ES2950279T3 - Método para diseño de canal de control de enlace descendente - Google Patents
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Abstract
Las realizaciones de esta divulgación mejoran la confiabilidad de la decodificación ciega cuando se usa formación de haces al hacer que un equipo de usuario (UE) reciba un único mensaje de información de control de enlace descendente (DCI) con diferentes parámetros de transmisión y/o recepción. En algunas realizaciones, un UE recibe más de un conjunto de parámetros de configuración, donde dos conjuntos cualesquiera de parámetros de configuración de más de un conjunto de parámetros de configuración tienen al menos un parámetro diferente. El UE puede recibir dos conjuntos de parámetros de configuración, cada uno de los cuales tiene modos de transmisión diferentes, pero el mismo tipo de espacio de búsqueda. También se proporcionan ejemplos adicionales. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método para diseño de canal de control de enlace descendente
Campo técnico
La presente divulgación se refiere en general a telecomunicaciones, y en realizaciones particulares, a sistemas y métodos para el diseño de canales de control de enlace descendente, que pueden incluir el diseño del canal de control de enlace descendente físico de radio siguiente (NR-PDCCH).
Antecedentes de la invención
Las señales inalámbricas comunicadas a altas frecuencias portadoras, como las señales de onda milimétrica (mmW), tienden a exhibir una gran pérdida de trayectoria en el espacio libre. Para compensar las altas tasas de pérdida de trayectoria, las comunicaciones de alta frecuencia pueden utilizar la formación de haces tanto en el transmisor como en el receptor. El bloqueo de haz puede ocurrir cuando las direcciones del haz de transmisión (TX) y/o recepción (RX) que se utilizan para la transmisión y recepción del enlace descendente por la estación base y el equipo de usuario (UE) no se actualizan para compensar la condición de la interfaz aérea y/o el posicionamiento relativo del UE. Una condición de bloqueo de haz puede afectar significativamente el rendimiento cuando impide que el UE decodifique la información de control del enlace descendente en una unidad de tiempo, porque la información de control del enlace descendente puede ser necesaria para localizar y decodificar la información de los datos de enlace descendente en la unidad de tiempo. El documento US 2013/194956 divulga un método para hacer funcionar un controlador de comunicaciones que incluye seleccionar una configuración de espacio de búsqueda entre un conjunto de configuraciones de espacio de búsqueda candidatas para un equipo de usuario al que da servicio el controlador de comunicaciones, en donde la configuración de espacio de búsqueda especifica uno o más espacios de búsqueda que se deben monitorizar de entre un conjunto de espacios de búsqueda, y señalar la configuración de espacio de búsqueda seleccionada al equipo de usuario. El documento US 2014/0003349 divulga un método de búsqueda de la información de control de un UE en un sistema multimodo que incluye una pluralidad de nodos y una estación base conectada a cada uno de la pluralidad de nodos y que puede controlar los nodos.
Breve descripción de las figuras
Para una comprensión más completa de la presente divulgación, y las ventajas de la misma, ahora se hace referencia a las siguientes descripciones tomadas en conjunto con los dibujos adjuntos, en los cuales:
La figura 1 es un diagrama de una realización de la red de comunicaciones inalámbricas.
Las Figuras 2A y 2B son diagramas de cómo puede ocurrir una condición de bloqueo de haz cuando se usa la formación de haz para transmitir o recibir un mensaje de información de control de enlace descendente (DCI).
Las Figuras 3A y 3B son diagramas de esquemas de transmisión y recepción de DCI de la realización que usan múltiples direcciones de haz de transmisión (TX) y recepción (RX).
La figura 4 es un diagrama de una unidad de tiempo de enlace descendente que lleva múltiples espacios de búsqueda que son monitorizados por un UE en un intento de decodificar un solo mensaje de DCI.
La figura 5 es un diagrama de otra unidad de tiempo de enlace descendente que lleva múltiples espacios de búsqueda que son monitorizados por un UE en un intento de decodificar un solo mensaje de DCI.
La figura 6 es un diagrama de flujo de un método de la realización para monitorizar múltiples espacios de búsqueda. La figura 7 es un diagrama de flujo de un método de la realización para configurar un UE para monitorizar múltiples espacios de búsqueda.
La figura 8 es una tabla que detalla los parámetros de ejemplo que pueden configurarse para un canal de control de enlace descendente.
La figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra una relación entre los tipos de espacio de búsqueda y uno o más conjuntos de configuraciones de canales de control asociados con ellos.
La figura 10 es un grupo de ejemplos que ilustran la relación entre el tipo de espacio de búsqueda, el conjunto de recursos de control y las instancias de transmisión por la red.
La figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra asociaciones para conjuntos de recursos de control de un recurso de transmisión para un tipo de espacio de búsqueda dado en una realización de Multiplexación por división de tiempo (TDM) y una realización de Multiplexación por división de frecuencia (FDM).
La figura 12A es un diagrama de flujo que describe un método para configurar un UE con múltiples ajustes de configuración de acuerdo con una realización de la divulgación.
La figura 12B es un diagrama de flujo que describe otro método para configurar un UE con múltiples ajustes de configuración de acuerdo con una realización de la divulgación.
La figura 13 es un diagrama de flujo que describe un método para configurar un UE para recibir más de una instancia de un mensaje DCI de acuerdo con una realización de la divulgación.
La figura 14 es un diagrama de flujo de un método de la realización para monitorizar espacios de búsqueda.
La figura 15 es un diagrama de flujo de otro método de la realización para monitorizar espacios de búsqueda.
La figura 16 es un diagrama de bloques de un sistema de procesamiento de la realización para realizar los métodos descritos en este documento.
La figura 17 es un diagrama de bloques de un transceptor adaptado para transmitir y recibir señalización a través de una red de telecomunicaciones de acuerdo con realizaciones de ejemplo descritas en la presente.
Descripción detallada de las realizaciones ilustrativas
Esta invención se define mediante las reivindicaciones adjuntas. La estructura, fabricación y uso de las realizaciones proporcionadas en el presente documento se analizan en detalle a continuación. Sin embargo, debe apreciarse que la presente descripción proporciona muchos conceptos inventivos aplicables que pueden incorporarse en una amplia variedad de contextos específicos. Las realizaciones específicas discutidas son meramente ilustrativas de formas específicas de hacer y usar la divulgación, y no limitan el alcance de la divulgación. El término "dirección del haz" se refiere a un patrón de antena de radio, o conjunto de pesos de formación de haz, que se utiliza para la transmisión y/o recepción de señales direccionales. Los términos "direcciones de haz" y "haces" se usan indistintamente en el presente documento.
Los mensajes de información de control de enlace descendente (DCI) son típicamente decodificados por el UE a través de un proceso denominado decodificación ciega. La decodificación ciega reduce la sobrecarga de la red al permitir que los UE detecten qué conjunto de elementos de canal de control (CCE) en un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) transporta un mensaje DCI para el UE sin tener que enviar una señal de control explícita. En general, un UE realiza una decodificación ciega en un espacio de búsqueda de un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) al intentar decodificar diferentes conjuntos candidatos de elementos de canal de control (CCE) hasta que uno de los intentos de decodificación sea exitoso. Por ejemplo, un UE puede primero intentar decodificar ciegamente el primer CCE en un espacio de búsqueda. Si ese intento de decodificación no tiene éxito, entonces el UE puede intentar decodificar los dos primeros CCE en el espacio de búsqueda, luego los primeros cuatro CCE en el espacio de búsqueda, y así sucesivamente hasta que un intento de decodificación sea exitoso. El UE intenta decodificar ciegamente un conjunto de CCEs candidato específico mediante el uso del identificador del UE en la red, por ejemplo, un identificador temporal de red de radio (RNTI), para evitar una verificación de redundancia cíclica (CRC) del conjunto de CCE candidato. Si no se detecta ningún error de la CRC, el intento de decodificación es exitoso y el UE procesa el conjunto de CCE para decodificar un mensaje de la DCI. En algunas realizaciones, la decodificación ciega se realiza en un primer tipo de espacio de búsqueda de múltiples tipos de espacio de búsqueda que son monitorizados por el UE. El UE puede configurarse para decodificar una solo DCI, múltiples instancias de un solo DCI, múltiples DC o múltiples instancias de múltiples DCI. El UE puede no intentar decodificar ciegamente los tipos de espacio de búsqueda restantes si el UE decodifica con éxito el mensaje o mensajes de DCI, cuando realiza la decodificación ciega en el primer tipo de espacio de búsqueda.
Cuando se usa la formación de haces, la detección ciega puede volverse menos confiable porque una condición de bloqueo del haz puede evitar que un UE decodifique con éxito un mensaje de la DCI en el espacio de búsqueda. Esto puede afectar significativamente el rendimiento porque la falla del UE en decodificar correctamente un mensaje de la DCI en el canal de control de una unidad de tiempo también puede evitar que el UE localice y decodifique datos en un canal de datos de la unidad de tiempo, lo que podría requerir una retransmisión de los datos en una unidad de tiempo posterior.
Las realizaciones de esta divulgación mejoran la fiabilidad de la decodificación ciega cuando se utiliza conformación de haces al hacer que el UE reciba un mensaje único de control de enlace descendente (DCI) con diferentes parámetros de transmisión y/o recepción. El término "parámetros de transmisión y/o recepción" se refiere a uno o más parámetros utilizados para el Canal de control de enlace descendente físico de radio próxima (NR-PDCCH) para transmitir y/o recibir un mensaje de la DCI, como, pero no limitado a, un modo de transmisión utilizado para transmitir el mensaje de la DCI, una estructura de señal de referencia (RS) utilizada para la estimación del canal para el mensaje de la DCI; un haz de recepción relacionado con un enlace de par de haces que se puede conmutar para recibir el mensaje de la DCI; un tipo de espacio de búsqueda que se monitorizará para recibir el mensaje de la DCI, un número de candidato y un nivel de agregación para la definición del espacio de búsqueda; un conjunto de recursos de control utilizado para asignar el mensaje de la DCI y un índice de conjunto de configuración utilizado para identificar los parámetros configurados. La relación entre diferentes parámetros de un conjunto de parámetros configurados para NR-PDCCH puede considerarse como una asociación o un enlace. Por ejemplo, una relación entre el tipo de espacio de búsqueda y un conjunto de recursos de control (asignación de recursos T-F) se configura dentro de una configuración de canal de control.
El modo de transmisión puede ser un modo de diversidad, tal como la precodificación de diversidad (por ejemplo, codificación de bloque de frecuencia espacial, SFBC y conmutación/ciclado de precodificación) o multiplexación espacial.
La estructura de la señal de referencia (RS) puede comprender al menos un parámetro fuera del método de señalización, número de inicialización de secuencia aleatoria, recurso de tiempo/frecuencia y número y/o índice de puerto de antena en el que el método de señalización podría estar predefinido, canal de difusión o canal dedicado; el número de inicialización de secuencia aleatoria puede ser ID de celda o alguna otra ID configurada; el recurso de tiempo/frecuencia puede ser el índice del símbolo OFDM y/o el índice de portadora de subportadora; y el número y/o índice del puerto de antena puede ser el número y/o índice del puerto de antena.
El haz de recepción puede comprender al menos un parámetro tal como el índice del haz de recepción y/o la unidad de tiempo asociada con el índice del haz específico. La unidad de tiempo comprende uno de un símbolo OFDM, un grupo de símbolos OFDM, una mini ranura, una ranura y una subtrama. Para múltiples instancias de un solo mensaje de la DCI y/o múltiples mensajes DCI, el haz de recepción para cada instancia incluye un índice de haz de recepción y una unidad de tiempo para el índice de haz de recepción respectivo.
El tipo de espacio de búsqueda podría ser uno del Espacio de búsqueda común (CSS) o espacio de búsqueda de grupo UE (UGSS) que sea recibido por múltiples UE o un Espacio de búsqueda específico de UE (USS) que sea específico de un solo UE. Un espacio de búsqueda común puede ser un espacio de búsqueda preconfigurado o un espacio de búsqueda configurado mediante señalización de control transmitida a través de un canal de difusión, espacios de búsqueda específicos de UE y específicos de grupo pueden configurarse mediante señalización de control específica de UE y específica de grupo (respectivamente) transmitida por un canal de unidifusión.
La asignación de conjunto de recursos de tiempo/frecuencia (es decir, conjunto de recursos de control) se define como un conjunto de Grupos de Elementos de Recursos (REG) bajo una numerología determinada. En algunas implementaciones, un REG son cuatro elementos de recursos (RE) consecutivos. Un RE es un elemento de recurso de transmisión más pequeño, que puede ser, por ejemplo, un símbolo 1 por subportadora 1.
Un espacio de búsqueda de control para un tipo de espacio de búsqueda puede definirse por al menos algunas de las siguientes propiedades: uno o más niveles de agregación, un número de candidatos de decodificación para cada nivel de agregación y un conjunto de elementos de canal de control (CCE) para cada candidato de decodificación. Un candidato es una ubicación en el espacio de búsqueda que puede incluir información de control de enlace descendente para el UE. En algunas implementaciones, un CCE puede ser nueve REG consecutivos. Una Agregación puede ser 1,2, 4 u 8 CCE consecutivas. Como ejemplo, un nivel de agregación de 2 sería 2 CCE consecutivos.
En algunas realizaciones, un UE recibe más de un conjunto de parámetros de configuración, en donde dos conjuntos cualesquiera de parámetros de configuración de los más de un conjunto de parámetros de configuración tienen al menos un parámetro diferente. En un primer ejemplo, el UE recibe dos conjuntos de parámetros de configuración, cada uno con diferentes modos de transmisión, pero con los mismos tipos de espacios de búsqueda. En un segundo ejemplo, el UE recibe dos conjuntos de parámetros de configuración, cada uno con diferentes tipos de espacio de búsqueda, pero con el mismo modo de transmisión. En un tercer ejemplo, el UE recibe dos conjuntos de parámetros de configuración, cada uno con diferentes tipos de espacio de búsqueda, pero con el mismo conjunto de recursos de control. En un cuarto ejemplo el UE recibe dos conjuntos de parámetros de configuración, cada uno con diferentes conjuntos de recursos de control, pero con los mismos tipos de espacios de búsqueda. En un quinto ejemplo, el UE recibe dos conjuntos de parámetros de configuración, cada uno con diferentes haces de recepción, pero con los mismos tipos de espacios de búsqueda. En algunas realizaciones, el UE recibe más de un conjunto de parámetros de configuración en donde al menos uno de los parámetros de cualquier conjunto de los más de un conjunto de parámetros de configuración se puede configurar predefiniendo al menos un parámetro, transmitiendo al menos un parámetro con un canal de radiodifusión y transmitiendo al menos un parámetro con un canal dedicado. Una vez que un UE está configurado con múltiples conjuntos de configuración de canales de control, la red puede transmitir información de configuración del canal de control de enlace descendente de manera coherente con una o más de las configuraciones. El UE puede intentar decodificar ciegamente la información de control como se describe anteriormente en función de las diversas configuraciones con las que está configurado.
En algunas realizaciones, el UE recibe un mensaje de la DCI usando más de un modo de transmisión, que podría ser precodificación de diversidad (por ejemplo, codificación de bloque de frecuencia espacial (SFBC) o conmutación/ciclado de precodificación) o multiplexación espacial. En un ejemplo, una instancia de un mensaje de la DCI puede transmitirse con solo uno de más de un modo de transmisión (por ejemplo, SFBC), mientras que el UE usará más de un modo de transmisión para recibir el mensaje de la DCI. En otro ejemplo, más de una instancia de un mensaje de la DCI puede transmitirse cada uno con un diferente modo de transmisión (por ejemplo, SFBC y multiplexación espacial), mientras que el UE usará más de un modo de transmisión para recibir al menos una instancia del mensaje de la DCI. Para estas realizaciones, el UE puede configurarse para monitorizar múltiples tipos de espacios de búsqueda que están asociados con diferentes modos de transmisión para recibir el único mensaje de la DCI.
Las realizaciones de esta descripción mejoran la fiabilidad de la decodificación ciega cuando se usa la formación de haces haciendo que el UE monitorice múltiples espacios de búsqueda para un solo mensaje de información de control
de enlace descendente (DCI). Los múltiples espacios de búsqueda que están monitorizando el UE pueden ser ortogonales en el dominio del tiempo y/o el dominio de la frecuencia. En algunas realizaciones, los múltiples espacios de búsqueda monitorizados incluyen diferentes tipos de espacios de búsqueda. En un ejemplo, los múltiples espacios de búsqueda monitorizados incluyen al menos dos de un espacio de búsqueda común, un espacio de búsqueda específico de UE y un espacio de búsqueda específico de grupo.
En algunas realizaciones, el UE recibe un mensaje de DCI usando más de una estructura de RS con diferentes parámetros que incluyen al menos uno de método de señalización, número de inicialización de secuencia aleatoria, recurso de tiempo/frecuencia y número de puerto de antena y/o índice de puerto de antena. El método de señalización puede estar predefinido, transmitido en un canal de transmisión o transmitido en un canal dedicado. Para un primer ejemplo, una instancia de un mensaje de DCI puede transmitirse con solo una estructura de RS que se indica con un canal de transmisión, mientras que el UE utilizará más de una estructura de RS con diferentes métodos de señalización (canal de transmisión o canal dedicado) para recibir el un mensaje de DCI. Para un segundo ejemplo, una instancia de un mensaje de DCI puede transmitirse con solo una estructura de RS con una ID de célula como un número de inicialización de secuencia aleatorio mientras que el UE utilizará más de una estructura de RS con diferentes números de inicialización de secuencia aleatoria (ID de célula y otra ID configurada) para recibir el un mensaje de DCI. Para un tercer ejemplo, un UE puede monitorizar un primer espacio de búsqueda para mensajes de DCI de acuerdo con el número de inicialización de secuencia aleatoria especificado por la señalización de difusión, y monitorizar un segundo espacio de búsqueda para mensajes de DCI de acuerdo con el número de inicialización de secuencia aleatoria especificado por la señalización de RRC. Para un cuarto ejemplo, un UE puede monitorizar un primer espacio de búsqueda para mensajes de DCI de acuerdo con el número de inicialización de secuencia aleatoria predefinida (o preasociada) con un identificador de celda (ID) correspondiente al canal de sincronización sobre el cual la señal de sincronización se recibió de la estación base, así como monitorizar un segundo espacio de búsqueda para al menos un mensaje de DCI de acuerdo con el número de inicialización de secuencia aleatoria especificado por la señalización de RRC. En cualquiera de esas realizaciones, el segundo espacio de búsqueda puede ser un tipo diferente de espacio de búsqueda que el primer espacio de búsqueda. Por ejemplo, el primer espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda común y el segundo espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda específico de UE. La señalización de difusión puede ser señalización de bloque de información del sistema (SIB).
En algunas realizaciones, el UE usa diferentes direcciones de haz de recepción (RX) para muestrear diferentes tipos de espacios de búsqueda. En algunas realizaciones, el UE usa diferentes direcciones de haz de recepción (RX) para muestrear múltiples conjuntos de recursos de control diferentes asociados con el mismo tipo de espacios de búsqueda. En algunas realizaciones, el UE puede usar múltiples direcciones de haz RX para muestrear un conjunto de recursos de control. Por ejemplo, un conjunto de recursos de control comprende múltiples unidades de tiempo que podrían ser al menos uno de un símbolo OFDM, un grupo de símbolos OFDM, una mini ranura, una ranura y una subtrama. De acuerdo con el índice de unidad de tiempo y el índice de haz de recepción configurado para esta unidad de tiempo, el UE conmuta el haz de recepción para recibir un mensaje de la DCI.
En algunas realizaciones, el UE puede recibir múltiples instancias repetidas de un mensaje de DCI en donde se pueden asignar múltiples instancias a través de múltiples tipos de espacios de búsqueda y/o conjuntos de recursos de control. En un ejemplo, se pueden asignar múltiples instancias a través de múltiples tipos de espacios de búsqueda, mientras que cada tipo de espacio está asociado con un conjunto de recursos de control específico. En otro ejemplo, se pueden asignar múltiples instancias a través de múltiples conjuntos de recursos de control asociados con un tipo de espacio de búsqueda. En otro ejemplo, se pueden asignar múltiples instancias a través de múltiples conjuntos de recursos de control asociados con más de un tipo de espacio de búsqueda. El número de instancias repetidas puede indicarse explícitamente o implícitamente, por ejemplo, como un número de diferentes tipos de espacios de búsqueda que están configurados para ser monitorizados o como un número de todos los conjuntos de recursos de control configurados para ser monitorizados. En todas las realizaciones, se pueden combinar múltiples mensajes de DCI decodificados para una decodificación robusta de un mensaje de DCI en donde cada instancia se puede decodificar independientemente para un mensaje de DCI.
En algunas realizaciones, el UE puede recibir más de un mensaje de DCI con la misma ID de UE o RNTI en donde se puede recibir más de un mensaje de DCI con diferentes parámetros de transmisión y/o recepción que incluyen al menos uno de modo de transmisión, estructura de señal de referencia (RS) , haz de recepción, tipo de espacio de búsqueda y conjunto de recursos de control.
En una realización, un UE puede monitorizar un primer espacio de búsqueda para mensajes de DCI de acuerdo con parámetros de configuración especificados por la señalización de difusión, y monitorizar un segundo espacio de búsqueda para mensajes de DCI de acuerdo con los parámetros de configuración especificados por la señalización de RRC. En otra realización, un UE puede monitorizar un primer espacio de búsqueda para mensajes de DCI de acuerdo con parámetros de configuración preasociados con un identificador de celda (ID) correspondiente al canal de sincronización sobre el cual la señal de sincronización se recibió de la estación base, así como monitorizar un segundo espacio de búsqueda para al menos un mensaje de DCI de acuerdo con parámetros de configuración especificados por la señalización de RRC. En cualquiera de esas realizaciones, el segundo espacio de búsqueda puede ser un tipo diferente de espacio de búsqueda que el primer espacio de búsqueda. Por ejemplo, el primer espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda común y el segundo espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda específico de UE. La señalización de difusión puede ser señalización de bloque de información del sistema (SIB).
Los mensajes de información de control de enlace descendente (DCI) son típicamente decodificados por el UE a través de un proceso denominado decodificación ciega. La decodificación ciega reduce la sobrecarga de la red al permitir que los UE detecten qué conjunto de elementos de canal de control (CCE) en un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) transporta un mensaje DCI para el UE sin tener que enviar una señal de control explícita. En general, un UE realiza una decodificación ciega en un espacio de búsqueda de un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) al intentar decodificar diferentes conjuntos candidatos de elementos de canal de control (CCE) hasta que uno de los intentos de decodificación sea exitoso. Por ejemplo, un UE puede primero intentar decodificar ciegamente el primer CCE en un espacio de búsqueda. Si ese intento de decodificación no tiene éxito, entonces el UE puede intentar decodificar los dos primeros CCE en el espacio de búsqueda, luego los primeros cuatro CCE en el espacio de búsqueda, y así sucesivamente hasta que un intento de decodificación sea exitoso. El UE intenta decodificar ciegamente un conjunto de CCEs candidato específico mediante el uso del identificador del UE en la red, por ejemplo, un identificador temporal de red de radio (RNTI), para evitar una verificación de redundancia cíclica (CRC) del conjunto de CCE candidato. Si no se detecta ningún error de la CRC, el intento de decodificación es exitoso y el UE procesa el conjunto de CCE para decodificar un mensaje de la DCI.
Cuando se usa la formación de haces, la detección ciega puede volverse menos confiable porque una condición de bloqueo del haz puede evitar que un UE decodifique con éxito un mensaje de la DCI en el espacio de búsqueda. Esto puede afectar significativamente el rendimiento porque la falla del UE en decodificar correctamente un mensaje de la DCI en el canal de control de una unidad de tiempo también puede evitar que el UE localice y decodifique datos en un canal de datos de la unidad de tiempo, lo que podría requerir una retransmisión de los datos en una unidad de tiempo posterior.
Las realizaciones de esta descripción mejoran la fiabilidad de la decodificación ciega cuando se usa la formación de haces haciendo que el UE monitorice múltiples espacios de búsqueda para un solo mensaje de información de control de enlace descendente (DCI). Los espacios de búsqueda pueden tener diferentes configuraciones de recursos para proporcionar diversidad de frecuencia y/o espacial, mejorando así la probabilidad de que el mensaje de DCI se decodifique con éxito. El término "configuración de recursos" se refiere a uno o más parámetros utilizados para configurar un espacio de búsqueda, como (por ejemplo) recursos de tiempo/frecuencia (por ejemplo, bloque de recursos físicos (PRB) mapeados al espacio de búsqueda, la portadora de frecuencia utilizada para transmitir el espacio de búsqueda, una célula asociada con el espacio de búsqueda, un puerto de antena asociado con el espacio de búsqueda, una dirección del haz utilizada para transmitir o muestrear el espacio de búsqueda, un modo de transmisión asociado con el espacio de búsqueda, una serie de señales de referencia en el espacio de búsqueda, las ubicaciones de las señales de referencia en el espacio de búsqueda y los niveles de agregación de los CCE asociados al espacio de búsqueda. En una realización, se transmite una única instancia de un mensaje de DCI en uno de los espacios de búsqueda monitorizados. En otra realización, se transmiten múltiples instancias de un mensaje de DCI en diferentes espacios de búsqueda para proporcionar al UE múltiples oportunidades para decodificar el mensaje de DCI. En ambas realizaciones, el UE puede muestrear todos los espacios de búsqueda que están siendo monitorizados por el UE, y luego decodificar ciegamente uno de los espacios de búsqueda muestreados en un intento de decodificación del mensaje de DCI. Si el UE puede decodificar el mensaje de DCI, entonces el UE puede usar el mensaje de DCI para decodificar una transmisión de datos correspondiente utilizando el mensaje de DCI sin decodificar ciegamente ninguno de los otros espacios de búsqueda. Alternativamente, si el UE no puede decodificar con éxito el mensaje de DCI cuando decodifica ciegamente el primer espacio de búsqueda, entonces el UE puede decodificar ciegamente otro de los espacios de búsqueda muestreados. Esto puede continuar hasta que el UE decodifique el mensaje de DCI o no pueda decodificar un mensaje de DCI después de decodificar ciegamente todos los espacios de búsqueda muestreados.
En algunas realizaciones, el UE usa diferentes direcciones de haz de recepción (RX) para muestrear diferentes espacios de búsqueda. En algunas realizaciones, se pueden usar múltiples haces para muestrear el mismo espacio de búsqueda. El UE puede seleccionar la dirección del haz RX para usar para un espacio de búsqueda dado con base en una configuración de recursos asociada con el espacio de búsqueda. En algunas realizaciones, la estación base transmite diferentes instancias de un mensaje DCI dado usando diferentes direcciones del haz TX para reducir la probabilidad de bloqueo del haz en el lado del transmisor.
En algunas realizaciones, se pueden usar espacios de búsqueda con diferentes configuraciones de recursos para transmitir diferentes instancias del mismo mensaje de DCI. En un ejemplo, un espacio de búsqueda configurado con codificación de bloque de frecuencia espacial (SFBC) puede usarse para transmitir una instancia de un mensaje DCI y un espacio de búsqueda configurado con una multiplexación espacial puede usarse para transmitir otra instancia del mensaje de DCI. Las instancias del mensaje de DCI pueden transmitirse a través de ambos espacios de búsqueda simultáneamente. Alternativamente, el mensaje de DCI puede retransmitirse por el espacio de búsqueda configurado por SFBC cuando una transmisión anterior del mensaje de DCI a través del espacio de búsqueda configurado por multiplexación espacial no tuvo éxito, o viceversa. En otro ejemplo, se pueden usar espacios de búsqueda que tienen diferentes configuraciones de pares de haces para transmitir instancias del mismo mensaje de DCI. La transmisión del mensaje de DCI a través de los espacios de búsqueda que tienen diferentes configuraciones de haz (par) debe basarse en TDM (multiplexación por división de tiempo). Alternativamente, el mensaje de DCI puede retransmitirse a través de uno de los espacios de búsqueda configurados por haz (par) cuando una transmisión inicial a través del otro espacio de búsqueda configurado por haz (par) no tiene éxito.
Los múltiples espacios de búsqueda que están monitoreando el UE pueden ser ortogonales en el dominio del tiempo y/o el dominio de la frecuencia. En algunas realizaciones, los múltiples espacios de búsqueda monitorizados incluyen diferentes tipos de espacios de búsqueda. En un ejemplo, los múltiples espacios de búsqueda monitorizados incluyen al menos dos de un espacio de búsqueda común, un espacio de búsqueda específico de UE y un espacio de búsqueda específico de grupo. Un espacio de búsqueda común puede ser un espacio de búsqueda preconfigurado o un espacio de búsqueda configurado mediante señalización de control transmitida a través de un canal de difusión, espacios de búsqueda específicos de UE y específicos de grupo pueden configurarse mediante señalización de control específica de UE y específica de grupo (respectivamente) transmitida por un canal de unidifusión.
Como se mencionó anteriormente, los espacios de búsqueda monitorizados pueden tener diferentes configuraciones de recursos. En un ejemplo, los espacios de búsqueda tienen diferentes modos de transmisión. En otro ejemplo, los espacios de búsqueda pueden contener diferentes configuraciones de señal de referencia. Por ejemplo, los espacios de búsqueda pueden incluir diferentes tipos de señales de referencia (por ejemplo, señal de referencia específica de célula (CRS), señal de referencia de demodulación (DMRS), etc.), diferentes series de señales de referencia y/o transportar las señales de referencia a través de diferentes recursos (por ejemplo, diferentes tiempos, frecuencia y puertos de antena, etc.). En otro ejemplo más, uno de los espacios de búsqueda puede utilizar el mapeo de recursos localizados (por ejemplo, los CCE abarcan recursos de tiempo/frecuencia consecutivos), y el otro espacio de búsqueda puede utilizar el mapeo de recursos distribuidos (por ejemplo, los CCE abarcan recursos de tiempo/frecuencia no consecutivos basados en un patrón de salto/intercalado). En otro ejemplo más, los espacios de búsqueda pueden preconfigurarse y/o configurarse usando diferentes indicaciones de señalización de control, por ejemplo, señalización de control específica de célula, señalización de control del canal de recursos de radio específico de UE (RRC), etc. En otro ejemplo más, los espacios de búsqueda pueden transmitirse a través de diferentes frecuencias portadoras. En tal ejemplo, un espacio de búsqueda puede transmitirse a través de una alta frecuencia de portadora (por ejemplo, frecuencia de portadora mmWave) y el otro espacio de búsqueda puede transmitirse a través de una baja frecuencia de portadora (por ejemplo, entre 1.4 y 20 MegaHertz (MHz), etc. ) En otro ejemplo más, los espacios de búsqueda pueden transmitirse a través de diferentes canales de control físico. Por ejemplo, un espacio de búsqueda puede transmitirse a través de un canal de control de enlace descendente físico (PDCCH), y otro espacio de búsqueda puede transmitirse a través de un PDCCH mejorado (ePDCCH). En otro ejemplo más, los espacios de búsqueda pueden transmitirse a través de diferentes niveles de agregación de CCE. Por ejemplo, un UE puede intentar decodificar ciegamente un espacio de búsqueda usando, por ejemplo, el nivel de agregación de CCE uno y dos, y luego intentar decodificar ciegamente otro espacio de búsqueda usando el nivel cuatro de agregación de CCE. Otros ejemplos son posibles. Por ejemplo, el UE puede intentar decodificar ciegamente un espacio de búsqueda utilizando cada nivel de agregación de CCE en un conjunto de niveles de agregación de CCE (por ejemplo, niveles de agregación de CCE uno, dos, cuatro y ocho), y luego intentar decodificar ciegamente otros espacios de búsqueda usando un subconjunto de niveles de agregación de CCE (por ejemplo, niveles de agregación de CCE cuatro y ocho). Estos y otros aspectos se analizan con mayor detalle a continuación.
En algunas realizaciones, los espacios de búsqueda que son monitorizados por un UE tienen diferentes modos de transmisión. Por ejemplo, los espacios de búsqueda monitorizados por un UE pueden tener diferentes configuraciones de puertos de antena. Como otro ejemplo, los espacios de búsqueda que están siendo monitorizados por un UE pueden tener diferentes mapeos de capa con respecto a la multiplexación espacial, de modo que se utilizan diferentes series de flujos de espacio-tiempo para transmitir un mensaje de DCI en los respectivos espacios de búsqueda. Como otro ejemplo, los espacios de búsqueda que están siendo monitorizados por un UE pueden tener diferentes mapeos de capa con respecto a la diversidad de transmisión, de modo que se utilizan diferentes series de antenas para transmitir un símbolo dado en los respectivos espacios de búsqueda.
La figura 1 es un diagrama de una red 100 para comunicar datos. La red 100 comprende una estación base 110 que tiene un área de cobertura 101, una pluralidad de equipos de usuario (UE) 120 y una red de retorno 130. Como se muestra, la estación base 110 establece conexiones de enlace ascendente (línea discontinua) y/o enlace descendente (línea de puntos) con los UE 120, los cuales sirven para transportar datos desde los UE 120 a la estación base 110 y viceversa. Los datos transportados a través de las conexiones de enlace ascendente/enlace descendente pueden incluir datos comunicados entre los UE 120, así como datos comunicados a/desde un extremo remoto (no mostrado) a través de la red de retorno 130. Como se usa en este documento, el término "estación base" se refiere a cualquier componente (o colección de componentes) configurado para proporcionar acceso inalámbrico a una red, como un Nodo B mejorado (eNB), un punto de transmisión/recepción (TRP), una macro célula, una femtocélula, un punto de acceso Wi-Fi (AP) y otros dispositivos con capacidad inalámbrica. Las estaciones base pueden proporcionar acceso inalámbrico de acuerdo con uno o más protocolos de comunicación inalámbrica, por ejemplo, radio nueva de quinta generación (5G_NR), evolución a largo plazo (LTE), LTE avanzada (LTE-A), acceso a paquetes de alta velocidad (HSPA), Wi -Fi 802.11a/b/g/n/ac, etc. Como se usa en este documento, el término "UE" se refiere a cualquier componente (o colección de componentes) capaz de establecer una conexión inalámbrica con una estación base, como un dispositivo móvil , una estación móvil (STA) y otros dispositivos con capacidad inalámbrica. En algunas realizaciones, la red 100 puede comprender varios otros dispositivos inalámbricos, tales como relés, nodos de baja potencia, etc.
Cuando se utiliza la formación de haces para transmitir y/o recibir un mensaje de DCI, la detección de DCI puede volverse menos confiable debido al potencial de bloqueo del haz. Las Figuras 2A y 2B son diagramas de los esquemas de transmisión y/o recepción de DCI 201,202 que muestran cómo puede ocurrir una condición de bloqueo del haz en
el cual se transmite un mensaje de DCI desde una estación base 210 a un UE 220.
En la Figura 2A, la estación base 210 selecciona una dirección de haz 213 mediante un procedimiento de exploración de haz o seguimiento de haz cuando el UE 220 se coloca en una ubicación inicial, y luego transmite un mensaje de DCI 233 basado en la dirección de haz 213. El UE 220 migra desde la ubicación inicial hasta una ubicación posterior antes de la transmisión del mensaje de DCI 233. El nivel de señal/calidad recibido del mensaje de DCI 233 en la ubicación posterior no es suficiente para permitir que el UE 220 decodifique ciegamente el mensaje de DCI 233, dando como resultado una condición de bloqueo del haz.
En la Figura 2B, el UE 220 selecciona una dirección de haz 223 mediante un procedimiento de exploración de haz o seguimiento de haz cuando el UE 220 se coloca en una ubicación inicial. El UE 220 migra desde la ubicación inicial hasta una ubicación posterior antes de la transmisión del mensaje de DCI 241 por la estación base 210. El rendimiento espacial de la dirección del haz 223 no es suficiente para permitir que el UE 220 decodifique ciegamente el mensaje de DCI 241, lo que provoca una condición de bloqueo del haz.
Las realizaciones de esta divulgación mejoran la fiabilidad de la decodificación ciega al transmitir múltiples instancias de un mensaje de DCI en diferentes tipos de espacios de búsqueda de una unidad de tiempo. Las Figuras 3A y 3B son diagramas de esquemas de transmisión de DCI de la realización 301, 302 que mitigan el bloqueo del haz transmitiendo múltiples instancias de un mensaje de DCI en diferentes espacios de búsqueda de una unidad de tiempo.
En la Figura 3A, una estación base 310 selecciona una dirección de haz 313 mediante un procedimiento de exploración de haz o seguimiento de haz cuando el UE 320 está en una ubicación inicial, y luego transmite una instancia de un mensaje de DCI 333 a través de la dirección de haz 313 y otra instancia del mensaje de DCI 335 a través de una dirección de haz 315. El UE 320 migra desde la ubicación inicial hasta una ubicación posterior antes de la transmisión de la instancia del mensaje de DCI 333, 335. En este ejemplo, la dirección del haz 315 tiene un eje de puntería que está desfasado del eje de puntería de la dirección del haz 333. Como resultado, el instante del mensaje DCI 335 transmitido a través de la dirección del haz 315 tiene una mejor potencia de señal recibida o nivel de calidad que la instancia del mensaje DCI 333 transmitido a través de la dirección del haz 313, y el UE 320 puede decodificar ciegamente la instancia del mensaje DCI 335.
En la Figura 3B, el UE 320 selecciona una dirección de haz 323 mediante un procedimiento de exploración de haz o seguimiento de haz cuando el UE 320 se coloca en una ubicación inicial. El UE 320 luego migra desde la ubicación inicial a una ubicación posterior. Posteriormente, la estación base 310 transmite dos instancias de un mensaje de DCI 343, 345 en diferentes espacios de búsqueda de una unidad de tiempo. Las instancias del mensaje de DCI 343, 345 pueden ser transmisiones omnidireccionales. Alternativamente, las instancias del mensaje de DCI 343, 345 pueden ser transmisiones con forma de haz que se transmiten en la misma dirección del haz, o en diferentes direcciones del haz. En este ejemplo, el UE 320 intenta decodificar ciegamente el espacio de búsqueda que lleva el mensaje de DCI 343 usando la dirección del haz 323. El rendimiento espacial de la dirección de haz 323 en la ubicación posterior no es suficiente para permitir que el UE 320 decodifique ciegamente el mensaje de DCI 343. El UE 320 entonces intenta decodificar ciegamente el espacio de búsqueda que lleva el mensaje de DCI 345 usando la dirección del haz 325. El rendimiento espacial de la dirección del haz 325 es suficiente para permitir que el UE 320 decodifique ciegamente el mensaje de DCI 345.
Aunque solo dos instancias del mensaje de DCI se representan como transmitidas en los esquemas de transmisión de DCI de la realización 301,302, debe apreciarse que otros esquemas de transmisión deDCI de la realización pueden transmitir tres o más instancias de un mensaje de DCI en diferentes espacios de búsqueda de una unidad de tiempo.
Los espacios de búsqueda monitorizados por un UE pueden multiplexarse en el dominio de frecuencia. La figura 4 es un diagrama de una unidad de tiempo de enlace descendente 400 que lleva múltiples espacios de búsqueda 410, 420 que son monitorizados por un UE en un intento de decodificar un solo mensaje de DCI. En este ejemplo, los espacios de búsqueda 410, 420 son multiplexados por división de frecuencia. En algunas realizaciones, puede transmitirse una única instancia de un mensaje de DCI en uno de los espacios de búsqueda 410, 420. En otras realizaciones, una instancia de un mensaje de DCI se transmite en los espacios de búsqueda 410, y otra instancia del mensaje de DCI se transmite en el espacio de búsqueda 420.
Los espacios de búsqueda monitorizados por un UE pueden multiplexarse en el dominio de tiempo. La figura 5 es un diagrama de una unidad de tiempo de enlace descendente 500 que lleva múltiples espacios de búsqueda 510, 520 que son monitorizados por un UE en un intento de decodificar un solo mensaje de DCI. En este ejemplo, los espacios de búsqueda 510, 520 son multiplexados por división de tiempo. Puede transmitirse una única instancia de un mensaje de DCI en uno de los espacios de búsqueda 510, 520. Alternativamente, puede transmitirse diferentes instancias de un mensaje de DCI en los espacios de búsqueda 510, 520. Los espacios de búsqueda 510, 520 pueden tener diferentes configuraciones de recursos y/o pueden recibirse usando diferentes direcciones de haz RX.
La figura 6 es un diagrama de flujo de un método de la realización 600 para monitorizar múltiples espacios de búsqueda para un solo mensaje de DCI, como puede ser realizado por un UE. En el paso 610, el UE muestrea múltiples espacios de búsqueda. En el paso 620, el UE decodifica ciegamente uno de los primeros espacios de búsqueda muestreados. En el paso 630, el UE determina si se ha decodificado un mensaje de DCI. De lo contrario, el UE determina si quedan
espacios de búsqueda adicionales para decodificar ciegamente en el paso 640, y si es así, decodifica ciegamente el siguiente espacio de búsqueda muestreado en el paso 640 antes de volver al paso 630. Si el UE decodifica ciegamente todos los espacios de búsqueda muestreados sin decodificar el mensaje de DCI, entonces el UE envía un mensaje de error a la estación base en el paso 660. Si el UE decodifica el mensaje de DCI en uno de los espacios de búsqueda muestreados, entonces el UE decodifica datos basados en el mensaje de DCI en el paso 670.
La figura 7 es un diagrama de flujo de un método de la realización 700 para configurar un UE para monitorizar múltiples espacios de búsqueda para un mensaje de DCI, como puede ser realizado por una estación base. En el paso 710, la estación base envía una señal a un UE que indica múltiples configuraciones de espacio de búsqueda. La señal puede solicitar al UE que monitorice múltiples espacios de búsqueda para un solo mensaje de DCI. En el paso 720, la estación base transmite una o más instancias de un mensaje de DCI a través de uno o más de los múltiples espacios de búsqueda monitorizados por el UE. En el paso 730, la estación base transmite datos basados en el mensaje de DCI.
La figura 8 es una tabla que ilustra un ejemplo de tipos de parámetros que pueden estar involucrados en la definición de un canal de control de enlace descendente físico para lo que el UE necesitaría estar configurado para recibir la información transmitida en el canal de control de enlace descendente. Los parámetros mostrados en la FIG. 8 son solo ejemplos de los posibles parámetros. En otras implementaciones, un subconjunto selecto de los parámetros mostrados en la FIG. 8 puede conformar el conjunto de parámetros de configuración, o un grupo de cualquiera de estos parámetros y otros parámetros adicionales pueden conformar el conjunto.
La figura 9 ilustra un ejemplo de cómo un tipo de espacio de búsqueda, por ejemplo, un USS o un CSS, puede tener uno o más conjuntos de configuración de canal de control diferentes de parámetros y cómo pueden asociarse los conjuntos de configuración de canal de control.
Un primer tipo de espacio de búsqueda 920 está asociado con un solo conjunto de parámetros de configuración del canal de control 925. Un segundo tipo de espacio de búsqueda 930 está asociado con dos conjuntos de configuración de canales de control de parámetros 935 y 937. Se indica que los dos tipos diferentes de espacios de búsqueda 920 y 930 están asociados entre sí. La asociación de tipos de espacio de búsqueda puede actuar esencialmente como un índice para definir simplemente una combinación de los tipos de espacio de búsqueda que se utilizan cuando un UE está utilizando más de un tipo de espacio de búsqueda.
También se muestra una lista de parámetros de configuración 940 como tipos de parámetros de ejemplo que se encuentran en el conjunto de configuración 935. La lista 940, que apunta en particular al conjunto 935, está destinada a ser simplemente un ejemplo de los parámetros que están en cualquier conjunto dado de parámetros, y no está destinada a limitarse solo a este conjunto de parámetros.
Los parámetros en la lista 940 son generalmente consistentes con lo que se muestra en la FIG. 8. La lista 940 incluye una asociación de tipos de espacio de búsqueda 932, un índice de conjunto de configuración 944, un tipo de transmisión (por ejemplo, localizado o distribuido) 946, una asignación de conjunto de recursos TF (un conjunto de recursos de control) 948, un modo de transmisión (por ejemplo, diversidad de multiplexación espacial) 950, una estructura de RS (inicialización de secuencia aleatoria y número y/o índice de puertos de antena) 952, un haz de recepción (por ejemplo, un índice de haz y la unidad de tiempo respectiva) 954 y una bandera de multiplexación de canal de control (por ejemplo, un solo bit definiendo si hay multiplexación o no) 956.
Puede haber parámetros adicionales a los de la Figura 8, o parámetros no encontrados en la Figura 8, dado que estos parámetros son solo ejemplos de los posibles parámetros. En otras implementaciones, un subconjunto selecto de los parámetros mostrados en la lista 940 puede conformar un conjunto de parámetros de configuración, o un grupo de cualquiera de estos parámetros y otros parámetros adicionales pueden conformar un conjunto de configuración de parámetros.
Al recibir un mensaje de control, ya sea que el mensaje se repita o no, los espacios de búsqueda asociados con el mismo conjunto de recursos de control pueden ser diferentes, al menos con respecto a uno del número de candidato y nivel de agregación. Esto significa que para un caso en el que se usa la repetición, puede no ser necesario usar una transmisión de bajo nivel de agregación.
Dentro de un conjunto de recursos de control, como máximo se puede transmitir una instancia.
La Tabla 1 a continuación muestra un ejemplo del número de candidatos de canal de control de enlace descendente que se utilizan para la transmisión sin repetición para dos conjuntos de configuración de parámetros diferentes (conjunto1 y conjunto2) para cuatro niveles de agregación diferentes, L = 1, L = 2, L = 4 y L = 8. El par de números para cada nivel de agregación representa el número de candidatos que podrían usarse para transmitir ocurrencias para cada conjunto de parámetros respectivos.
Tabla 1
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La Tabla 1 a continuación muestra un ejemplo del número de candidatos de canal de control de enlace descendente que se utilizan para la transmisión con repetición para dos conjuntos de configuración de parámetros diferentes (conjunto1 y conjunto2) para cuatro niveles de agregación diferentes, L = 1, L = 2, L = 4 y L = 8. El par de números para cada nivel de agregación representa el número de candidatos que podrían usarse para transmitir ocurrencias para cada conjunto de parámetros respectivos.
Tabla 2
La figura 10 ilustra seis ejemplos de configuraciones para la transmisión a un UE por medio de la red en función de las variables del tipo de espacio de búsqueda, el conjunto de recursos de control para cada tipo y el número de instancias de transmisión. Cada uno de los seis ejemplos ilustra un recurso de transmisión en el que el tipo de espacio de búsqueda aumenta en una dirección vertical y un conjunto de recursos de control aumenta en una dirección horizontal. En (a) se usa un único tipo de espacio de búsqueda (de un grupo de posibles tipos de espacio de búsqueda) que tiene un único conjunto de recursos de control para la transmisión de una sola instancia. En (b) hay dos tipos de espacios de búsqueda, cada uno con un único conjunto de recursos de control para la transmisión de una misma instancia. En (c) hay dos tipos de espacios de búsqueda, cada uno con un único conjunto de recursos de control para la transmisión de instancia única respectiva, es decir, dos instancias en total. En (d) hay un único tipo de espacio de búsqueda que tiene dos conjuntos de recursos de control para la transmisión de una sola instancia. En (e) hay un solo tipos de espacio de búsqueda, cada uno con dos conjuntos de recursos de control para la transmisión de instancia única respectiva, es decir, dos instancias en total. En (f) hay dos tipos de espacio de búsqueda únicos, un primer tipo de espacio de búsqueda que tiene un conjunto de recursos de control para la transmisión de una sola instancia y un segundo tipo de espacio de búsqueda que tiene dos conjuntos de recursos de control para la transmisión de una instancia única respectiva, es decir, tres instancias en total.
La figura 11 ilustra ejemplos de tres conjuntos de recursos de control en (a) un formato de multiplexación por división de tiempo (TDM) asociado con un tipo de espacio de búsqueda y tres conjuntos de recursos de control en (b) un formato de multiplexación por división de frecuencia (FDM) asociado con un tipo de espacio de búsqueda.
La figura 12A es un diagrama de flujo que ilustra un método 1200 para configurar un UE desde la perspectiva del UE. El método implica en el paso 1210 proporcionar al UE una pluralidad de ajustes de configuración para recibir un mensaje de información de control de enlace descendente (DCI) para un canal de control físico de enlace descendente. Cada configuración define al menos un parámetro, en donde el por lo menos un parámetro en cada configuración incluye al menos uno de: un modo de transmisión; al menos una estructura de señal de referencia (RS); al menos un haz de recepción relacionado con un enlace de par de haces específico; un tipo de espacio de búsqueda; un nivel de agregación; un número de candidato; una asignación de conjunto de recursos de tiempo/frecuencia; y un índice de conjunto de configuración. En el paso 1220, el UE se configura con la pluralidad de conjuntos de ajustes de configuración. Uno o más de los ajustes de configuración (por ejemplo, tipo de espacio de búsqueda, nivel de agregación, número de candidato, etc.) pueden identificarse mediante señalización explícita, por ejemplo, señalización de RRC, etc. El paso 1230 implica la monitorización, por parte del UE, utilizando la pluralidad de ajustes de configuración, al menos un tipo de espacio de búsqueda para un mensaje de DCI específico, en donde cada uno de los por lo menos un tipo de espacio de búsqueda está asociado con parámetros de transmisión y/o recepción respectivos que corresponden a por lo menos uno de los ajustes de configuración.
La figura 12B es un diagrama de flujo que ilustra un método 1250 para configurar un UE desde la perspectiva de la estación base. El paso 1260 incluye la transmisión, por medio de la estación base, de una pluralidad de ajustes de configuración para recibir mensajes de DCI para un canal de control de enlace descendente físico. Cada configuración define al menos un parámetro, en donde el por lo menos un parámetro en cada configuración incluye al menos uno de: un modo de transmisión; al menos una estructura de señal de referencia (RS); al menos un índice haz de recepción relacionado con un enlace de par de haces; un tipo de espacio de búsqueda; un nivel de agregación; un número de candidato; una asignación de conjunto de recursos de tiempo/frecuencia; y un índice de conjunto de configuración. El paso 1270 incluye la transmisión, por medio de la estación base, de un mensaje de DCI en un canal de control de enlace descendente físico, en donde el mensaje de DCI tiene parámetros de transmisión y/o recepción respectivos que corresponden a por lo menos uno de los ajustes de configuración que permiten que el mensaje de DCI sea decodificado.
La figura 13 es un diagrama de flujo que ilustra un método 1300 para configurar un UE desde la perspectiva de la estación base. El paso 1310 implica transmitir, por medio de la estación base, más de una instancia de un mensaje de DCI de información de control de enlace descendente, en donde cada instancia de más de una instancia del mensaje de DCI tiene una configuración de recursos respectiva. El paso 1320 implica transmitir, por medio de la estación base, una serie de más de una instancia del mensaje de DCI en la forma de por lo menos uno de: una serie
de diferentes tipos de espacios de búsqueda configurados para ser monitorizados; y varios conjuntos de recursos de control configurados para ser monitorizados.
La figura 14 es un diagrama de flujo de un método de la realización 1400 para monitorizar espacios de búsqueda, como puede ser realizado por un UE. En el paso 1410, el UE recibe señalización de control de recursos de radio (RRC) y señalización de difusión desde una estación base. En el paso 1420, el UE monitoriza un primer espacio de búsqueda para uno o más mensajes de DCI de acuerdo con los parámetros de configuración especificados por la señalización de difusión. En el paso 1430, el UE monitoriza un segundo espacio de búsqueda para por lo menos un mensaje de DCI de acuerdo con los parámetros de configuración especificados por la señalización de RRC. El segundo espacio de búsqueda es un tipo diferente de espacio de búsqueda que el primer espacio de búsqueda. En una realización, el primer espacio de búsqueda es un espacio de búsqueda común y el segundo espacio de búsqueda es un espacio de búsqueda específico de UE.
La figura 15 es un diagrama de flujo de un método de la realización 1500 para monitorizar espacios de búsqueda, como puede ser realizado por un UE. En el paso 1510, el UE recibe un canal de sincronización y señalización de control de recursos de radio (RRC) desde una estación base. En el paso 1520, el UE monitoriza un primer espacio de búsqueda para uno o más mensajes de DCI de acuerdo con los parámetros de configuración preasociados con un identificador de célula (ID) correspondiente al canal de sincronización. En el paso 1530, el UE monitoriza un segundo espacio de búsqueda para por lo menos un mensaje de DCI de acuerdo con los parámetros de configuración especificados por la señalización de RRC. El segundo espacio de búsqueda es un tipo diferente de espacio de búsqueda que el primer espacio de búsqueda. En una realización, el primer espacio de búsqueda es un espacio de búsqueda común y el segundo espacio de búsqueda es un espacio de búsqueda específico de UE.
La figura 16 ilustra un diagrama de bloques de un sistema de procesamiento de la realización para realizar los métodos descritos en este documento, los cuales se pueden instalar en un dispositivo huésped. Como se muestra, el sistema de procesamiento 1600 incluye un procesador 1604, una memoria 1606 y las interfaces 1610-1614. El procesador 1604 puede ser cualquier componente o colección de componentes adaptados para realizar cálculos y/u otras tareas relacionadas con el procesamiento, y la memoria 1606 puede ser cualquier componente o colección de componentes adaptados para almacenar programación y/o instrucciones para la ejecución por medio del procesador 1604. Un medio para configurar un contexto para un UE puede incluir el procesador 1604. En una realización, la memoria 1606 incluye un medio legible por computadora no transitorio. Las interfaces 1610, 1612, 1614 pueden ser cualquier componente o conjunto de componentes que permita que el sistema de procesamiento 1600 se comunique con otros dispositivos/componentes y/o un usuario. Por ejemplo, una o más de las interfaces 1610, 1612, 1614 pueden adaptarse para comunicar datos, control o mensajes de gestión desde el procesador 1604 a aplicaciones instaladas en el dispositivo huésped y/o un dispositivo remoto. Como otro ejemplo, una o más de las interfaces 1610, 1612, 1614 pueden adaptarse para permitir que un usuario o dispositivo de usuario (por ejemplo, computadora personal (PC), etc.) interactúe/se comunique con el sistema de procesamiento 1600. El sistema de procesamiento 1600 puede incluir componentes adicionales no representados en la Figura 16, como el almacenamiento a largo plazo (por ejemplo, memoria no volátil, etc.).
En algunas realizaciones, el sistema de procesamiento 1600 está incluido en un dispositivo de red que está accediendo, o parte de una red de telecomunicaciones. En un ejemplo, el sistema de procesamiento 1600 está en un dispositivo del lado de la red en una red de telecomunicaciones inalámbrica o alámbrica, tal como una estación base, una estación de retransmisión, un programador, un controlador, una puerta de enlace, un enrutador, un servidor de aplicaciones o cualquier otro dispositivo en la red de telecomunicaciones. En otras realizaciones, el sistema de procesamiento 1600 está en un dispositivo del lado del usuario que accede a una red de telecomunicaciones inalámbrica o alámbrica, tal como una estación móvil, un equipo de usuario (UE), una computadora personal (PC), una tableta, un dispositivo de comunicaciones portátil (por ejemplo, un reloj inteligente, etc.) o cualquier otro dispositivo adaptado para acceder a una red de telecomunicaciones.
En algunas realizaciones, una o más de las interfaces 1610, 1612, 1614 conectan el sistema de procesamiento 1600 a un transceptor adaptado para transmitir y recibir señalización a través de la red de telecomunicaciones. La figura 17 ilustra un diagrama de bloques de un transceptor 1700 adaptado para transmitir y recibir señalización a través de una red de telecomunicaciones. El transceptor 1700 puede instalarse en un dispositivo huésped. Como se muestra, el transceptor 1700 comprende una interfaz del lado de la red 1702, un acoplador 1704, un transmisor 1706, un receptor 1708, un procesador de señal 1710 y una interfaz del lado del dispositivo 1712. La interfaz del lado de la red 1702 puede incluir cualquier componente o conjunto de componentes adaptados para transmitir o recibir señalización a través de una red de telecomunicaciones inalámbrica o alámbrica. La interfaz del lado de la red 1702 puede también incluir cualquier componente o conjunto de componentes adaptados para transmitir o recibir señalización a través de la interfaz de rango corto. La interfaz del lado de la red 1702 puede incluir cualquier componente o conjunto de componentes adaptados para transmitir o recibir señalización a través de una interfaz Uu. El acoplador 1704 puede incluir cualquier componente o colección de componentes adaptados para facilitar la comunicación bidireccional a través de la interfaz del lado de la red 1702. El transmisor 1706 puede incluir cualquier componente o conjunto de componentes (por ejemplo, convertidor ascendente, amplificador de potencia, etc.) adaptados para convertir una señal de banda base en una señal portadora modulada adecuada para la transmisión a través de la interfaz del lado de la red 1702. Un medio para transmitir un mensaje inicial de un procedimiento de acceso puede incluir el transmisor 1706. El receptor 1708 puede incluir cualquier componente o conjunto de componentes (por ejemplo, convertidor
descendente, amplificador de bajo ruido, etc.) adaptado para convertir una señal portadora recibida a través de la interfaz 1702 del lado de la red en una señal de banda base. Un medio para recibir identificadores de suscriptor móvil, mensajes iniciales de enlace descendente de procedimientos de acceso y solicitudes reenviadas para conectarse a una red puede incluir el receptor 1708.
El procesador de señal 1710 puede incluir cualquier componente o colección de componentes adaptados para convertir una señal de banda base en una señal de datos adecuada para la comunicación a través de la(s) interfaz(ces) del lado del dispositivo 1712, o viceversa. La interfaz o interfaces del lado del dispositivo 1712 pueden incluir cualquier componente o conjunto de componentes adaptados para comunicar señales de datos entre el procesador de señal 1710 y los componentes dentro del dispositivo huésped (por ejemplo, el sistema de procesamiento 1600, puertos de red de área local (LAN), etc.).
El transceptor 1700 puede transmitir y recibir señalización a través de cualquier tipo de medio de comunicación. En algunas realizaciones, el transceptor 1700 transmite y recibe señalización a través de un medio inalámbrico. Por ejemplo, el transceptor 1700 puede ser un transceptor inalámbrico adaptado para comunicarse de acuerdo con un protocolo de telecomunicaciones inalámbricas, como un protocolo celular (por ejemplo, evolución a largo plazo (LTE), etc.), un protocolo de red de área local inalámbrica (WLAN) (por ejemplo, Wi-Fi, etc.) o cualquier otro tipo de protocolo inalámbrico (por ejemplo, Bluetooth, comunicación de campo cercano (NFC), etc.).
En dichas realizaciones, la interfaz del lado de la red 1702 comprende uno o más elementos de antena/radiación. Por ejemplo, la interfaz del lado de la red 1702 puede incluir una sola antena, múltiples antenas separadas o una matriz de múltiples antenas configurada para la comunicación de múltiples capas, por ejemplo, salida múltiple entrada única (SIMO), salida única entrada múltiple (MISO), entrada múltiple salida múltiple (MIMO), etc. En otras realizaciones, el transceptor 1700 transmite y recibe señalización a través de un medio de cable, por ejemplo, cable de par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, etc. Los sistemas de procesamiento y/o transceptores específicos pueden utilizar todos los componentes mostrados, o solo un subconjunto de los componentes, y los niveles de integración pueden variar de un dispositivo a otro.
Claims (15)
1. Un método de comunicación que comprende:
transmitir (1210; 1410), por un dispositivo de red (110), a un equipo de usuario, UE (120), la señalización de difusión que transporta un primer conjunto de parámetros de configuración a utilizar por el UE (120) con el fin de monitorizar un primer espacio de búsqueda para un primer mensaje de información de control de enlace descendente, DCI; y transmitir (1210; 1410), por el dispositivo de red (110), al UE (120), la señalización de control de recursos de radio, RRC, que transporta un segundo conjunto de parámetros de configuración a utilizar por el UE (120) con el fin de monitorizar un segundo espacio de búsqueda para un segundo mensaje de DCI,
en donde el segundo conjunto de parámetros de configuración es diferente del primer conjunto de parámetros de configuración, cada uno del primer conjunto y el segundo conjunto de parámetros de configuración comprende al menos un tipo de espacio de búsqueda, un número candidato para uno o más niveles de agregación y un conjunto de recursos de control, y el primer DCI y el segundo DCI están asociados con un mismo identificador de UE.
2. El método de la reivindicación 1, en donde el primer conjunto y el segundo conjunto de parámetros de configuración además comprenden una asociación entre el tipo de espacio de búsqueda y el conjunto de recursos de control.
3. El método de la reivindicación 1 o 2, en donde cualquiera del primer espacio de búsqueda o el segundo espacio de búsqueda es un espacio de búsqueda común, un espacio de búsqueda específico de UE o un espacio de búsqueda específico de grupo.
4. El método de la reivindicación 1 o 2, en donde el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda son diferentes espacios de búsqueda específicos de UE.
5. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde cada uno del primer conjunto de parámetros de configuración y el segundo conjunto de parámetros de configuración comprende además al menos uno de una estructura de señal de referencia, Rs , y un enlace entre parámetros diferentes asociados con el primer conjunto de parámetros de configuración y el segundo conjunto de parámetros de configuración.
6. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el primer conjunto de parámetros de configuración comprende además una primera estructura de RS que especifica un primer número de inicialización de secuencia aleatoria y el segundo conjunto de parámetros de configuración comprende una segunda estructura de RS que especifica un segundo número de inicialización de secuencia aleatoria.
7. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el primer conjunto de parámetros de configuración difiere de los segundos parámetros de configuración en al menos uno de: el tipo de espacio de búsqueda, el número candidato y el conjunto de recursos de control.
8. Un dispositivo de red (110) que comprende:
uno o más procesadores en comunicación con un almacenamiento de memoria no transitorio que comprende instrucciones, en donde el o los procesadores están configurados para ejecutar las instrucciones que llevan a cabo un método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
9. Un producto de programa informático que comprende instrucciones ejecutables por ordenador almacenadas en un medio legible por ordenador no transitorio que, cuando se ejecutan mediante un procesador de un dispositivo de red (110), hacen que el procesador lleve a cabo un método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
10. Un método de comunicación que comprende:
recibir (1210; 1410), por un equipo de usuario, UE (120), desde un dispositivo de red (110), la señalización de difusión que transporta un primer conjunto de parámetros de configuración;
recibir (1210; 1410), por el UE (120), desde el dispositivo de red (110), la señalización de control de recursos de radio que transporta un segundo conjunto de parámetros de configuración;
monitorizar (1230; 1420), por el UE (120), un primer espacio de búsqueda para un primer mensaje de información de control de enlace descendente, DCI, de acuerdo con el primer conjunto de parámetros de configuración; y monitorizar (1230; 1430), por el UE (120), un segundo espacio de búsqueda para un segundo mensaje de DCI de acuerdo con el segundo conjunto de parámetros de configuración diferente del primer conjunto de parámetros de configuración, comprendiendo cada uno del primer conjunto y el segundo conjunto de parámetros de configuración al menos un tipo de espacio de búsqueda, un número candidato para uno o más niveles de agregación y un conjunto de recursos de control, en donde el primer mensaje de DCI y el segundo mensaje de DCI están asociados a un mismo identificador de UE.
11. El método de la reivindicación 10, en donde cada uno del primer conjunto y el segundo conjunto de parámetros de configuración comprende además una asociación entre el tipo de espacio de búsqueda y el conjunto de recursos de control.
12. El método de la reivindicación 10 u 11, en donde cualquiera del primer espacio de búsqueda o el segundo espacio
de búsqueda es un espacio de búsqueda común, un espacio de búsqueda específico de UE o un espacio de búsqueda específico de grupo.
13. El método de la reivindicación 10 u 11, en donde el primer espacio de búsqueda y el segundo espacio de búsqueda son espacios de búsqueda específicos de UE diferentes.
14. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, en donde cada uno del primer conjunto de parámetros de configuración y el segundo conjunto de parámetros de configuración comprende además al menos uno de una estructura de señal de referencia, Rs , y un enlace entre parámetros diferentes asociados con el primer conjunto de parámetros de configuración y el segundo conjunto de parámetros de configuración.
15. Un equipo de usuario, UE (120), que comprende:
uno o más procesadores en comunición con un almacenamiento de memoria no transitorio que comprende instrucciones, en donde el o los procesadores están configurados para ejecutar las instrucciones con el fin de llevar a cabo el método de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14.
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