los cuales se puede denominar como gNB), un NodoB doméstico, un eNodoB doméstico o alguna otra terminología adecuada. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir estaciones base 105 de diferentes tipos (por ejemplo, las estaciones base de célula pequeña o de macrocélula). Los UE 115 descritos en la presente memoria pueden ser capaces de comunicarse con varios tipos de estaciones base 105 y equipos de red que incluyen macro eNB, eNB de célula pequeña, gNB, estaciones base de retransmisión y similares.
Cada estación base 105 se puede asociar con un área de cobertura geográfica particular 110 en la cual se soportan las comunicaciones con diversos UE 115. Cada estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para un área de cobertura geográfica respectiva 110 a través de los enlaces de comunicación 125, y los enlaces de comunicación 125 entre una estación base 105 y un UE 115 pueden utilizar una o más portadoras. Los enlaces de comunicación 125 mostrados en el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 pueden incluir transmisiones de enlace ascendente, desde un UE 115 a una estación base 105, o transmisiones de enlace descendente, desde una estación base 105 a un UE 115. Las transmisiones de enlace descendente también se pueden llamar transmisiones de enlace directo mientras que las transmisiones de enlace ascendente también se pueden llamar transmisiones de enlace inverso.
El área de cobertura geográfica 110 de una estación base 105 se puede dividir en sectores que constituyen sólo una porción del área de cobertura geográfica 110 y cada sector se puede asociar con una célula. Por ejemplo, cada estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para una macrocélula, una célula pequeña u otros tipos de célula o diversas combinaciones de las mismas. En algunos ejemplos, una estación base 105 puede ser móvil y, por lo tanto, proporcionar cobertura de comunicación para un área de cobertura geográfica en movimiento 110. En algunos ejemplos, diferentes áreas de cobertura geográfica 110 asociadas con diferentes tecnologías se pueden superponer y las áreas de cobertura geográfica superpuestas 110 asociadas con diferentes tecnologías se pueden soportar por la misma estación base 105 o por diferentes estaciones base 105. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede incluir, por ejemplo, una red LTE/LTE-A o NR heterogénea en la que diferentes tipos de estaciones base 105 proporcionan cobertura para diversas áreas de cobertura geográfica 110.
El término "célula" se refiere a una entidad de comunicación lógica usada para la comunicación con una estación base 105 (por ejemplo, a través de una portadora), y se puede asociar con un identificador para distinguir las células vecinas (por ejemplo, un identificador de célula física (PCID), un identificador de célula virtual (VCID)) que opera a través de la misma portadora o de una diferente. En algunos ejemplos, un operador puede soportar múltiples células, y diferentes células se pueden configurar de acuerdo con diferentes tipos de protocolos (por ejemplo, comunicación tipo máquina (MTC), Internet de las Cosas de banda estrecha (NB-IoT), banda ancha móvil mejorada (eMBB) u otros) que pueden proporcionar acceso para diferentes tipos de dispositivos. En algunos casos, el término "célula" se puede referir a una porción de un área de cobertura geográfica 110 (por ejemplo, un sector) sobre la que opera la entidad lógica.
Los UE 115 se pueden dispersar a través del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y cada UE 115 puede ser estacionario o móvil. Un UE 115 también se puede denominar como un dispositivo móvil, un dispositivo inalámbrico, un dispositivo remoto, un dispositivo de mano o un dispositivo de abonado o alguna otra terminología adecuada, donde el "dispositivo" también se puede denominar como una unidad, una estación, una terminal o un cliente. Un UE 115 también puede ser un dispositivo electrónico personal tal como un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA), una tableta, un ordenador portátil o un ordenador personal. En algunos ejemplos, un UE 115 también se puede referir a una estación de bucle local inalámbrico (WLL), un dispositivo de Internet de las Cosas (IoT), un dispositivo de Internet de Todo (IoE) o un dispositivo de MTC o similar, que se puede implementar en diversos artículos tales como electrodomésticos, vehículos, medidores o similares.
Algunos UE 115, tales como los dispositivos de MTC o de IoT, pueden ser dispositivos de bajo coste o de baja complejidad, y pueden proporcionar comunicación automatizada entre las máquinas (es decir, mediante la comunicación de Máquina a Máquina (M2M). La comunicación de M2M o la MTC se pueden referir a tecnologías de comunicación de datos que permiten a los dispositivos comunicarse entre sí o con una estación base 105 sin la intervención humana. En algunos ejemplos, la comunicación de M2M o la MTC puede incluir las comunicaciones desde dispositivos que integran sensores o medidores para medir o capturar información y transmitir esa información a un servidor central o programa de aplicación que puede hacer uso de la información o presentar la información a los humanos que interactúan con el programa o aplicación. Algunos UE 115 se pueden diseñar para recoger información o para permitir el comportamiento automatizado de las máquinas. Ejemplos de aplicaciones para dispositivos de MTC incluyen medición inteligente, supervisión de inventario, supervisión de nivel de agua, supervisión de equipos, supervisión de atención médica, supervisión de vida silvestre, supervisión de eventos meteorológicos y geológicos, gestión y seguimiento de flotas, detección de seguridad remota, control de acceso físico, y carga comercial basada en transacciones.
Algunos UE 115 se pueden configurar para emplear modos operativos que reducen el consumo de potencia, tales como comunicaciones semidúplex (por ejemplo, un modo que soporta la comunicación unidireccional mediante transmisión o recepción, pero no transmisión y recepción de manera simultánea). En algunos ejemplos, las comunicaciones semidúplex se pueden realizar a una velocidad pico reducida. Otras técnicas de conservación de potencia para los UE 115 incluyen entrar en un modo de "sueño profundo" de ahorro de energía cuando no entran en comunicaciones activas, u operan sobre un ancho de banda limitado (por ejemplo, de acuerdo con las comunicaciones de banda estrecha). En algunos casos, los UE 115 se pueden diseñar para soportar funciones críticas (por ejemplo, funciones críticas de misión) y el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 se puede configurar para proporcionar comunicaciones ultra confiables para estas funciones.
En algunos casos, un UE 115 también puede ser capaz de comunicarse directamente con otros UE 115 (por ejemplo, usando un protocolo de punto a punto (P2P) o de dispositivo a dispositivo (D2D)). Uno o más de un grupo de los UE 115 que utilizan las comunicaciones D2D pueden estar dentro del área de cobertura geográfica 110 de una estación base 105. Otros UE 115 en tal grupo pueden estar fuera del área de cobertura geográfica 110 de una estación base 105 o ser de cualquier otra manera incapaces de recibir las transmisiones desde una estación base 105. En algunos casos, los grupos de UE 115 que se comunican a través de comunicaciones D2D pueden utilizar un sistema de uno a muchos (1:M) en el que cada UE 115 transmite a todos los demás UE 115 del grupo. En algunos casos, una estación base 105 facilita la programación de los recursos para las comunicaciones D2D. En otros casos, las comunicaciones D2D se llevan a cabo entre los UE 115 sin la participación de una estación base 105.
Las estaciones base 105 se pueden comunicar con la red central 130 y entre sí. Por ejemplo, las estaciones base 105 pueden interactuar con la red central 130 a través de enlaces de retorno 132 (por ejemplo, a través de una interfaz Si u otra). Las estaciones base 105 se pueden comunicar entre sí a través de enlaces de retorno 134 (por ejemplo, a través de una interfaz X2 u otra) ya sea de manera directa (por ejemplo, a través de las estaciones base 105) o de manera indirecta (por ejemplo, a través de la red central 130).
La red central 130 puede proporcionar funciones de autenticación de usuarios, autorización de acceso, seguimiento, conectividad de Protocolo de Internet (IP) y otros accesos, enrutamiento o movilidad. La red central 130 puede ser un núcleo de paquete evolucionado (EPC), el cual puede incluir al menos una entidad de gestión de movilidad (MME), al menos una pasarela de servicio (S-GW) y al menos una Pasarela de Red de Paquetes de Datos (PDN) (P-GW). La MME puede gestionar funciones de estrato sin acceso (por ejemplo, plano de control) tales como movilidad, autenticación y gestión de portadores para los UE 115 servidos por las estaciones base 105 asociadas con el EPC. Los paquetes IP de usuario se pueden transferir a través de la S-GW, la cual a su vez se puede conectar con la P-GW. La P-GW puede proporcionar la asignación de direcciones IP, así como también otras funciones. La P-GW se puede conectar a los servicios IP de operadores de red. Los servicios IP de los operadores pueden incluir Internet, Intranet(s), un Subsistema Multimedia IP (IMS) o un servicio de Transmisión en directo de Conmutación de Paquetes (PS).
Al menos algunos de los dispositivos de red, tales como la estación base 105, pueden incluir subcomponentes tales como una entidad de red de acceso, la cual puede ser un ejemplo de un controlador de nodo de acceso (ANC). Cada entidad de red de acceso se puede comunicar con los UE 115 a través de una serie de otras entidades de transmisión de red de acceso, las cuales se pueden denominar como un cabezal de radio, un cabezal de radio inteligente o un punto de transmisión/recepción (TRP). En algunas configuraciones, varias funciones de cada entidad de red de acceso o estación base 105 puede distribuirse a través de diversos dispositivos de red (por ejemplo, cabezales de radio y controladores de red de acceso) o consolidarse en un único dispositivo de red (por ejemplo, una estación base 105).
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede operar usando una o más bandas de frecuencia, usualmente en el rango de 300 MHz a 300 GHz. De manera general, la región de 300 MHz a 3 GHz se conoce como región de frecuencia ultra alta (UHF) o banda decimétrica, ya que las longitudes de onda oscilan de aproximadamente un decímetro a un metro de longitud. Las ondas de UHF pueden ser bloqueadas o redirigidas por los edificios y las características ambientales. Sin embargo, las ondas pueden penetrar las estructuras lo suficiente como para que una macrocélula proporcione servicio a los UE 115 ubicados en interiores. La transmisión de ondas de UHF se puede asociar con antenas más pequeñas y un rango más corto (por ejemplo, menos de 100 km) en comparación con la transmisión que usa las frecuencias más pequeñas y ondas más largas de la porción de alta frecuencia (HF) o de muy alta frecuencia (VHF) del espectro por debajo de 300 MHz.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 también puede operar en una región de frecuencia súper alta (SHF) usando bandas de frecuencia de 3 GHz a 30 GHz, también conocida como la banda centimétrica. La región de SHF incluye bandas tales como las bandas industriales, científicas y médicas (ISM) de 5 GHz, las cuales se pueden usar de manera oportunista por los dispositivos que puedan tolerar la interferencia de otros usuarios.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 también puede operar en una región del espectro de frecuencia extremadamente alta (EHF) (por ejemplo, de 30 GHz a 300 GHz), también conocida como la banda milimétrica. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede soportar comunicaciones de ondas milimétricas (mmW) entre los UE 115 y las estaciones base 105, y las antenas de EHF de los dispositivos respectivos pueden ser incluso más pequeñas y más próximas que las antenas de UHF. En algunos casos, esto puede facilitar el uso de conjuntos de antenas dentro de un UE 115. Sin embargo, la propagación de las transmisiones EHF puede estar sujeta a una atenuación atmosférica aún mayor y a un rango más corto que las transmisiones SHF o UHF. Las técnicas divulgadas en la presente memoria se pueden emplear en transmisiones que usan una o más regiones de frecuencia diferentes, y el uso designado de bandas en estas regiones de frecuencia puede diferir según el país o el organismo regulador.
En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede utilizar bandas de espectro de radiofrecuencia tanto con licencia como sin licencia. Por ejemplo, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede emplear Acceso Asistido por Licencia, tecnología de acceso por radio de LTE Sin licencia (LTE-U) o tecnología de NR en una banda sin licencia tal como la banda de ISM de 5 Ghz. Cuando operan en bandas de espectro de radiofrecuencia sin licencia, los dispositivos inalámbricos tales como las estaciones base 105 y los UE 115 pueden emplear procedimientos de escuchar antes de hablar (LBT) para garantizar que un canal se vacíe antes de transmitir datos. En algunos casos, las operaciones en bandas sin licencia pueden ser en base a una configuración de CA junto con las CC que operan en una banda con licencia (por ejemplo, LAA). Las operaciones en el espectro sin licencia pueden incluir transmisiones de enlace descendente, transmisiones de enlace ascendente, transmisiones de punto a punto o una combinación de estas. La duplicación en el espectro sin licencia puede ser en base a duplexación por división de frecuencia (FDD), duplexación por división de tiempo (TDD) o una combinación de ambas.
En algunos ejemplos, la estación base 105 o UE 115 se puede equipar con múltiples antenas, las cuales se pueden usar para emplear técnicas tales como diversidad de transmisión, diversidad de recepción, comunicaciones de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) o formación de haces. Por ejemplo, el sistema de comunicación inalámbrica puede usar un esquema de transmisión entre un dispositivo de transmisión (por ejemplo, una estación base 105) y un dispositivo de recepción (por ejemplo, un UE 115), donde el dispositivo de transmisión se equipa con múltiples antenas y los dispositivos de recepción se equipan con una o más antenas. Las comunicaciones de MIMO pueden emplear la propagación de señales por trayectos múltiples para aumentar la eficiencia espectral al transmitir o recibir múltiples señales a través de diferentes capas espaciales, lo cual se puede denominar como multiplexación espacial. Las múltiples señales se pueden transmitir, por ejemplo, por el dispositivo transmisor a través de diferentes antenas o de diferentes combinaciones de antenas. Asimismo, las múltiples señales se pueden recibir por el dispositivo receptor a través de diferentes antenas o de diferentes combinaciones de antenas. Cada una de las múltiples señales se puede denominar como un flujo espacial separado y puede transportar bits asociados con el mismo flujo de datos (por ejemplo, la misma contraseña) o con diferentes flujos de datos. Se pueden asociar diferentes capas espaciales con diferentes puertos de antena usados para la medición y generación de informes de los canales. Las técnicas de MIMO incluyen MIMO de usuario único (SU-MIMO) donde se transmiten múltiples capas espaciales al mismo dispositivo receptor, y MIMO de múltiples usuarios (MU-MIMO) donde se transmiten múltiples capas espaciales a múltiples dispositivos.
La formación de haces, que también se puede denominar filtrado espacial, transmisión direccional o recepción direccional, es una técnica de procesamiento de señales que se puede usar en un dispositivo transmisión o en un dispositivo de recepción (por ejemplo, una estación base 105 o un UE 115) para formar o dirigir un haz de antena (por ejemplo, un haz de transmisión o un haz de recepción) a lo largo de una trayectoria espacial entre el dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción. La formación de haces se puede lograr combinando las señales comunicadas a través de elementos de antena de un grupo de antenas de manera que las señales que se propagan en orientaciones particulares con respecto a un grupo de antenas experimenten interferencia constructiva mientras que otras experimentan interferencia destructiva. El ajuste de las señales comunicadas a través de los elementos de antena puede incluir un dispositivo de transmisión o un dispositivo de recepción que aplique ciertas compensaciones de amplitud y de fase a las señales transportadas a través de cada uno de los elementos de antena asociados con el dispositivo. Los ajustes asociados con cada uno de los elementos de antena se pueden definir mediante un conjunto de ponderaciones de formación de haces asociadas con una orientación particular (por ejemplo, con respecto al grupo de antenas del dispositivo de transmisión o el dispositivo de recepción o con respecto a alguna otra orientación).
En un ejemplo, una estación base 105 puede usar múltiples antenas o grupos de antenas para realizar las operaciones de formación de haces para las comunicaciones direccionales con un UE 115. Por ejemplo, algunas señales (por ejemplo, señales de sincronización, señales de referencia, señales de selección de haz u otras señales de control) se pueden transmitir por una estación base 105 varias veces en diferentes direcciones, lo cual puede incluir una señal que se transmite de acuerdo con diferentes conjuntos de ponderaciones de formación de haces asociadas con las diferentes direcciones de transmisión. Se pueden usar transmisiones en diferentes direcciones de haz para identificar (por ejemplo, por la estación base 105 o un dispositivo recepción, tal como un UE 115) una dirección de haz para la transmisión y/o recepción posterior por la estación base 105. Algunas señales, tales como las señales de datos asociadas con un dispositivo de recepción particular, se pueden transmitir por una estación base 105 en una única dirección de haz (por ejemplo, una dirección asociada con el dispositivo de recepción, tal como un UE 115). En algunos ejemplos, la dirección de has asociada con las transmisiones a lo largo de una única dirección de haz se puede determinar en base, al menos en parte, a una señal que se transmitió en diferentes direcciones del haz. Por ejemplo, un UE 115 puede recibir una o más de las señales transmitidas por la estación base 105 en diferentes direcciones, y el UE 115 puede informar a la estación base 105 una indicación de la señal que recibió con una calidad de señal más alta o con una calidad de señal de cualquier otra manera aceptable. Aunque estas técnicas se describen con referencia a señales transmitidas en una o más direcciones por una estación base 105, un UE 115 puede emplear técnicas similares para transmitir señales múltiples veces en diferentes direcciones (por ejemplo, para identificar una dirección de haz para la transmisión o recepción posterior por el UE 115) o para transmitir una señal en una única dirección (por ejemplo, para transmitir datos a un dispositivo de recepción).
Un dispositivo de recepción (por ejemplo, un UE 115, que puede ser un ejemplo de un dispositivo de recepción de mmW) puede probar múltiples haces de recepción cuando recibe diversas señales de la estación base 105, tales como señales de sincronización, señales de referencia, señales de selección de haz u otras señales de control. Por ejemplo, un dispositivo de recepción puede probar múltiples direcciones de recepción recibiendo a través de diferentes subconjuntos de antenas, procesando las señales recibidas de acuerdo con diferentes subconjuntos de antenas, recibiendo de acuerdo con diferentes conjuntos de ponderaciones de formación de haces de recepción aplicadas a las señales recibidas en una pluralidad de elementos de antena de un grupo de antenas o procesando las señales recibidas de acuerdo con los diferentes conjuntos de ponderaciones de formación de haces de recepción aplicados a las señales recibidas en una pluralidad de elementos de antena de un grupo de antenas, cualquiera de las cuales se puede denominar como "escucha" de acuerdo con los diferentes haces de recepción o direcciones de recepción. En algunos ejemplos, un dispositivo de recepción puede utilizar un único haz de recepción para recibir a lo largo de una única dirección de haz (por ejemplo, al recibir una señal de datos). El haz de recepción único se puede alinear en una dirección de has determinada en base, al menos en parte, a la escucha de acuerdo con las diferentes direcciones de haz de recepción (por ejemplo, una dirección de has determinada para tener una intensidad de señal más alta, una relación señal-ruido más alta o una calidad de señal de cualquier otra manera aceptable en base, al menos en parte, a la escucha de acuerdo con las múltiples direcciones de haz).
En algunos casos, las antenas de una estación base 105 o de un UE 115 se pueden situar dentro de una o más grupos de antenas, las cuales pueden soportar las operaciones de MIMO o la formación de haces de transmisión o de recepción. Por ejemplo, se pueden coubicar una o más antenas de estación base o grupos de antenas en un conjunto de antenas, tal como una torre de antena. En algunos casos, las antenas o grupos de antenas asociadas con una estación base 105 se pueden ubicar en diversas ubicaciones geográficas. Una estación base 105 puede tener un grupo de antenas con un número de filas y de columnas de puertos de antena que la estación base 105 puede usar para soportar la formación de haces de comunicaciones con el UE 115. Asimismo, un UE 115 puede tener una o más grupos de antenas que pueden soportar diversas operaciones de MIMO o de formación de haces.
En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede ser una red basada en paquetes que opera de acuerdo con una pila de protocolos en capas. En el plano del usuario, las comunicaciones en la portadora o en la capa del Protocolo de Convergencia de Datos en Paquetes (PDCP) se pueden basar en IP. Una capa de Control de Enlace de Radio (RLC) puede realizar la segmentación y el reensamblaje de paquetes para comunicarse a través de canales lógicos. Una capa de Control de Acceso al Medio (MAC) puede realizar el manejo de prioridad y la multiplexación de canales lógicos en canales de transporte. La capa mAc también puede usar la solicitud de repetición automática híbrida (HARQ) para proporcionar la retransmisión en la capa MAC para mejorar la eficiencia del enlace. En el plano de control, la capa del protocolo de Control de Recursos de Radio (RrC) puede proporcionar el establecimiento, configuración y mantenimiento de una conexión de RRC entre un UE 115 y una estación base 105 o la red central 130 que soporta las portadoras de radio para los datos del plano del usuario. En la capa Física (PHY), los canales de transporte se pueden asignar a los canales físicos.
En algunos casos, los UE 115 y las estaciones base 105 pueden soportar retransmisiones de datos para aumentar la probabilidad de que los datos se reciban con éxito. La retroalimentación de HARQ es una técnica de aumentar la probabilidad de que los datos se reciban correctamente a través de un enlace de comunicación 125. La HARQ puede incluir una combinación de detección de errores (por ejemplo, usando una verificación de redundancia cíclica (CRC)), corrección de errores de reenvío (FEC) y retransmisión (por ejemplo, solicitud de repetición automática (ARQ)). La HARQ puede mejorar el rendimiento en la capa MAC en malas condiciones de radio (por ejemplo, condiciones de señal a ruido). En algunos casos, un dispositivo inalámbrico puede soportar la retroalimentación de la HARQ en el mismo intervalo, donde el dispositivo puede proporcionar la retroalimentación de la HARQ en un intervalo específico para los datos recibidos en un símbolo anterior en el intervalo. En otros casos, el dispositivo puede proporcionar retroalimentación HARQ en un intervalo posterior o de acuerdo con algún otro intervalo de tiempo.
Los intervalos de tiempo en LTE o NR se pueden expresar en múltiplos de una unidad de tiempo básica, la cual, por ejemplo, se refiere a un período de muestreo de Ts = 1/30.720.000 segundos. Los intervalos de tiempo de un recurso de comunicaciones se pueden organizar de acuerdo con tramas de radio, cada una con una duración de 10 milisegundos (ms), donde el período de la trama se puede expresar como Tf = 307.200 Ts. Las tramas de radio se pueden identificar mediante un número de trama del sistema (SFN) que oscila de 0 a 1.023. Cada trama puede incluir 10 subtramas numeradas de 0 a 9, y cada subtrama puede tener una duración de 1 ms. Una subtrama se puede dividir además en 2 intervalos, cada uno de los cuales, con una duración de 0,5 ms, y cada intervalo puede contener 6 o 7 períodos de símbolos de modulación (por ejemplo, en función de la longitud del prefijo cíclico antepuesto a cada período de símbolo). Excluyendo el prefijo cíclico, cada período de símbolo puede contener 2.048 períodos de muestreo. En algunos casos, una subtrama puede ser la unidad de programación más pequeña del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y se puede denominar intervalo de tiempo de transmisión (TTI). En otros casos, una unidad de programación más pequeña del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede ser más corta que una subtrama o se puede seleccionar de manera dinámica (por ejemplo, en ráfagas de TTI abreviados (sTTI) o en portadoras de componentes seleccionados que usen los sTTI).
En algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas, un intervalo se puede dividir además en múltiples mini intervalos que contienen uno o más símbolos. En algunos casos, un símbolo de un mini intervalo o un mini intervalo puede ser la unidad más pequeña de programación. Cada símbolo puede variar en duración, por ejemplo, en función de la separación de las subportadoras o de la banda de frecuencia de operación. Además, algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas pueden implementar la agregación de intervalos en la cual múltiples intervalos o mini intervalos se agregan juntos y se usan para la comunicación entre un UE 115yuna estación base 105.
El término "portadora" se refiere a un conjunto de recursos de espectro de radiofrecuencia que tienen una estructura de capa física definida para soportar las comunicaciones a través de un enlace de comunicación 125. Por ejemplo, una portadora de un enlace de comunicación 125 puede incluir una porción de una banda de espectro de radiofrecuencia que se opera de acuerdo con los canales de la capa física para una tecnología de acceso de radio dada. Cada canal de la capa física puede transportar datos de usuario, información de control u otra señalización. Una portadora se puede asociar con un canal de frecuencia predefinido (por ejemplo, un número absoluto de canal de radiofrecuencia de E-UTRA (EARFCN)) y se puede ubicar de acuerdo con un ráster de canal para el descubrimiento por los UE 115. Las portadoras pueden ser de enlace descendente o de enlace ascendente (por ejemplo, en un modo de FDD) o configurarse para llevar comunicaciones de enlace descendente y de enlace ascendente (por ejemplo, en un modo de TDD). En algunos ejemplos, las formas de onda de la señal transmitida a través de una portadora se pueden formar por múltiples subportadoras (por ejemplo, usando técnicas de modulación de múltiples portadoras (MCM) tal como o Fd M o d Ft -s-OFDM).
La estructura organizativa de las portadoras puede ser diferente para diferentes tecnologías de acceso por radio (por ejemplo, LTE, LTE-A, NR, etc.). Por ejemplo, las comunicaciones a través de una portadora se pueden organizar de acuerdo con los TTI o intervalos, cada uno de los cuales puede incluir datos de usuario, así como también información de control o señalización para soportar la decodificación de los datos de usuario. Una portadora también puede incluir señalización de adquisición dedicada (por ejemplo, señales de sincronización o información del sistema, etc.) y señalización de control que coordina la operación de la portadora. En algunos ejemplos (por ejemplo, en una configuración de agregación de portadoras), una portadora también puede tener señalización de adquisición o señalización de control que coordine las operaciones para otras portadoras.
Los canales físicos se pueden multiplexar en una portadora de acuerdo con diversas técnicas. Un canal de control físico y un canal de datos físico se pueden multiplexar en una portadora de enlace descendente, por ejemplo, usando técnicas de multiplexación por división de tiempo (TDM), técnicas de multiplexación por división de frecuencia (FDM) o técnicas híbridas de TDM-FDM. En algunos ejemplos, la información de control transmitida en un canal de control físico se puede distribuir entre diferentes regiones de control en una manera de cascada (por ejemplo, entre una región de control común o un espacio de búsqueda común y una o más regiones de control específicas del UE o espacios de búsqueda específicos del UE).
Una portadora se puede asociar con un ancho de banda particular del espectro de radiofrecuencia y, en algunos ejemplos, el ancho de banda de la portadora se puede denominar como "ancho de banda del sistema" de la portadora o del sistema de comunicaciones inalámbricas 100. Por ejemplo, el ancho de banda de la portadora puede ser uno de un grupo de anchos de banda predeterminados para las portadoras de una tecnología de acceso por radio particular (por ejemplo, 1,4, 3, 5, 10, 15, 20, 40 u 80 MHz). En algunos ejemplos, cada UE servido 115 se puede configurar para operar sobre porciones o sobre todo el ancho de banda de la portadora. En otros ejemplos, algunos UE 115 se pueden configurar para operar usando un tipo de protocolo de banda estrecha que se asocia con una porción o rango predefinido (por ejemplo, un conjunto de subportadoras o RB) dentro de una portadora (por ejemplo, despliegue "en banda" de un tipo de protocolo de banda estrecha).
En un sistema que emplea técnicas de MCM, un elemento de recurso puede consistir en un período de símbolo (por ejemplo, la duración de un símbolo de modulación) y una subportadora, donde el período de símbolo y la separación de las subportadoras están inversamente relacionados. El número de bits transportado por cada elemento de recurso puede depender del esquema de modulación (por ejemplo, el orden del esquema de modulación). Por tanto, mientras más elementos de recursos reciba un UE 115 y más alto puede ser el orden del esquema de modulación, más alto puede ser la velocidad de datos para el UE 115. En los sistemas de MIMO, un recurso de comunicaciones inalámbricas se puede referir a una combinación de un recurso de espectro de radiofrecuencia, un recurso de tiempo y un recurso espacial (por ejemplo, las capas espaciales), y el uso de múltiples capas espaciales puede aumentar aún más la velocidad de datos para las comunicaciones con un UE 115.
Los dispositivos del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 (por ejemplo, las estaciones base 105 o los UE 115) pueden tener una configuración de hardware que soporte las comunicaciones sobre un ancho de banda particular de la portadora o se pueden configurar para soportar las comunicaciones sobre uno de un conjunto de anchos de banda de la portadora. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede incluir estaciones base 105 y/o UE que pueden soportar comunicaciones simultáneas a través de las portadoras asociadas con más de un ancho de banda de la portadora diferente.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede soportar la comunicación con un UE 115 en múltiples células o portadoras, una característica que se puede denominar como agregación de portadora (CA) u operación de múltiples portadoras. Un UE 115 se puede configurar con múltiples CC de enlace descendente y una o más CC de enlace ascendente de acuerdo con la configuración de agregación de portadoras. La agregación de portadoras puede usarse con portadoras de componentes de FDD y de TDD.
En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede utilizar portadoras de componentes mejorados (eCC). Una eCC se puede caracterizar por una o más características que incluyen una portadora o un ancho de banda de canal de frecuencia más amplios, una duración de símbolo más corta, una duración de TTI más corta o una configuración de canal de control modificada. En algunos casos, una eCC se puede asociar con una configuración de agregación de portadoras o con una configuración de conectividad dual (por ejemplo, cuando múltiples células de servicio tienen un enlace de retorno subóptimo o no ideal). Una eCC también se puede configurar para su uso en el espectro sin licencia o el espectro compartido (por ejemplo, donde se permite que más de un operador use el espectro). Una eCC caracterizada por un ancho de banda amplio puede incluir uno o más segmentos que se pueden utilizar por los UE 115 que no sean capaces de supervisar el ancho de banda de portadora completo o que, de cualquier otra manera, se configuren para usar un ancho de banda de portadora limitado (por ejemplo, para conservar la potencia).
En algunos casos, una eCC puede utilizar una duración de símbolo diferente a la de otras CC, la cual puede incluir el uso de una duración de símbolo reducida en comparación con las duraciones de símbolo de las otras CC. Una duración de símbolo más corta se puede asociar con una separación aumentada entre las subportadoras adyacentes. Un dispositivo, tal como un UE 115 o una estación base 105, que utiliza eCC puede transmitir señales de banda ancha (por ejemplo, de acuerdo con el canal de frecuencia o los anchos de banda de la portadora de 20, 40, 60, 80 MHz, etc.) en las duraciones de símbolo reducidas (por ejemplo, 16,67 microsegundos). Un TTI en la eCC puede constar de uno o múltiples períodos de símbolos. En algunos casos, la duración del TTI (es decir, el número períodos símbolos en un TTI) puede ser variable.
Los sistemas de comunicaciones inalámbricas tales como un sistema de NR, pueden utilizar cualquier combinación de bandas de espectro con licencia, compartido y sin licencia, entre otras. La flexibilidad de la duración del símbolo de la eCC y la separación de las subportadoras pueden permitir múltiples espectros para el uso de la eCC. En algunos ejemplos, el espectro compartido de NR puede aumentar la utilización del espectro y la eficiencia espectral, específicamente a través de la compartición dinámica vertical (por ejemplo, a través de la frecuencia) y horizontal (por ejemplo, a través del tiempo) de los recursos.
En algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas, una estación base 105 transmite una o más configuraciones de formato de intervalo a un UE 115 (o indicaciones del mismo) para las comunicaciones posteriores. Una configuración de formato de intervalo puede incluir diversos tipos diferentes de intervalos de tiempo (por ejemplo, intervalos de tiempo de enlace ascendente (U), intervalos de tiempo de enlace descendente (D) o intervalos de tiempo especiales (S)) que una estación base 105 puede indicar a un UE 115. El intervalo de tiempo puede ser una subtrama, un intervalo, un mini intervalo, un símbolo o cualquier otra duración. En la Tabla 1 a continuación se muestran ejemplos de configuraciones de formato de intervalo, sin embargo, se puede considerar cualquier otra combinación de diferentes tipos de intervalos de tiempo y cualquier número de intervalos de tiempo sin apartarse del ámbito de la presente divulgación.
Tabla 1
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Los intervalos de tiempo especiales pueden indicar intervalos de tiempo utilizados para períodos de guarda para conmutar entre los intervalos de tiempo de enlace descendente y los de enlace ascendente. Las configuraciones de formato de intervalo pueden incluir además una combinación de recursos de enlace ascendente, de enlace descendente, flexibles, reservados y en blanco. La estación base 105 y el UE 115 pueden utilizar los recursos flexibles para los recursos de enlace descendente, de enlace ascendente o en blanco. Los símbolos reservados pueden indicar recursos que se reservan para compatibilidad futura (por ejemplo, para futuras tecnologías de acceso por radio o futuros sistemas de comunicaciones inalámbricas). Los recursos en blanco pueden indicar recursos no usados. La estación base 105 puede transmitir las configuraciones de formato de intervalo a través de señalización semiestática y/o dinámica.
En algunos casos, la estación base 105 puede transmitir una configuración de formato de intervalo semiestática a través de un tipo de mensaje de difusión o mensaje de control (por ejemplo, RRC). La configuración de formato semiestática puede definir recursos tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. Los recursos en el dominio del tiempo pueden no contener una mezcla de recursos de enlace ascendente y de enlace descendente dentro de un mismo símbolo (por ejemplo, los recursos de enlace ascendente y de enlace descendente pueden no ubicarse dentro de un símbolo común). Los recursos en el dominio de la frecuencia pueden incluir un subconjunto del ancho de banda para la configuración de formato de intervalo (por ejemplo, una BWP o una CC). Adicional o alternativamente, la estación base puede transmitir una configuración de formato de intervalo dinámica, o una indicación de una configuración de formato de intervalo dinámica, a través de un canal de control de enlace descendente (por ejemplo, un PDCCH común de grupo). La configuración de formato de intervalo dinámica puede definir recursos en un dominio de tiempo (por ejemplo, los recursos pueden permanecer iguales en un símbolo de tiempo para todas las frecuencias). En algunos casos, la estación base 105 puede transmitir una configuración de formato de intervalo semiestática y una configuración de formato de intervalo dinámica al UE 115.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede soportar técnicas eficaces para que el UE 115 determine una configuración de formato de intervalo en base a las configuraciones de formato de intervalo semiestáticas y dinámicas recibidas. En algunos casos, el UE 115 puede reemplazar ciertos recursos de la configuración de formato de intervalo semiestática con recursos de la configuración de formato de intervalo dinámica en función de una determinada realización. Adicional o alternativamente, la estación base 105 transmite una configuración de intervalo con ancla al UE 115, que indica qué recursos de la configuración de formato de intervalo semiestática se pueden anular o reemplazar por la configuración de formato de intervalo dinámica.
La Figura 2 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas 200 que soporta la resolución de conflictos de formato de intervalo para sistemas inalámbricos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede implementar aspectos del sistema de comunicaciones inalámbricas 100. El sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede incluir una estación base 105-a y un UE 115-a, los cuales pueden ser ejemplos de estaciones base 105 y UE 115 correspondientes como se describe con referencia a la Figura 1. La estación base 105-a puede transmitir configuraciones de formato de intervalo al UE 115-a para las comunicaciones posteriores sobre los recursos de una portadora 205. En algunos casos, las configuraciones de formato de intervalo pueden incluir una configuración de intervalo semiestática 210 o una configuración de intervalo dinámica 215. La estación base 105-a puede transmitir ambas configuraciones de intervalo (por ejemplo, la configuración de intervalo semiestática 210 y la configuración de intervalo dinámica 215) al UE 115-a simultáneamente (por ejemplo, dentro de un único mensaje) o una tras otra (por ejemplo, una configuración enviada a través de un RRC durante la adquisición de la célula y otra configuración enviada a través de una DCI en un momento posterior). En algunos casos, la estación base 105-a puede transmitir una configuración de intervalo real y en otros casos la estación base 105-a puede transmitir una indicación de una configuración de intervalo, permitiendo por tanto que el UE 115-a determine la configuración de intervalo indicada.
La estación base 105-a puede transmitir una configuración de intervalo semiestática 210 a través de un mensaje de difusión o de un mensaje de control (por ejemplo, un RRC). La configuración de intervalo semiestática 210 puede incluir una combinación de recursos de enlace descendente, de enlace ascendente, flexibles y reservados. Los recursos de enlace descendente y de enlace ascendente se pueden utilizar para los respectivos datos de enlace descendente y de enlace ascendente. Los recursos flexibles se pueden utilizar para recursos de enlace descendente, de enlace ascendente o en blanco (por ejemplo, no usados). Los recursos reservados se pueden reservar para compatibilidades futuras. Adicionalmente, la configuración de intervalo semiestática 210 puede indicar recursos en dominios tanto de tiempo como de frecuencia (por ejemplo, los recursos pueden variar a lo largo del tiempo y la frecuencia). En algunos casos, los recursos de enlace ascendente y de enlace descendente pueden no ubicarse en un símbolo de tiempo común. El dominio de frecuencia indicado puede incluir una BWP o una porción de recursos por CC.
Adicional o alternativamente, la estación base 105-a puede indicar o transmitir de cualquier otra manera la configuración dinámica de intervalo 215 (por ejemplo, a través de un PDCCH común enviado a un grupo de UE 105). La estación base 105-a puede transmitir el PDCCH común de grupo a un grupo de UE 115, que incluye el UE 115-a. La configuración de intervalo dinámica 215 puede incluir una combinación de símbolos de enlace descendente, de enlace ascendente, desconocidos (por ejemplo, reservados) y en blanco. Los símbolos de enlace descendente y de enlace ascendente se pueden utilizar para los respectivos datos de enlace descendente y de enlace ascendente. Los símbolos desconocidos se pueden reservar para compatibilidades futuras. Los símbolos en blanco pueden indicar símbolos no usados. La configuración de intervalo dinámica 215 puede indicar recursos en el dominio del tiempo (por ejemplo, los recursos pueden permanecer iguales en un símbolo de tiempo para todas las frecuencias).
El UE 115-a puede configurar un formato de intervalo 225 en una portadora 220 en base a la configuración de intervalo semiestática 210 recibida y la configuración de intervalo dinámica 215. El formato de intervalo 225 configurado puede incluir una combinación de recursos de la configuración de intervalo semiestática 210 y la configuración de intervalo dinámica 215. Por ejemplo, el UE 115-a puede reemplazar los recursos flexibles de la configuración de intervalo semiestática 210 con los recursos correspondientes de la configuración de intervalo dinámica 215. En otros ejemplos, el UE 115-a puede reemplazar los recursos flexibles de la configuración de intervalo semiestática 210 con los recursos correspondientes de la configuración de intervalo dinámica 215, y los recursos reservados/desconocidos de la configuración de intervalo dinámica 215 pueden anular los recursos correspondientes de la configuración de intervalo semiestática 210. En otros ejemplos, el UE 115-a puede reemplazar todos los recursos de la configuración de intervalo semiestática 210 con los recursos de la configuración de intervalo dinámica 215. El formato de intervalo 225 configurado puede incluir diversos símbolos que corresponden a las configuraciones de intervalo recibidas (por ejemplo, 14 símbolos).
En algunos casos, la estación base 105-a puede transmitir opcionalmente una configuración de ancla 230 al UE 115-a. El UE 115-a puede configurar el formato de intervalo 225 en base, en porción, a la configuración de ancla 230. La configuración de ancla 230 puede indicar un conjunto de intervalos con ancla, un conjunto de intervalos con ancla blando o un conjunto de intervalos sin ancla. Los intervalos con ancla se pueden fijar mediante una configuración de intervalo semiestática 210. Los intervalos con ancla blando pueden ser un subconjunto de los intervalos con ancla que incluyen recursos que corresponden a la configuración de intervalo dinámica 215. Por ejemplo, los intervalos con ancla blando pueden indicar intervalos con ancla que se pueden convertir en intervalos sin ancla después de una activación de habilitación (por ejemplo, habilitada a través de activación/desactivación semipersistente o activada a través de un temporizador). La activación se puede transmitir a través de una DCI o de un MAC-CE. Los intervalos sin ancla pueden indicar recursos que corresponden a la configuración de formato de intervalo dinámica.
La Figura 3 ilustra un ejemplo de una configuración de intervalo 300 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, la configuración de intervalo 300 puede implementar aspectos de los sistemas de comunicación inalámbrica 100 o 200 como se describe con referencia a las Figuras 1 y 2. Una estación base 105 puede transmitir, a un UE 115, una configuración de intervalo semiestática 310 o una configuración de intervalo dinámica 315, que pueden ser ejemplos de configuraciones de intervalo semiestática y configuraciones de intervalo dinámicas como se describe con referencia a la Figura 2. La configuración de intervalo semiestática 310 puede incluir varias configuraciones para diferentes recursos de frecuencia (por ejemplo, F1 y F2), que pueden incluir BWP o configuraciones para diferentes CC. Adicionalmente, la configuración de intervalo semiestática 310 puede incluir una combinación de recursos de enlace descendente 330, recursos flexibles 335, recursos reservados 340 y recursos de enlace ascendente 345. La configuración de intervalo dinámica 315 puede indicar una configuración de recursos que son iguales en todos los recursos de frecuencia. Adicionalmente, la configuración de intervalo dinámica 315 puede incluir una combinación de recursos de enlace descendente 330, recursos en blanco 350, recursos desconocidos/reservados 355 y recursos de enlace ascendente 345.
El UE 115 puede configurar un formato de intervalo 325 en base a la configuración de intervalo semiestática 310 recibida y a la configuración de intervalo dinámica 315. El formato de intervalo configurado 325 puede incluir configuraciones para diferentes porciones de frecuencia correspondientes a las porciones de frecuencia indicadas por la configuración de intervalo semiestática 310 (por ejemplo, F1 y F2). En el ejemplo de la Figura 3, el formato de intervalo configurado 325 puede incluir una combinación de recursos de la configuración de intervalo semiestática 310 y la configuración de intervalo dinámica 315, donde los recursos flexibles 335 de la configuración de intervalo semiestática 310 han sido reemplazados con los recursos en blanco correspondientes 350 o desconocidos/reservados recursos 355 de la configuración de intervalo dinámica 315.
Aunque los ejemplos descritos en la presente memoria ilustran escenarios específicos, se debe entender que la estación base 105 puede transmitir configuraciones de intervalo semiestáticas 310 y configuraciones de intervalo dinámicas 315 diferentes a las descritas. El UE 115 puede configurar el formato de intervalo 325 de acuerdo con las configuraciones de intervalo recibidas.
Adicionalmente, para propósitos de ilustración, el ejemplo de la Figura 3 muestra que la configuración de intervalo dinámica 315 incluye configuraciones de recursos que difieren de los recursos no flexibles correspondientes de la configuración de intervalo semiestática 310 (tales como los recursos reservados 340 de la configuración de intervalo semiestática 310). El formato de intervalo configurado 325 muestra que, para estos recursos, se mantiene la configuración de intervalo semiestática 310 (en lugar de actualizar los recursos a los indicados por la configuración de intervalo dinámica 315). Por tanto, en el ejemplo de la Figura 3, sólo los recursos flexibles 335 de la configuración de intervalo semiestática 310 se reemplazan con recursos de la configuración de intervalo dinámica 315; otros recursos de enlace descendente 330, recursos reservados 340 o recursos de enlace ascendente 345 de la configuración de intervalo semiestática 310 no se reemplazan con recursos de la configuración de intervalo dinámica 315. En algunos ejemplos, no se permite ningún conflicto entre los recursos direccionales (por ejemplo, los recursos de enlace descendente 330 y los recursos de enlace ascendente 345) de la configuración de intervalo semiestática 310 y los recursos correspondientes de la configuración de intervalo dinámica 315. En esos ejemplos, si existe un conflicto entre los recursos direccionales (por ejemplo, los recursos de enlace descendente 330 y los recursos de enlace ascendente 345) de la configuración de intervalo semiestática 310 y los recursos correspondientes de la configuración de intervalo dinámica 315, se puede declarar un error. No existiría un estado de error si los recursos direccionales (por ejemplo, los recursos de enlace descendente 330 y los recursos de enlace ascendente 345) de la configuración de intervalo semiestática 310 y los recursos correspondientes de la configuración de intervalo dinámica 315 fueran los mismos. En ese caso, todavía sólo los recursos flexibles 335 de la configuración de intervalo semiestática 310 se reemplazarían con los correspondientes recursos en blanco 350 o recursos desconocidos/reservados 355 de la configuración de intervalo dinámica 315.
La Figura 4 ilustra un ejemplo de una configuración de intervalo 400 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, la configuración de intervalo 400 puede implementar aspectos de los sistemas de comunicación inalámbrica 100 o 200 como se describe con referencia a las Figuras 1 y 2. Una estación base 105 puede transmitir, a un UE 115, una configuración de intervalo semiestática 410 y una configuración de intervalo dinámica 415, que pueden ser ejemplos de configuraciones de intervalo semiestáticas y configuraciones de intervalo dinámicas como se describe con referencia a las Figuras 2-3. La configuración de intervalo semiestática 410 puede incluir varias configuraciones para diferentes recursos de frecuencia (por ejemplo, F1 y F2). Adicionalmente, la configuración de intervalo semiestática 410 puede incluir una combinación de recursos de enlace descendente 430, recursos flexibles 435, recursos reservados 440 y recursos de enlace ascendente 445. La configuración de intervalo dinámica 415 puede indicar una configuración de recursos que son iguales en todos los recursos de frecuencia. Adicionalmente, la configuración de intervalo dinámica 415 puede incluir una combinación de recursos de enlace descendente 430, recursos en blanco 450, recursos desconocidos/reservados 455 y recursos de enlace ascendente 445.
El UE 115 puede configurar un formato de intervalo 425 en base a la configuración de intervalo semiestática 410 recibida y a la configuración de intervalo dinámica 415. El formato de intervalo configurado 425 puede incluir configuraciones para diferentes porciones de frecuencia correspondientes a las porciones de frecuencia indicadas por la configuración de intervalo semiestática 410 (por ejemplo, F1 y F2). En el ejemplo de la Figura 4, el formato de intervalo configurado 425 puede incluir una combinación de recursos de la configuración de intervalo semiestática 410 y la configuración de intervalo dinámica 415, donde los recursos flexibles 435 de la configuración de intervalo semiestática 410 se han reemplazado con los recursos en blanco 450 o recursos desconocidos/reservados 455 correspondientes de la configuración de intervalo dinámica 415 y los recursos desconocidos/reservados 455 de la configuración de intervalo dinámica 415 pueden anular los recursos correspondientes de la configuración de intervalo semiestática 410.
Aunque los ejemplos descritos en la presente memoria ilustran escenarios específicos, se debe entender que la estación base 105 puede transmitir configuraciones de intervalo semiestáticas 410 y configuraciones de intervalo dinámicas 415 diferentes a las descritas. El UE 115 puede configurar el formato de intervalo 425 de acuerdo con las configuraciones de intervalo recibidas.
La Figura 5 ilustra un ejemplo de una configuración de intervalo 500 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, la configuración de intervalo 500 puede implementar aspectos de los sistemas de comunicación inalámbrica 100 o 200 como se describe con referencia a las Figuras 1 y 2. Una estación base 105 puede transmitir, a un UE 115, una configuración de intervalo semiestática 510 y una configuración de intervalo dinámica 515, que pueden ser ejemplos de configuraciones de intervalo semiestáticas y configuraciones de intervalo dinámicas como se describe con referencia a las Figuras 2-4. La configuración de intervalo semiestática 510 puede incluir varias configuraciones para diferentes recursos de frecuencia (por ejemplo, F1 y F2). Adicionalmente, la configuración de intervalo semiestática 510 puede incluir una combinación de recursos de enlace descendente 530, recursos flexibles 535, recursos reservados 540 y recursos de enlace ascendente 545. La configuración de intervalo dinámica 515 puede indicar una configuración de recursos que son iguales en todos los recursos de frecuencia. Adicionalmente, la configuración de intervalo dinámica 515 puede incluir una combinación de recursos de enlace descendente 530, recursos en blanco 550, recursos desconocidos 555 y recursos de enlace ascendente 545.
El UE 115 puede configurar un formato de intervalo 525 en base a la configuración de intervalo semiestática 510 recibida y a la configuración de intervalo dinámica 515. En el ejemplo de la Figura 5, el formato de intervalo configurado 525 puede incluir recursos de acuerdo con lo indicado por la configuración de intervalo dinámica 515 para todos los recursos en cada símbolo de tiempo.
Aunque los ejemplos descritos en la presente memoria ilustran escenarios específicos, se debe entender que la estación base 105 puede transmitir configuraciones de intervalo semiestáticas 510 y configuraciones de intervalo dinámicas 515 diferentes a las descritas. El UE 115 puede configurar el formato de intervalo 525 de acuerdo con la configuración de intervalo dinámica recibida 515.
La Figura 6 ilustra un ejemplo de una configuración de ancla 600 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, la configuración de ancla 600 puede implementar aspectos de los sistemas de comunicación inalámbrica 100 o 200 como se describe con referencia a las Figuras 1 y 2. Un nodo de red (por ejemplo, una estación base 105 o una entidad de la red central 130) puede transmitir una configuración de ancla 605 a uno o más UE 115 o a una o más estaciones base 105. La configuración de ancla 605 puede incluir una pluralidad de intervalos 610, que el nodo de red puede indicar como intervalos con ancla 615 o intervalos sin ancla 620.
En algunos casos, los intervalos con ancla 615 pueden indicar intervalos definidos por una configuración semiestática que no se deben anular o reemplazar por los recursos correspondientes de una o más configuraciones dinámicas. Los intervalos sin ancla 610 pueden indicar intervalos que inicialmente se pueden definir por una configuración semiestática, pero pueden tener diferentes porciones de la configuración semiestática anuladas por una o más configuraciones de intervalo dinámicas (por ejemplo, los recursos flexibles de la configuración de intervalo semiestática se han reemplazado con los recursos correspondientes de la configuración de intervalo dinámica y los recursos desconocidos/reservados de la configuración de intervalo dinámica pueden anular los recursos correspondientes de la configuración de intervalo semiestática (como se muestra con respecto a la Figura 4) o la configuración de intervalo dinámica puede anular toda la configuración de intervalo semiestática (como se muestra con respecto a la Figura 5)).
En algunos casos, un nodo de red puede transmitir la señalización posterior 625 que puede indicar un subconjunto de intervalos con ancla 615 como intervalos con ancla blando 630 para una configuración de ancla 635. La señalización de intervalo con ancla blando 625 se puede transmitir a través de una DCI o de un MAC-CE. La señalización de intervalo con ancla blando 625 puede indicar además que los intervalos con ancla blando 630-ay 630-b se pueden anular por configuraciones dinámicas, similares a los intervalos sin ancla 620. Los intervalos con ancla blando 630 se pueden convertir a través de un mensaje de activación semipersistente o de un temporizador. Como se muestra, el intervalo con ancla blando 630-a se puede convertir a través de un mensaje de activación o temporizador en la señalización 625 y llegar a ser un intervalo sin ancla 620. Alternativamente, la señalización 625 puede indicar el intervalo con ancla blando 630-b, pero en algunos casos, puede no convertirse en un intervalo sin ancla 620 y permanecer como un intervalo con ancla 615. Los intervalos con ancla blando 630-a y 630-b se pueden utilizar entonces en las comunicaciones entre un UE 115 y una estación base de acuerdo con los procesos descritos anteriormente para los intervalos con ancla 615 y los intervalos sin ancla 620, en función de si se han convertido o no.
Aunque los ejemplos descritos en la presente memoria ilustran escenarios específicos, se debe entender que el nodo de red puede transmitir configuraciones con ancla 605 y señalización de ancla blando 625 diferentes de las descritas.
La Figura 7 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso 700 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el flujo de proceso 700 puede implementar aspectos de los sistemas de comunicación inalámbrica 100 o 200 como se describe con referencia a las Figuras 1 y 2. El flujo de proceso 700 ilustra aspectos de las técnicas realizadas por una estación base 105-b y un UE 115-b, que pueden ser ejemplos de una estación base 105 y un UE 115 como se describe con referencia a las Figuras 1 a la 6.
En la siguiente descripción del flujo de proceso 700, las operaciones entre el UE 115-b y la estación base 105-b se pueden realizar en diferentes órdenes o en diferentes momentos. Ciertas operaciones también se pueden dejar fuera del flujo de proceso 700 o se pueden añadir otras operaciones al flujo de proceso 700.
En 705, el UE 115-b recibe, desde un nodo de red (por ejemplo, la estación base 105-b o la entidad de la red central 130), una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo. La configuración de ancla indica un conjunto de intervalos con ancla y, en algunos casos, puede indicar además un conjunto de intervalos con ancla blando y un conjunto de intervalos sin ancla para el conjunto de intervalos.
En 710, la estación base 105-b transmite una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con el UE 115-b. La primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática. La configuración de intervalo semiestática puede indicar un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos flexibles para el primer intervalo. La configuración de intervalo semiestática se puede transmitir mediante un mensaje de RRC o un mensaje de difusión. La configuración de intervalo semiestática puede indicar uno o más conjuntos de tipos de símbolos para el conjunto de símbolos, correspondiendo cada uno de los uno o más conjuntos de tipos de símbolos a un rango de frecuencia diferente. En algunos casos, cada rango de frecuencia puede incluir una BWP de una banda de frecuencia. Alternativamente, cada rango de frecuencia puede incluir una CC de una banda de frecuencia.
En 715, la estación base 105-b transmite una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo al UE 115-b. La segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. La configuración de intervalo dinámica puede indicar un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos en blanco para el primer intervalo. La configuración de intervalo dinámica se puede transmitir a través de un PDCCH común. El PDCCH común puede corresponder a un grupo de UE 115, que incluye el UE 115-b.
En 720, el UE 115-b determina un formato de intervalo para el primer intervalo en base, al menos en parte, a la primera y a la segunda configuración de formato de intervalo o la configuración de ancla. La determinación del formato de intervalo puede incluir identificar un tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos en base, al menos en parte, a la configuración de intervalo semiestática y a las configuraciones de intervalo dinámicas en 725. Por ejemplo, el UE 115-b puede reemplazar los símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática con tipos de símbolos para los símbolos respectivos indicados por la configuración de intervalo dinámica y mantener símbolos distintos de los símbolos reemplazados con los tipos de intervalo indicados por la configuración de intervalo semiestática. En otros ejemplos, el UE 115-b puede reemplazar los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática con los correspondientes tipos de símbolos reservados indicados por la configuración de intervalo dinámica y mantener los símbolos distintos de los símbolos reemplazados con los tipos de intervalo indicados por la configuración de intervalo semiestática. En otros ejemplos, el UE 115-b puede reemplazar los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática con los tipos de símbolos para los respectivos símbolos indicados por la configuración de intervalo dinámica.
En 730, el UE 115-b puede combinar una primera porción de los tipos de símbolos indicados por la primera configuración de formato de intervalo con una segunda porción de los tipos de símbolos indicados por la segunda configuración de formato de intervalo para obtener el formato de intervalo determinado, en el que la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática y en el que la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la segunda porción de los tipos de símbolos puede limitarse a símbolos que corresponden a símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática. Alternativamente, la segunda porción de los tipos de símbolos comprende todos los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática.
En 735, el UE 115-b y la estación base 105-b se comunican a través de un conjunto de símbolos de un primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado.
La Figura 8 muestra un diagrama de bloques 800 de un dispositivo inalámbrico 805 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 805 puede ser un ejemplo de los aspectos de un UE 115 como se describe en la presente memoria. El dispositivo inalámbrico 805 puede incluir el receptor 810, el gestor de las comunicaciones del UE 815 y el transmisor 820. El dispositivo inalámbrico 805 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 810 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos, etc.). La información se puede pasar a otros componentes del dispositivo. El receptor 810 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la Figura 11. El receptor 810 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
El gestor de las comunicaciones del UE 815 puede ser un ejemplo de los aspectos del gestor de las comunicaciones del UE 1115 descrito con referencia a la Figura 11. El gestor de las comunicaciones del UE 815 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden implementar en hardware, en software ejecutado por un procesador, en microprograma o en cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en un software ejecutado por un procesador, las funciones del gestor de las comunicaciones del UE 815 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden ejecutar por un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de compuertas programables en campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, una tecnología de compuerta discreta o de transistor, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones que se describen en la presente divulgación.
El gestor de las comunicaciones del UE 815 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden ubicar físicamente en diversas posiciones, que incluyen distribuirse de manera que las porciones de las funciones se implementen en diferentes ubicaciones físicas por uno o más dispositivos físicos. En algunos ejemplos, el gestor de las comunicaciones del UE 815 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ser un componente separado y distinto de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En otros ejemplos, el gestor de las comunicaciones del UE 815 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden combinar con uno o más componentes de hardware, que incluye, pero sin limitarse a un componente de E/S, un transceptor, un servidor de red, otro dispositivo informático, uno o más componentes descritos en la presente divulgación o una combinación de los mismos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación.
El gestor de las comunicaciones del UE 815 puede identificar una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con una estación base. El gestor de las comunicaciones 815 del UE puede recibir, desde la estación base, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. El gestor de las comunicaciones 815 del UE puede determinar un formato de intervalo para el primer intervalo en base a la primera y la segunda configuración de intervalo y comunicarse con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado.
El transmisor 820 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 820 se puede co-ubicar con un receptor 810 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 820 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la Figura 11. El transmisor 820 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 9 muestra un diagrama de bloques 900 de un dispositivo inalámbrico 905 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 905 puede ser un ejemplo de los aspectos de un dispositivo inalámbrico 805 o de un UE 115 como se describe con referencia a la Figura 8. El dispositivo inalámbrico 905 puede incluir el receptor 910, el gestor de las comunicaciones del UE 915 y el transmisor 920. El dispositivo inalámbrico 905 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 910 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos, etc.). La información se puede pasar a otros componentes del dispositivo. El receptor 910 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la Figura 11. El receptor 910 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
El gestor de las comunicaciones del UE 915 puede ser un ejemplo de los aspectos del gestor de las comunicaciones del UE 1115 descrito con referencia a la Figura 11. El gestor de las comunicaciones del UE 915 también puede incluir el componente de configuración de intervalo semiestática 925, el componente de configuración de intervalo dinámica 930, el componente de formato de intervalo 935 y el componente de comunicación 940.
El componente de la configuración de intervalo semiestática 925 puede identificar una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con una estación base. En algunos casos, la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática. En algunos casos, identificar la primera configuración de formato de intervalo incluye: recibir, desde la estación base, una configuración de intervalo semiestática que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos flexibles para el primer intervalo. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática se recibe mediante un mensaje de RRC o un mensaje de difusión. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática indica uno o más conjuntos de tipos de símbolos para el conjunto de símbolos, correspondiendo cada uno de los uno o más conjuntos de tipos de símbolos a un rango de frecuencia diferente. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una BWP de una banda de frecuencia. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una CC de una banda de frecuencia.
El componente de la configuración de intervalo dinámica 930 puede recibir, desde la estación base, una segunda configuración de formato de intervalo, o una indicación de la misma, para el primer intervalo. En algunos casos, la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, recibir la segunda configuración de formato de intervalo incluye: recibir, desde la estación base, una configuración de intervalo dinámica que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos en blanco para el primer intervalo. En algunos casos, la configuración de intervalo dinámica se recibe a través de un PDCCH común. En algunos casos, el PDCCH común corresponde a un grupo de UE.
El componente de formato de intervalo 935 puede determinar un formato de intervalo para el primer intervalo en base a la primera y a la segunda configuración de intervalo. En algunos casos, la determinación del formato de intervalo incluye: identificar un tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos en base a la configuración de intervalo semiestática y a la configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la determinación del formato de intervalo incluye: combinar una primera porción de los tipos de símbolos indicados por la primera configuración de formato de intervalo con una segunda porción de los tipos de símbolos indicados por la segunda configuración de formato de intervalo para obtener el formato de intervalo determinado, donde la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática y donde la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la segunda porción de los tipos de símbolos se limita a los símbolos que corresponden a los símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática. En algunos casos, la segunda porción de los tipos de símbolos se limita a los símbolos reservados indicados por la configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la segunda porción de los tipos de símbolos incluye todos los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática.
El componente de comunicación 940 se puede comunicar con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado.
El transmisor 920 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 920 se puede coubicar con un receptor 910 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 920 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1135 descrito con referencia a la Figura 11. El transmisor 920 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 10 muestra un diagrama de bloques 1000 de un gestor de las comunicaciones del UE 1015 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El gestor de las comunicaciones del UE 1015 puede ser un ejemplo de los aspectos del gestor de las comunicaciones del UE 815, el gestor de las comunicaciones del UE 915 o el gestor de las comunicaciones del UE 1115 descritos con referencia a las Figuras 8, 9 y 11. El gestor de las comunicaciones del UE 1015 puede incluir el componente de configuración de intervalo semiestática 1020, el componente de configuración de intervalo dinámica 1025, el componente de formato de intervalo 1030, el componente de comunicación 1035, el componente de símbolo 1040 y el componente de ancla 1045. Cada uno de estos módulos se puede comunicar, directamente o indirectamente, entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El componente de la configuración de intervalo semiestática 1020 puede identificar una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con una estación base. En algunos casos, la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática. En algunos casos, identificar la primera configuración de formato de intervalo incluye: recibir, desde la estación base, una configuración de intervalo semiestática que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos flexibles para el primer intervalo. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática se recibe mediante un mensaje de RRC o un mensaje de difusión. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática indica uno o más conjuntos de tipos de símbolos para el conjunto de símbolos, correspondiendo cada uno de los uno o más conjuntos de tipos de símbolos a un rango de frecuencia diferente. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una BWP de una banda de frecuencia. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una CC de una banda de frecuencia.
El componente de la configuración de intervalo dinámica 1025 puede recibir, desde la estación base, una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. En algunos casos, recibir la segunda configuración de formato de intervalo puede incluir recibir una indicación de la segunda configuración de formato de intervalo. En algunos casos, la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, recibir la indicación de la segunda configuración de formato de intervalo incluye: recibir, desde la estación base, una configuración de intervalo dinámica que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos en blanco para el primer intervalo. En algunos casos, la configuración de intervalo dinámica se recibe a través de un PDCCH común. En algunos casos, el PDCCH común corresponde a un grupo de UE.
El componente de formato de intervalo 1030 puede determinar un formato de intervalo para el primer intervalo en base a la primera y a la segunda configuración de intervalo. En algunos casos, la determinación del formato de intervalo incluye: identificar un tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos en base a la configuración de intervalo semiestática y a la configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la determinación del formato de intervalo incluye: combinar una primera porción de los tipos de símbolos indicados por la primera configuración de formato de intervalo con una segunda porción de los tipos de símbolos indicados por la segunda configuración de formato de intervalo para obtener el formato de intervalo determinado, donde la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática y donde la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la segunda porción de los tipos de símbolos se limita a los símbolos que corresponden a los símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática. En algunos casos, la segunda porción de los tipos de símbolos se limita a los símbolos reservados indicados por la configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la segunda porción de los tipos de símbolos incluye todos los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática.
El componente de comunicación 1035 se puede comunicar con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado.
El componente de símbolo 1040 puede reemplazar los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática con los correspondientes tipos de símbolos reservados indicados por la configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, identificar el tipo de símbolo para cada uno de los conjuntos de símbolos incluye: reemplazar los símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática con los tipos de símbolos para los símbolos respectivos indicados por la configuración de intervalo dinámica y mantener los símbolos distintos de los símbolos flexibles reemplazados con los tipos de intervalo indicados por la configuración de intervalo semiestática. En algunos casos, identificar el tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos incluye: reemplazar todos los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática con los tipos de símbolos para los símbolos respectivos indicados por la configuración de intervalo dinámica.
El componente de ancla 1045 puede recibir, desde un nodo de red, una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, la configuración de ancla indica un conjunto de intervalos con ancla, un conjunto de intervalos con ancla blando y un conjunto de intervalos sin ancla para el conjunto de intervalos, donde el formato de intervalo determinado para el primer intervalo se determina en base a la configuración del ancla y recibe una indicación de que el primer intervalo se convertirá de un intervalo con ancla a un intervalo sin ancla, donde, como un intervalo con ancla, los tipos de símbolos del primer intervalo se determinan en base, al menos en parte, a la segunda configuración de formato de intervalo. En algunos casos, el primer intervalo corresponde a un intervalo con ancla. En algunos casos, la determinación del formato de intervalo para el primer intervalo incluye: determinar los tipos de símbolos para los símbolos del primer intervalo únicamente en base a la primera configuración de formato de intervalo. En algunos casos, la indicación se recibe a través de una DCI o de un MAC-CE. En algunos casos, la indicación se habilita en base a un mensaje de activación semipersistente o a un temporizador. En algunos casos, el primer intervalo corresponde a un intervalo sin ancla. En algunos casos, determinar el formato de intervalo para el primer intervalo incluye: determinar los tipos de símbolos para los símbolos del primer intervalo en base a la segunda configuración de formato de intervalo.
La Figura 11 muestra un diagrama de un sistema 1100 que incluye un dispositivo 1105 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo 1105 puede ser un ejemplo de o incluir los componentes del dispositivo inalámbrico 805, el dispositivo inalámbrico 905 o un UE 115 como se describió anteriormente, por ejemplo, con referencia a las Figuras 8 y 9. El dispositivo 1105 puede incluir los componentes para comunicaciones bidireccionales de voz y datos, que incluye los componentes para la transmisión y recepción de las comunicaciones, que incluye el gestor de las comunicaciones del UE 1115, el procesador 1120, la memoria 1125, el software 1130, el transceptor 1135, la antena 1140 y el controlador de E/S 1145. Estos componentes pueden estar en comunicación electrónica a través de uno o más buses (por ejemplo, el bus 1110). El dispositivo 1105 se puede comunicar de manera inalámbrica con una o más estaciones base 105.
El procesador 1120 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente (por ejemplo, un procesador de propósito general, un DSP, una unidad central de procesamiento (CPU), un microcontrolador, un ASIC, una FPGA, un dispositivo lógico programable, una tecnología de compuerta discreta o de transistor, un componente de hardware discreto o cualquier combinación de los mismos). En algunos casos, el procesador 1120 se puede configurar para operar una matriz de memoria mediante el uso de un controlador de memoria. En otros casos, se puede integrar un controlador de memoria en el procesador 1120. El procesador 1120 se puede configurar para ejecutar las instrucciones legibles por ordenador almacenadas en una memoria para realizar diversas funciones (por ejemplo, funciones o tareas que soportan la resolución de conflictos de formato de intervalo para sistemas inalámbricos). La memoria 1125 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) y una memoria de sólo lectura (ROM). La memoria 1125 puede almacenar el software ejecutable por ordenador y legible por ordenador 1130, que incluye instrucciones que, cuando se ejecutan, hacen que el procesador realice diversas funciones descritas en la presente memoria. En algunos casos, la memoria 1125 puede contener, entre otras cosas, un sistema básico de entrada/salida (BIOS) el cual puede controlar la operación básica de hardware y/o software, tal como la interacción con los componentes o dispositivos periféricos.
El software 1130 puede incluir el código para implementar los aspectos de la presente divulgación, incluyendo el código para soportar la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos. El software 1130 se puede almacenar en un medio legible por ordenador no transitorio tal como la memoria del sistema u otra memoria. En algunos casos, el software 1130 puede no ser ejecutable directamente por el procesador, pero puede hacer que un ordenador (por ejemplo, cuando se compila y ejecuta) realice las funciones descritas en la presente memoria.
El transceptor 1135 se puede comunicar bidireccionalmente, a través de una o más antenas, de enlaces por cable o inalámbricos como se describió anteriormente. Por ejemplo, el transceptor 1135 puede representar un transceptor inalámbrico y se puede comunicar bidireccionalmente con otro transceptor inalámbrico. El transceptor 1135 también puede incluir un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión y para demodular los paquetes recibidos desde las antenas.
En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una única antena 1140. Sin embargo, en algunos casos, el dispositivo puede tener más de una antena 1140, las cuales pueden ser capaces de transmitir o recibir concurrentemente múltiples transmisiones inalámbricas.
El controlador de E/S 1145 puede gestionar las señales de entrada y salida para el dispositivo 1105. El controlador de E/S 1145 también puede gestionar los periféricos no integrados en el dispositivo 1105. En algunos casos, el controlador de E/S 1145 puede representar una conexión física o un puerto a un periférico externo. En algunos casos, el controlador de E/S 1145 puede utilizar un sistema operativo como iOS®, ANDROID®, MS-DOS®, MS-WINDOWS®, OS/2®, UNIX®, LINUX® u otro sistema operativo conocido. En otros casos, el controlador de E/S 1145 puede representar o interactuar con un módem, un teclado, un ratón, una pantalla táctil o un dispositivo similar. En algunos casos, el controlador de E/S 1145 se puede implementar como parte de un procesador. En algunos casos, un usuario puede interactuar con el dispositivo 1105 a través del controlador de E/S 1145 o a través de los componentes de hardware controlados por el controlador de E/S 1145.
La Figura 12 muestra un diagrama de bloques 1200 de un dispositivo inalámbrico 1205 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 1205 puede ser un ejemplo de los aspectos de una estación base 105 como se describe en la presente memoria. El dispositivo inalámbrico 1205 puede incluir el receptor 1210, el gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 y el transmisor 1220. El dispositivo inalámbrico 1205 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 1210 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos, etc.). La información se puede pasar a otros componentes del dispositivo. El receptor 1210 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la Figura 15. El receptor 1210 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
El gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 puede ser un ejemplo de los aspectos del gestor de las comunicaciones de la estación base 1515 descrito con referencia a la Figura 15. El gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden implementar en hardware, en software ejecutado por un procesador, en microprograma o en cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en un software ejecutado por un procesador, las funciones del gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden ejecutar por un procesador de propósito general, un DSP, un ASIC, una FPGA u otro dispositivo lógico programable, una tecnología de compuerta discreta o de transistor, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en la presente divulgación.
El gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden ubicar físicamente en diversas posiciones, que incluyen distribuirse de manera que las porciones de las funciones se implementen en diferentes ubicaciones físicas mediante uno o más dispositivos físicos. En algunos ejemplos, el gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ser un componente separado y distinto de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En otros ejemplos, el gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes se pueden combinar con uno o más componentes de hardware, que incluyen, pero sin limitarse a, un componente de E/S, un transceptor, un servidor de red, otro dispositivo informático, uno o más componentes que se describen en la presente divulgación o una combinación de los mismos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación.
El gestor de las comunicaciones de la estación base 1215 puede transmitir una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con un UE, transmitir, al UE, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo y comunicarse con el UE a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con un formato de intervalo en base a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo.
El transmisor 1220 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 1220 se puede coubicar con un receptor 1210 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 1220 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la Figura 15. El transmisor 1220 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 13 muestra un diagrama de bloques 1300 de un dispositivo inalámbrico 1305 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 1305 puede ser un ejemplo de los aspectos de un dispositivo inalámbrico 1205 o una estación base 105 como se describe con referencia a la Figura 12. El dispositivo inalámbrico 1305 puede incluir el receptor 1310, el gestor de las comunicaciones de la estación base 1315 y el transmisor 1320. El dispositivo inalámbrico 1305 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 1310 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos, etc.). La información se puede pasar a otros componentes del dispositivo. El receptor 1310 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la Figura 15. El receptor 1310 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
El gestor de las comunicaciones de la estación base 1315 puede ser un ejemplo de los aspectos del gestor de las comunicaciones de la estación base 1515 descrito con referencia a la Figura 15. El gestor de las comunicaciones de la estación base 1315 también puede incluir el componente de la configuración de intervalo semiestática 1325, el componente de la configuración de intervalo dinámica 1330 y el componente de comunicación 1335.
El componente de la configuración de intervalo semiestática 1325 puede transmitir, mediante una estación base, una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo de comunicación con un UE. En algunos casos, la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática. En algunos casos, transmitir la primera configuración de formato de intervalo incluye: transmitir una configuración de intervalo semiestática que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos flexibles para el primer intervalo. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática se transmite a través de un mensaje de RRC o un mensaje de difusión. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática indica uno o más conjuntos de tipos de símbolos para el conjunto de símbolos, correspondiendo cada uno de los uno o más conjuntos de tipos de símbolos a un rango de frecuencia diferente. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una BWP de una banda de frecuencia. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una CC de una banda de frecuencia.
El componente de la configuración de intervalo dinámica 1330 puede transmitir, al UE, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. En algunos casos, la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, la transmisión de la indicación de la segunda configuración de formato de intervalo incluye:
transmitir una configuración de intervalo dinámica que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos en blanco para el primer intervalo.
En algunos casos, la configuración de intervalo dinámica se transmite a través de un PDCCH común. En algunos casos, el PDCCH común corresponde a un grupo de UE.
El componente de comunicación 1335 se puede comunicar con el UE a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con un formato de intervalo en base a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo.
El transmisor 1320 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 1320 se puede coubicar con un receptor 1310 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 1320 puede ser un ejemplo de los aspectos del transceptor 1535 descrito con referencia a la Figura 15. El transmisor 1320 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 14 muestra un diagrama de bloques 1400 de un gestor de las comunicaciones de la estación base 1415 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El gestor de las comunicaciones de la estación base 1415 puede ser un ejemplo de los aspectos de un gestor de las comunicaciones de la estación base 1515 descritos con referencia a las Figuras 12, 13 y 15. El gestor de las comunicaciones de la estación base 1415 puede incluir el componente de la configuración de intervalo semiestática 1420, el componente de la configuración de intervalo dinámica 1425, el componente de comunicación 1430, el componente del tipo de símbolo 1435 y el componente de ancla 1440. Cada uno de estos módulos se puede comunicar, directamente o indirectamente, entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El componente de la configuración de intervalo semiestática 1420 puede transmitir, mediante una estación base, una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo de comunicación con un UE. En algunos casos, la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática. En algunos casos, transmitir la primera configuración de formato de intervalo incluye: transmitir una configuración de intervalo semiestática que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos flexibles para el primer intervalo. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática se transmite a través de un mensaje de RRC o un mensaje de difusión. En algunos casos, la configuración de intervalo semiestática indica uno o más conjuntos de tipos de símbolos para el conjunto de símbolos, correspondiendo cada uno de los uno o más conjuntos de tipos de símbolos a un rango de frecuencia diferente. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una BWP de una banda de frecuencia. En algunos casos, cada rango de frecuencia incluye una CC de una banda de frecuencia.
El componente de la configuración de intervalo dinámica 1425 puede transmitir, al UE, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. En algunos casos, la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica. En algunos casos, transmitir la indicación de la segunda configuración de formato de intervalo incluye: transmitir la configuración de intervalo dinámica que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos en blanco para el primer intervalo. En algunos casos, la configuración de intervalo dinámica se transmite a través de un PDCCH común. En algunos casos, el PDCCH común corresponde a un grupo de UE.
El componente de comunicación 1430 se puede comunicar con el UE a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con un formato de intervalo en base a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo.
El componente del tipo de símbolo 1435 puede identificar un tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos en base a las configuraciones de intervalo semiestática y dinámica.
El componente de ancla 1440 puede transmitir, a un UE, una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, la configuración de ancla indica un conjunto de intervalos con ancla, un conjunto de intervalos con ancla blando y un conjunto de intervalos sin ancla para el conjunto de intervalos, donde el formato de intervalo para el primer intervalo se basa en la configuración del ancla e indica uno o más intervalos con ancla blando a través de una DCI o de un MAC-CE. En algunos casos, el primer intervalo corresponde a un intervalo con ancla. En algunos casos, el formato de intervalo para el primer intervalo se basa únicamente en los tipos de símbolos para el conjunto de símbolos como se indica mediante la primera configuración de formato de intervalo. En algunos casos, el primer intervalo corresponde a un intervalo con ancla blando. En algunos casos, el formato de intervalo para el primer intervalo se basa únicamente en los tipos de símbolos para el conjunto de símbolos como se indica mediante segunda la configuración de formato de intervalo. En algunos casos, el primer intervalo corresponde a un intervalo sin ancla. En algunos casos, el formato de intervalo para el primer intervalo se basa sólo en los tipos de símbolos flexibles o reservados para un subconjunto de símbolos como se indica en la primera configuración de formato de intervalo que se reemplazan con los tipos de símbolos respectivos como se indica mediante la segunda configuración de formato de intervalo.
La Figura 15 muestra un diagrama de un sistema 1500 que incluye un dispositivo 1505 que soporta la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo 1505 puede ser un ejemplo de o incluir los componentes de la estación base 105 como se describió anteriormente, por ejemplo, con referencia a la Figura 1. El dispositivo 1505 puede incluir los componentes para las comunicaciones bidireccionales de voz y datos, que incluye los componentes para transmitir y recibir las comunicaciones, que incluye el gestor de las comunicaciones de la estación base 1515, el procesador 1520, la memoria 1525, el software 1530, el transceptor 1535, la antena 1540, el gestor de las comunicaciones de la red 1545 y el gestor de las comunicaciones entre estaciones 1550. Estos componentes pueden estar en comunicación electrónica a través de uno o más buses (por ejemplo, el bus 1510). El dispositivo 1505 se puede comunicar de manera inalámbrica con uno o más UE 115.
El procesador 1520 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente (por ejemplo, un procesador de propósito general, un DSP, una CPU, un microcontrolador, un ASIC, una FPGA, un dispositivo lógico programable, una tecnología de compuerta discreta o de transistor, un componente de hardware discreto o cualquier combinación de los mismos). En algunos casos, el procesador 1520 se puede configurar para operar una matriz de memoria mediante el uso de un controlador de memoria. En otros casos, se puede integrar un controlador de memoria en el procesador 1520. El procesador 1520 se puede configurar para ejecutar las instrucciones legibles por ordenador almacenadas en una memoria para realizar diversas funciones (por ejemplo, funciones o tareas que soportan la resolución de conflictos de formato de intervalo para sistemas inalámbricos).
La memoria 1525 puede incluir una RAM y una ROM. La memoria 1525 puede almacenar el software ejecutable por ordenador y legible por ordenador 1530, que incluye instrucciones que, cuando se ejecutan, hacen que el procesador realice diversas funciones descritas en la presente memoria. En algunos casos, la memoria 1525 puede contener, entre otras cosas, un BIOS que puede controlar las operaciones básicas del hardware o software tales como la interacción con los componentes o dispositivos periféricos.
El software 1530 puede incluir el código para implementar los aspectos de la presente divulgación, incluyendo el código para soportar la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos. El software 1530 se puede almacenar en un medio legible por ordenador no transitorio tal como la memoria del sistema u otra memoria. En algunos casos, el software 1530 puede no ser ejecutable directamente por el procesador, pero puede hacer que un ordenador (por ejemplo, cuando se compila y ejecuta) realice las funciones descritas en la presente memoria.
El transceptor 1535 se puede comunicar bidireccionalmente, a través de una o más antenas, de enlaces por cable o inalámbricos como se describió anteriormente. Por ejemplo, el transceptor 1535 puede representar un transceptor inalámbrico y se puede comunicar bidireccionalmente con otro transceptor inalámbrico. El transceptor 1535 también puede incluir un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión y para demodular los paquetes recibidos desde las antenas.
En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una única antena 1540. Sin embargo, en algunos casos, el dispositivo puede tener más de una antena 1540, las cuales pueden ser capaces de transmitir o recibir concurrentemente múltiples transmisiones inalámbricas.
El gestor de las comunicaciones de la red 1545 puede gestionar las comunicaciones con la red central (por ejemplo, a través de uno o más enlaces de retorno por cable). Por ejemplo, el gestor de las comunicaciones de la red 1545 puede gestionar la transferencia de las comunicaciones de datos para los dispositivos cliente, tales como uno o más UE 115.
El gestor de las comunicaciones entre estaciones 1550 puede gestionar las comunicaciones con otra estación base 105 y puede incluir un controlador o programador para controlar las comunicaciones con los UE 115 en cooperación con otras estaciones base 105. Por ejemplo, el gestor de las comunicaciones entre estaciones 1550 puede coordinar la programación para las transmisiones a los UE 115 para diversas técnicas de mitigación de interferencias tales como formación de haces o transmisión conjunta. En algunos ejemplos, el gestor de las comunicaciones entre estaciones 1550 puede proporcionar una interfaz X2 dentro de una tecnología de red de comunicación inalámbrica de LTE/LTE-A para proporcionar comunicación entre las estaciones base 105.
La Figura 16 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1600 para la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1600 se pueden implementar por un UE 115 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1600 se pueden realizar por un gestor de las comunicaciones del UE como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. Adicional o alternativamente, el UE 115 puede realizar los aspectos de las funciones descritas a continuación usando un hardware de propósito especial.
En el bloque 1605, el UE 115 puede identificar una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con una estación base. Las operaciones del bloque 1605 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1605 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo semiestática como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
En el bloque 1610, el UE 115 puede recibir, desde la estación base, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. Las operaciones del bloque 1610 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1610 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo dinámica como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
En el bloque 1615, el UE 115 puede determinar un formato de intervalo para el primer intervalo en base, al menos en parte, a la primera y a la segunda configuración de intervalo. Las operaciones del bloque 1615 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1615 se pueden realizar por un componente de formato de intervalo como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
En el bloque 1620, el UE 115 se puede comunicar con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado. Las operaciones del bloque 1620 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1620 se pueden realizar por un componente de comunicación como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
La Figura 17 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1700 para la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1700 se pueden implementar por un UE 115 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1700 se pueden realizar por un gestor de las comunicaciones del UE como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. Adicional o alternativamente, el UE 115 puede realizar los aspectos de las funciones descritas a continuación usando un hardware de propósito especial.
En el bloque 1705, el UE 115 recibe, desde un nodo de red, una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, indicando la configuración de ancla un conjunto de intervalos con ancla, en el que el formato de intervalo determinado para el primer intervalo se determina en base, al menos en parte, a la configuración de ancla. La configuración de ancla puede indicar además un conjunto de intervalos con ancla blando y un conjunto de intervalos sin ancla para el conjunto de intervalos. Las operaciones del bloque 1705 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1705 se pueden realizar por un componente de ancla como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
En el bloque 1710, el UE 115 identifica una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con una estación base. Las operaciones del bloque 1710 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1710 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo semiestática como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
En el bloque 1715, el UE 115 recibe, desde la estación base, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. Las operaciones del bloque 1715 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1715 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo dinámica como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
En el bloque 1720, el UE 115 determina un formato de intervalo para el primer intervalo en base, al menos en parte, a la primera y a la segunda configuración de intervalo. Las operaciones del bloque 1720 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1720 se pueden realizar por un componente de formato de intervalo como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
En el bloque 1725, el UE 115 se comunica con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado. Las operaciones del bloque 1725 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1725 se pueden realizar por un componente de comunicación como se describe con referencia a las Figuras 8 a la 11.
La Figura 18 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1800 para la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1800 se pueden implementar por una estación base 105 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1800 se pueden realizar por un gestor de comunicaciones de la estación base como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15. En ciertos ejemplos, una estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. Adicional o alternativamente, la estación base 105 puede realizar los aspectos de las funciones descritas a continuación mediante el uso de un hardware de propósito especial.
En el bloque 1805, la estación base 105 puede transmitir una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con un UE. Las operaciones del bloque 1805 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1805 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo semiestática como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15.
En el bloque 1810, la estación base 105 puede transmitir, al UE, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. Las operaciones del bloque 1810 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1810 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo dinámica como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15.
En el bloque 1815, la estación base 105 se puede comunicar con el UE a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con un formato de intervalo en base, al menos en parte, a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo. Las operaciones del bloque 1815 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1815 se pueden realizar por un componente de comunicación como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15.
La Figura 19 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1900 para la resolución de conflictos de formato de los intervalos para sistemas inalámbricos de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1900 se pueden implementar por una estación base 105 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1900 se pueden realizar por un gestor de comunicaciones de la estación base como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15. En ciertos ejemplos, una estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas a continuación. Adicional o alternativamente, la estación base 105 puede realizar los aspectos de las funciones descritas a continuación mediante el uso de un hardware de propósito especial.
En el bloque 1905, la estación base 105 transmite, a un UE, una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, la configuración de ancla que indica un conjunto de intervalos con ancla, un conjunto de intervalos con ancla blando y un conjunto de intervalos sin ancla para el conjunto de intervalos, en el que el formato de intervalo para el primer intervalo se basa, al menos en parte, en la configuración de ancla. Las operaciones del bloque 1905 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1905 se pueden realizar por un componente de ancla como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15.
En el bloque 1910, la estación base 105 transmite una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo de comunicación con un UE. Las operaciones del bloque 1910 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1910 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo semiestática como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15.
En el bloque 1915, la estación base 105 transmite, al UE, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo. Las operaciones del bloque 1915 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1915 se pueden realizar por un componente de la configuración de intervalo dinámica como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15.
En el bloque 1920, la estación base 105 se comunica con el UE a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con un formato de intervalo en base, al menos en parte, a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo. Las operaciones del bloque 1920 se pueden realizar de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En ciertos ejemplos, los aspectos de las operaciones del bloque 1920 se pueden realizar por un componente de comunicación como se describe con referencia a las Figuras 12 a la 15.
Se debe señalar que los procedimientos descritos anteriormente describen posibles implementaciones, y que las operaciones y las etapas se pueden reorganizar o modificar de cualquier otra manera y que otras implementaciones son posibles. Además, los aspectos de dos o más de los procedimientos se pueden combinar.
Las técnicas descritas en la presente memoria se pueden usar para diversos sistemas de comunicaciones inalámbricas tales como acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), acceso múltiple de división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA) y otros sistemas. Un sistema de CDMA puede implementar una tecnología de radio tal como CDMA2000, Acceso Universal por Radio Terrestre (UTRA), etc. Cd Ma 2000 cubre los estándares IS-2000, IS-95 e IS-856. Las versiones IS-2000 se pueden denominar comúnmente como CDMA2000 1X, 1X, etc. IS-856 (TIA-856) se denomina comúnmente como CDMA2000 1xEV-DO, Datos por Paquetes de Alta Velocidad (HRPD), etc. Ut Ra incluye CDMA de Banda ancha (WCDMA) y otras variantes de CDMA. Un sistema de TDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM).
Un sistema de OFDMA puede implementar una tecnología de radio tal como Banda Ancha Ultra Móvil (UMB), UTRA Evolucionada (E-UTRA), 802.11 del Instituto de Electricidad e Ingenieros Electrónicos (IEEE) (Wi-Fi), 802.16 del IEEE (WiMAX), 802.20 del IEEE, Flash-OFDM, etc. UTRA y E-UTRA forman parte del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). LTE y LTE-A son versiones del UMTS que usan E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, NR y GSM se describen en documentos de la organización denominada "Proyecto de Asociación de 3ra Generación" (3GPP). CDMA2000 y UMB se describen en documentos de una organización denominada "Proyecto de Asociación de 3ra Generación 2" (3GPP2). Las técnicas descritas en la presente memoria se pueden usar para los sistemas y tecnologías de radio mencionados anteriormente, así como también para otros sistemas y tecnologías de radio. Aunque se pueden describir aspectos de un sistema de LTE o NR para propósitos de ejemplo, y se puede usar la terminología de LTE o NR en gran parte de la descripción, las técnicas descritas en la presente memoria son aplicables más allá de las aplicaciones de LTE o NR.
Una macrocélula generalmente cubre un área geográfica relativamente grande (por ejemplo, varios kilómetros de radio) y puede permitir el acceso sin restricciones a los UE 115 con suscripciones de servicio con el proveedor de la red. Una célula pequeña se puede asociar con una estación base de menor potencia 105, en comparación con una macrocélula, y una célula pequeña puede operar en la misma o en diferentes bandas de frecuencia (por ejemplo, con licencia, sin licencia, etc.) como macrocélulas. Las células pequeñas pueden incluir picocélulas, femtocélulas y microcélulas de acuerdo con varios ejemplos. Una picocélula, por ejemplo, puede cubrir un área geográfica pequeña y puede permitir el acceso sin restricciones a los Ue 115 con suscripciones de servicio con el proveedor de la red. Una femtocélula también puede cubrir un área geográfica pequeña (por ejemplo, un hogar) y puede proporcionar acceso restringido a los UE 115 que tienen una asociación con la femtocélula (por ejemplo, los UE 115 en un grupo cerrado de abonados (CSG), los UE 115 para usuarios en el hogar y similares). Un eNB para una macrocélula se puede denominar como macro eNB. Un eNB para una célula pequeña se puede denominar como eNB de célula pequeña, un pico eNB, un femto eNB o un eNB doméstico. Un eNB puede soportar una o múltiples (por ejemplo, dos, tres, cuatro y similares) células y puede soportar las comunicaciones mediante el uso de las portadoras de componentes.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 o los sistemas descritos en la presente memoria pueden soportar una operación sincrónica o asincrónica. Para una operación sincrónica, las estaciones base 105 pueden tener una temporización de trama similar y las transmisiones desde diferentes estaciones base 105 se pueden alinear de manera aproximada en el tiempo. Para una operación asincrónica, las estaciones base 105 pueden tener diferentes temporizaciones de trama y las transmisiones desde diferentes estaciones base 105 pueden no alinearse en el tiempo. Las técnicas descritas en la presente memoria se pueden usar tanto para operaciones sincrónicas como asincrónicas.
La información y las señales descritas en la presente memoria se pueden representar mediante el uso de cualquiera de una variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, instrucciones, comandos, información, señales, bits, símbolos y chips que se pueden referenciar a lo largo de la descripción anterior se pueden representar por tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticas, campos o partículas ópticas o cualquier combinación de los mismos.
Los diversos bloques y módulos ilustrativos descritos en relación con la divulgación en la presente memoria se pueden implementar o realizar con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de compuertas programable en campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable (PLD), una tecnología de compuerta discreta o de transistor, unos componentes de hardware discreto o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en la presente memoria. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estado convencional. Un procesador se puede implementar además como una combinación de dispositivos informáticos (por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra configuración semejante).
Las funciones descritas en la presente memoria se pueden implementar en hardware, software ejecutado por un procesador, microprograma o cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en un software ejecutado por un procesador, las funciones se pueden almacenar en o transmitir como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. Otros ejemplos e implementaciones están dentro del ámbito de la divulgación y las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del software, las funciones descritas anteriormente se pueden implementar usando un software ejecutado por un procesador, hardware, microprograma, cableado o combinaciones de cualquiera de estos. Las características que implementan las funciones también se pueden ubicar físicamente en varias posiciones, que incluyen distribuirse de manera que partes de las funciones se implementen en diferentes ubicaciones físicas.
El medio legible por ordenador incluye tanto el medio de almacenamiento informático no transitorio como el medio de comunicación que incluye cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático desde un lugar a otro. Un medio de almacenamiento no transitorio puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial. A manera de ejemplo, y no de limitación, el medio legible por ordenador no transitorio puede comprender una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de sólo lectura (ROM), una memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM), memoria flash, una ROM en disco compacto (CD) u otro almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético o cualquier otro medio no transitorio que se pueda usar para transportar o almacenar un medio 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 propósito especial. Además, cualquier conexión se califica apropiadamente como un medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, servidor o de otra fuente remota usando un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par trenzado, una línea de suscriptor digital (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. El disco, como se usó en la presente memoria, incluye CD, disco de láser, disco óptico, disco digital versátil (DVD), disquete, y disco Blu-ray donde existen discos que usualmente reproducen los datos de manera magnética mientras que otros discos reproducen los datos de manera óptica con láseres. Las combinaciones de lo anterior también se incluyen dentro del ámbito del medio legible por ordenador.
Como se usa en la presente memoria, incluyendo en las reivindicaciones, "o" como se usa en una lista de elementos (por ejemplo, una lista de elementos precedida por una expresión tal como "al menos uno de" o "uno o más de") indica una lista inclusiva tal que, por ejemplo, una lista de al menos uno de A, B o C significa A o B o C o A B o A C o BC o ABC (por ejemplo, A y B y C). Además, como se usa en la presente memoria, la expresión "en base a" no se interpretará como una referencia a un conjunto cerrado de condiciones. Por ejemplo, una etapa ilustrativa que se describe como "en base a la condición A" puede estar en base a tanto en una condición A como en una condición B sin apartarse del ámbito de la presente divulgación. En otras palabras, como se usa en la presente memoria, la expresión "en base a" se interpretará de la misma manera que la expresión "en base, al menos en parte, a".
En las figuras adjuntas, los componentes o características similares pueden tener la misma etiqueta de referencia. Además, diversos componentes del mismo tipo se pueden distinguir mediante el seguimiento de la etiqueta de referencia por un guion y una segunda etiqueta que distingue entre los componentes similares. Si sólo se usa la primera etiqueta de referencia en la memoria descriptiva, la descripción es aplicable a cualquiera de los componentes similares que tienen la misma primera etiqueta de referencia sin considerar la segunda etiqueta de referencia, u otra etiqueta de referencia posterior.
La descripción expuesta en la presente memoria, en relación con los dibujos adjuntos, describe configuraciones de ejemplo y no representa todos los ejemplos que se pueden implementar o que están dentro del ámbito de las reivindicaciones. El término "ilustrativo" usado en la presente memoria significa "que sirve como un ejemplo, instancia o ilustración" y no "preferente" o "ventajoso con respecto a otros ejemplos". La descripción detallada incluye detalles específicos con el propósito de proporcionar un entendimiento de las técnicas que se describen. Sin embargo, estas técnicas se pueden poner en práctica sin estos detalles específicos. En algunos casos, las estructuras y dispositivos bien conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques con el fin de evitar opacar los conceptos de los ejemplos descritos.
La invención se define mediante las reivindicaciones adjuntas.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de comunicaciones inalámbricas, realizado por un equipo de usuario, UE, y que comprende:
identificar (1710) una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con una estación base;
recibir (1715), desde la estación base, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo;
determinar (1720) un formato de intervalo para el primer intervalo en base, al menos en parte, a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo; y
comunicarse (1725) con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado;
en el que la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática; y la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica;
el procedimiento que comprende, además:
recibir (1705), desde la estación base, una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, indicando la configuración de ancla al menos un conjunto de intervalos con ancla,
en el que el formato de intervalo determinado para el primer intervalo se determina en base, al menos en parte, a la configuración de ancla, y en el que un intervalo con ancla indica un intervalo definido por la primera configuración de formato de intervalo que no se debe anular o reemplazar por un recurso correspondiente de la segunda configuración de formato de intervalo.
2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que determinar el formato de intervalo comprende: identificar un tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos en base, al menos en parte, a la configuración de intervalo semiestática y a la configuración de intervalo dinámica.
3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que identificar el tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos comprende:
reemplazar los símbolos flexibles indicados por la configuración de intervalo semiestática con los tipos de símbolos para los símbolos respectivos indicados por la configuración de intervalo dinámica; y
mantener los símbolos distintos de los símbolos flexibles reemplazados con los tipos de símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática; o
en el que identificar el tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos comprende:
reemplazar todos los símbolos indicados por la configuración de intervalo semiestática con los tipos de símbolos para los símbolos respectivos indicados por la configuración de intervalo dinámica.
4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que identificar la primera configuración de formato de intervalo comprende:
recibir, desde la estación base, una configuración de intervalo semiestática que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos flexibles para el primer intervalo, en el que:
la configuración de intervalo semiestática se recibe a través de un mensaje de control de recursos de radio, RRC, o un mensaje de difusión, y/o
la configuración de intervalo semiestática indica uno o más conjuntos de tipos de símbolos para el conjunto de símbolos, correspondiendo cada uno del uno o más conjuntos de tipos de símbolos a un rango de frecuencia diferente.
5. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que:
el primer intervalo corresponde a un intervalo con ancla; y
determinar el formato de intervalo para el primer intervalo comprende determinar los tipos de símbolos para los símbolos del primer intervalo únicamente en base a la primera configuración de formato de intervalo.
6. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende, además:
recibir una indicación de que el primer intervalo se va a convertir de un intervalo con ancla a un intervalo sin ancla, en el que, como un intervalo sin ancla, los tipos de símbolos del primer intervalo se determinan en base, al menos en parte, al formato de la segunda configuración de intervalo, en particular en el que la indicación se recibe a través de una información de control de enlace descendente, DCI, o de un elemento de control de control de acceso al medio, MAC, MAC-CE.
7. Un procedimiento para la comunicación inalámbrica realizado por una estación base y que comprende: transmitir (1910) una primera configuración de formato de intervalo para un primer intervalo para la comunicación con un equipo de usuario, UE;
transmitir (1915), al UE, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo para el primer intervalo; y
comunicarse (1920) con el UE a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con un formato de intervalo en base, al menos en parte, a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo;
en el que la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática; y la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica;
el procedimiento que comprende, además:
transmitir una configuración de ancla para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, la configuración de ancla que indica al menos un conjunto de intervalos con ancla, en el que el formato de intervalo para el primer intervalo se basa, al menos en parte, en la configuración de ancla, y en el que un intervalo con ancla indica un intervalo definido por la primera configuración de formato de intervalo que no se debe anular o reemplazar por un recurso correspondiente de la segunda configuración de formato de intervalo.
8. El procedimiento de la reivindicación 7, que comprende, además:
identificar un tipo de símbolo para cada uno del conjunto de símbolos en base, al menos en parte, a las configuraciones de intervalo semiestática y dinámica.
9. El procedimiento de la reivindicación 7, en el que transmitir la primera configuración de formato de intervalo comprende:
transmitir una configuración de intervalo semiestática que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos flexibles para el primer intervalo, en el que:
la configuración de intervalo semiestática se transmite a través de un control de recursos de radio, RRC, mensaje o mensaje de difusión, y/o
la configuración de intervalo semiestática indica uno o más conjuntos de tipos de símbolos para el conjunto de símbolos, correspondiendo cada uno del uno o más conjuntos de tipos de símbolos a un rango de frecuencia diferente.
10. El procedimiento de la reivindicación 7, en el que transmitir la indicación de la segunda configuración de formato de intervalo comprende:
transmitir una configuración de intervalo dinámica que indica un conjunto de símbolos de enlace descendente, un conjunto de símbolos de enlace ascendente, un conjunto de símbolos reservados y un conjunto de símbolos en blanco para el primer intervalo, en el que la configuración de intervalo dinámica se transmite a través de un canal de control de enlace descendente físico común, PDCCH, y
en el que, en particular, el PDCCH común corresponde a un grupo de UE.
11. El procedimiento de la reivindicación 7, en el que:
el primer intervalo corresponde a un intervalo con ancla; y
el formato de intervalo para el primer intervalo se basa únicamente en los tipos de símbolos para el conjunto de símbolos como se indica por la primera configuración de formato de intervalo.
12. El procedimiento de la reivindicación 7, en el que:
el primer intervalo corresponde a un intervalo con ancla blando; y
el formato de intervalo para el primer intervalo se basa únicamente en los tipos de símbolos para el conjunto de símbolos como se indica por la segunda configuración de formato de intervalo.
13. Un equipo de usuario (115), UE, para la comunicación inalámbrica, que comprende:
medios para identificar una primera configuración de formato de intervalo (210, 310, 410, 510) para un primer intervalo para la comunicación con una estación base (105);
medios para recibir, desde la estación base, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo (215, 315, 415, 515) para el primer intervalo;
medios para determinar un formato de intervalo para el primer intervalo en base, al menos en parte, a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo; y
medios para comunicarse con la estación base a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con el formato de intervalo determinado;
en el que la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática; y la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica;
el UE que comprende, además:
medios para recibir, desde la estación base, una configuración de ancla (230) para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, indicando la configuración de ancla al menos un conjunto de intervalos con ancla, en el que el medio para determinar un formato de intervalo para el primer intervalo se basa, al menos en parte, en la configuración de ancla, y en el que un intervalo con ancla indica un intervalo definido por la primera configuración de formato de intervalo que no se debe anular o reemplazar por un recurso correspondiente de la segunda configuración de formato de intervalo.
14. Una estación base (105) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
medios para transmitir una primera configuración de formato de intervalo (210, 310, 410, 510) para un primer intervalo para la comunicación con un equipo de usuario (115), UE;
medios para transmitir, al UE, una indicación de una segunda configuración de formato de intervalo (215, 315, 415, 515) para el primer intervalo; y
medios para comunicarse con el UE a través de un conjunto de símbolos del primer intervalo de acuerdo con un formato de intervalo en base, al menos en parte, a la primera configuración de formato de intervalo y a la segunda configuración de formato de intervalo;
en el que la primera configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo semiestática; y la segunda configuración de formato de intervalo es una configuración de intervalo dinámica;
la estación base que comprende, además:
medios para transmitir una configuración de ancla (230) para un conjunto de intervalos que incluye el primer intervalo, indicando la configuración de ancla al menos un conjunto de intervalos con ancla, en el que el formato de intervalo para el primer intervalo se basa, al menos en parte, en la configuración de ancla, y
en el que un intervalo con ancla indica un intervalo definido por la primera configuración de formato de intervalo que no se debe anular o reemplazar por un recurso correspondiente de la segunda configuración de formato de intervalo.
15. Un programa informático que comprende instrucciones ejecutables que, cuando se ejecutan por al menos un ordenador, hacen que el al menos un ordenador realice un procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6 o 7 a 12.
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