ES2987263T3 - Monitorización del espacio de búsqueda - Google Patents
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Abstract
Se proporcionan mecanismos para supervisar espacios de búsqueda. Un primer método realizado por un dispositivo inalámbrico comprende recibir un símbolo OFDM en una ranura de enlace descendente. Al menos parte del símbolo OFDM está incluido en un espacio de búsqueda específico del dispositivo y en un espacio de búsqueda común. El primer método comprende supervisar el espacio de búsqueda específico del dispositivo para al menos una señal de referencia (RS) específica del dispositivo y supervisar el espacio de búsqueda común para al menos una RS no específica del dispositivo. En un segundo método, un nodo de red de acceso por radio transmite un símbolo OFDM incluido en un espacio de búsqueda específico del dispositivo y en un espacio de búsqueda común. El espacio de búsqueda específico del dispositivo contiene una RS específica del dispositivo, o el espacio de búsqueda no específico del dispositivo contiene una RS no específica del dispositivo, o se aplican ambos. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Monitorización del espacio de búsqueda
Campo técnico
Las realizaciones presentadas en este documento se refieren a un método, un dispositivo inalámbrico, un programa informático y un producto de programa informático para monitorizar espacios de búsqueda.
Antecedente
En las redes de comunicaciones, puede haber un desafío para obtener un buen rendimiento y capacidad para un protocolo de comunicaciones determinado, sus diversos aspectos de diseño y el entorno físico en el que se implementa la red de comunicaciones.
Por ejemplo, un aspecto de diseño con un impacto considerable en el rendimiento y la capacidad de un protocolo de comunicaciones dado en una red de comunicaciones es el uso de señales de referencia (RS). Las RS de diferentes tipos se pueden transmitir, recibir y usar dentro de un símbolo de multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM).
Además de las RS, existen básicamente dos tipos de canales físicos de control de enlace descendente (PDCCH) previstos para futuras tecnologías de acceso por radio; PDCCH comunes y PDCCH específicos del dispositivo. Los PDCCH pueden transmitirse en una región de control común o en una región de control específica del dispositivo.
En el conjunto de estándares de telecomunicaciones 3GPP Evolución a Largo Plazo (LTE), un espacio de búsqueda puede entenderse como un conjunto de canales de control candidatos que se supone que un dispositivo inalámbrico debe intentar decodificar. Puede haber más de un espacio de búsqueda. En particular, un espacio de búsqueda puede ser un espacio de búsqueda común, que es común a todos los dispositivos inalámbricos de la celda, o un espacio de búsqueda específico de dispositivo, que puede tener propiedades determinadas por una función no inyectiva de identidad del dispositivo y, por lo tanto, puede ser compartido con algunos otros dispositivos de la celda. En una celda LTE, todos los espacios de búsqueda pueden estar contenidos en un conjunto constante de una o más subbandas.
Para el PDCCH en 3GPP Ver. 8, la región de control común (estructurada como un espacio de búsqueda de control común) está ubicada dentro de las regiones de control de capa 1/capa 2 (L1/L2) del protocolo en los primeros símbolos OFDM que abarcan todo el ancho de banda del sistema, así como cualesquiera regiones de control específicas del dispositivo (estructuradas como espacios de búsqueda específicos del dispositivo). Además, las señales de referencia comunes (CRS) se transmiten en toda la subtrama (incluida la región de control L1/L2). Cualquier PDCCH en el espacio o los espacios de búsqueda comunes o específicos del dispositivo se transmite usando los mismos pesos de antena (formación de haces) que la CRS.
El dispositivo inalámbrico monitoriza los espacios de búsqueda comunes y específicos del dispositivo en las respectivas regiones de control y usa la CRS para estimar un canal, con el fin de realizar una decodificación ciega de posibles candidatos PDCCH en los espacios de búsqueda. Esto evita la formación de haces específica de dispositivo de cualquier PDCCH específico de dispositivo, ya que no se supone que las CRS se formen haces de una manera específica de dispositivo. Muchos de los mensajes PDCCH no están dirigidos a dispositivos inalámbricos individuales sino a un grupo de dispositivos inalámbricos, por ejemplo, respuestas de acceso aleatorio, información del sistema, información de asignación y búsqueda.
En 3GPP Ver. 11, se agregó un nuevo conjunto de espacios de búsqueda de canales de control específicos de dispositivo junto con señales de referencia de demodulación específicas de dispositivo relacionadas (DMRS). Esto permite que la red envíe mensajes de control específicos de dispositivo a un dispositivo inalámbrico usando la formación de haces específica de dispositivo, por ejemplo, dirigidos hacia un determinado dispositivo inalámbrico o un determinado grupo de dispositivos inalámbricos. Los espacios de búsqueda conocidos como espacios de búsqueda ePDCCH (donde el prefijo e- es la abreviatura de mejorado) están ubicados en una región de control enviada (y recibida) después de los símbolos L1/L2 en la región de datos y están confinados a un pequeño subconjunto de bloques de recursos.
La Fig. 1 ilustra esquemáticamente un ejemplo de una estructura de una subtrama 1503GPP Ver. 11 que muestra el uso de frecuencia (en términos de ancho de banda) en función del tiempo. La subtrama 150 comprende una región 190 de control de PDCCH, una región 170 de datos y una región 180 de control ePDCCH, donde la región 180 de control ePDCCH comprende un ePDCCH 160. El ePDCCH 160 puede transportar información de control que programa una región 170 de datos en la misma subtrama. El dispositivo inalámbrico supervisa el ePDCCH en uno o más espacios 180 de búsqueda ePDCCH. Si se encuentra un ePDCCH 160, el ePDCCH encontrado puede identificar una región 170 de datos en la subtrama. De la Fig. 1 se deduce que la decodificación de cualquier dato en la región de datos programados no puede comenzar hasta que la región ePDCCH haya sido completamente monitorizada, es decir, después de que se haya recibido la subtrama completa. También puede haber desentrelazado.
Como otro ejemplo de este tipo de disposición, el documento US 2016/043849 A1 describe un dispositivo inalámbrico que recibe una subtrama de espacio de búsqueda común (CSS) EPDCCH de primer tipo (por ejemplo, tipo 1). El dispositivo inalámbrico supervisa la información de control de enlace descendente (DCI) de primer tipo, por ejemplo, dentro de la subtrama CSS EPDCCH de primer tipo, en donde se recibe un canal de difusión en la CSS EPDCCH de primer tipo. El dispositivo inalámbrico recibe información de configuración para una CSS EPDCCH de segundo tipo (por ejemplo, de tipo 2), por ejemplo, de la CSS EPDCCH de primer tipo, en la que se recibe un bloque de información del sistema en la CSS Ep d Cc H de segundo tipo. El dispositivo inalámbrico luego monitoriza una DCI de segundo tipo, por ejemplo en la CSS EPDCCH de segundo tipo.
Por lo tanto, existe la necesidad de un seguimiento mejorado en los espacios de búsqueda.
Compendio
Un objetivo de las realizaciones del presente documento es proporcionar un control eficaz de los espacios de búsqueda. La invención está definida por las reivindicaciones independientes.
Según un primer aspecto, se presenta un método para monitorizar espacios de búsqueda según la reivindicación 1 independiente y más detalladamente en las reivindicaciones dependientes que remiten a esta reivindicación.
Ventajosamente, este método proporciona monitorización eficiente de los espacios de búsqueda, lo que a su vez permite una monitorización eficiente de las regiones de control.
Ventajosamente, este método para monitorizar espacios de búsqueda reduce la latencia en comparación con los mecanismos existentes para monitorizar regiones de control. La decodificación puede comenzar después de la recepción del símbolo de control y el primer símbolo de datos, en lugar de al final de la subtrama completa como en los mecanismos existentes para monitorizar regiones de control. Esta ganancia de latencia puede ser posible independientemente de si los datos de control son comunes o específicos del dispositivo.
Se proporcionan aspectos adicionales de la presente invención en las reivindicaciones independientes restantes y más detalladamente en las reivindicaciones dependientes que se refieren a las mismas. El alcance de la presente invención está determinado por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
De manera general, todos los términos usados en las reivindicaciones se han de interpretar según su significado ordinario en el campo técnico, a menos que se define explícitamente lo contrario en el presente documento. Todas las referencias a “un/uno/el elemento, aparato, componente, medio, paso, etc.” se han de interpretar de manera abierta como que hacen referencia a al menos una instancia del elemento, aparato, componente, medio, paso, etc., a menos que se indique lo contrario de manera explícita. El alcance de la presente invención está determinado por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
El concepto inventivo se describe ahora, a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos, en los que: la Fig. 1 ilustra esquemáticamente una estructura de subtrama según la técnica anterior;
la Fig.2 es un diagrama esquemático que ilustra una red de comunicación según las realizaciones;
las Fig. 3, 4, 5 y 6 son diagramas de flujo de métodos según realizaciones;
la Fig.7 ilustra esquemáticamente una estructura de símbolos OFDM según una realización;
la Fig.8 ilustra esquemáticamente regiones de control que comprenden regiones de datos de programación de PDCCH, según una realización;
la Fig.9 es un diagrama esquemático que muestra las unidades funcionales de un dispositivo inalámbrico según una realización;
la Fig.10 es un diagrama esquemático que muestra los módulos funcionales de un dispositivo inalámbrico según una realización;
la Fig.11 es un diagrama esquemático que muestra las unidades funcionales de un nodo de red de acceso por radio según una realización;
la Fig.12 es un diagrama esquemático que muestra los módulos funcionales de un nodo de red de acceso por radio según una realización; y
la Fig.13 muestra un ejemplo de un producto de programa informático que comprende un medio de almacenamiento legible por ordenador según una realización.
Números similares se refieren a elementos similares a lo largo de las figuras. Cualquier paso o característica ilustrada con líneas discontinuas debe considerarse opcional.
Descripción detallada
El concepto inventivo se describirá ahora con más detalle a continuación con referencia a los dibujos adjuntos, en los que se muestran ciertas realizaciones del concepto inventivo. Sin embargo, este concepto inventivo puede incorporarse de muchas formas diferentes y no debe interpretarse como limitado a las realizaciones establecidas en este documento; más bien, estas realizaciones se proporcionan a modo de ejemplo para que esta descripción sea exhaustiva y completa, y transmite completamente el alcance del concepto inventivo para los expertos en la técnica.
La Fig.2 es un diagrama esquemático que ilustra una red 100 de comunicaciones donde se pueden aplicar las realizaciones presentadas en este documento. La red 100 de comunicaciones comprende una red de acceso por radio (representada por su área 120 de cobertura de radio en la que un nodo 300 de red de acceso por radio proporciona acceso a la red), una red 130 de núcleo y una red 140 de servicio.
La red de acceso por radio está conectada operativamente a la red 130 de núcleo que, a su vez, está conectada operativamente a la red 140 de servicio. El nodo 300 de red de acceso por radio permite que los dispositivos 200 inalámbricos accedan a los servicios e intercambien datos según lo proporcionado por la red 140 de servicio.
Los ejemplos de dispositivos 200 inalámbricos incluyen, pero no se limitan a, estaciones móviles, teléfonos móviles, microteléfonos, teléfonos inalámbricos de bucle local, equipos de usuario (UE), teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas, sensores, actuadores, módems, repetidores y dispositivos de Internet de las Cosas equipados con red. Los ejemplos de nodos 110 de red de acceso por radio incluyen, entre otros, estaciones base de radio, estaciones transceptoras base, Nodo B, Nodo B evolucionado, gNB (en redes de comunicaciones denominadas "nueva radio" o NR para abreviar) y puntos de acceso. Como entiende el experto en la materia, el sistema 100 de comunicaciones puede comprender una pluralidad de nodos 110 de red de acceso por radio, cada uno de los cuales proporciona acceso a la red a una pluralidad de dispositivos 200 inalámbricos. Las realizaciones descritas en el presente documento no se limitan a ningún número particular de nodos 110 de red de acceso por radio o dispositivos 200 inalámbricos.
Para los sistemas de comunicaciones en evolución, se prevé que las palabras clave se puedan hacer corresponder a símbolos OFDM individuales, o incluso varias palabras clave por símbolo OFDM. Se observa que las palabras clave y los símbolos OFDM no están necesariamente alineados exactamente, es decir, algunas palabras clave pueden abarcar múltiples símbolos OFDM. Esto puede permitir que el dispositivo inalámbrico comience a decodificar tan pronto como se reciba un símbolo OFDM que incluya datos.
La quinta generación de telecomunicaciones móviles y tecnología inalámbrica (5G) aún no está completamente definida pero se encuentra en una etapa avanzada de redacción dentro de 3GPP. Incluye trabajo en Tecnología de Acceso 5G (NR). La terminología LTE se usa en esta descripción en un sentido prospectivo, para incluir entidades o funcionalidades 5G equivalentes, aunque se puede especificar un término diferente en 5G. Una descripción general de los acuerdos sobre la Tecnología de Acceso Nueva Radio (NR) 5G hasta ahora se encuentra en la TR 3GPP 38.802 V0.3.0 (2016-10), de la cual se ha publicado una versión preliminar como R1-1610848. Las especificaciones finales pueden ser publicadas.Entreotros en la futura serie de t S 3GPP 38.2*. ;;Hay algunos problemas con los mecanismos existentes descritos anteriormente para monitorizar (datos y) regiones de control cuando se considera un sistema de comunicaciones evolucionado, donde la baja latencia es importante y donde se usa la mensajería de control formada por haces. Además, en un sistema de comunicaciones evolucionado donde los dispositivos inalámbricos en algunos aspectos no conocen el ancho de banda del sistema, puede ser innecesario tener una región de control L1/L2 que abarque todo el ancho de banda, posiblemente muy grande, cuando cualquier dispositivo inalámbrico solo puede acceder a una pequeña parte de este. Por ejemplo, el nodo de la red de acceso por radio puede transmitir y recibir señales en un ancho de banda de 100 MHz y cada dispositivo inalámbrico puede estar limitado a transmitir y recibir señales en un ancho de banda de 40 MHz. ;;Por lo tanto, las realizaciones descritas en el presente documento se refieren a mecanismos para monitorizar espacios de búsqueda y para permitir la monitorización de espacios de búsqueda. Para obtener dichos mecanismos, se proporciona un dispositivo 200 inalámbrico, un método realizado por el dispositivo 200 inalámbrico, un producto de programa informático que comprende un código, por ejemplo en forma de programa informático, que cuando se ejecuta en un dispositivo 200 inalámbrico, provoca que el dispositivo 200 inalámbrico realice el método. Para obtener dichos mecanismos, se proporciona un nodo 300 de red de acceso por radio, un método realizado por el nodo 300 de red de acceso por radio, un producto de programa informático que comprende un código, por ejemplo en forma de programa informático, que cuando se ejecuta en un nodo 300 de red de acceso por radio , hace que el nodo 300 de red de acceso por radio realice el método. ;;Al menos algunas de las realizaciones descritas en este documento se relacionan con la transmisión, recepción y uso de RS de diferentes tipos dentro de un símbolo OFDM en el enlace descendente (es decir, tal como lo transmite el nodo de la red de acceso por radio y lo recibe el dispositivo inalámbrico). Las realizaciones pueden ser igualmente aplicables a un símbolo OFDM transmitido en enlace lateral. Por ejemplo, las RS se pueden usar para la demodulación de canales de control que se pueden asignar a una región de control. ;;Las Fig. 3 y 4 son diagramas de flujo que ilustran realizaciones como métodos para monitorizar espacios de búsqueda. Los métodos son realizados por el dispositivo 200 inalámbrico. Los métodos pueden realizarse ventajosamente ejecutando programas 1320a informáticos. ;;Ahora se hace referencia a la Fig. 3 que ilustra un método para monitorizar espacios de búsqueda como lo realiza el dispositivo 200 inalámbrico según una realización. ;;Si tanto una región de control común en un espacio de búsqueda común (que permite que la formación de haces llegue a muchos dispositivos 200 inalámbricos) como regiones específicas del dispositivo en espacios de búsqueda específicos de dispositivos (que permite que la formación de haces llegue a un dispositivo inalámbrico específico) se proporcionan en el mismo símbolo OFDM, o al menos comienzan en el mismo símbolo OFDM, las latencias pueden ser controladas o reducidas. Por lo tanto, el dispositivo 200 inalámbrico está configurado para realizar el paso S104: ;S104: El dispositivo 200 inalámbrico recibe un símbolo OFDM en un intervalo de enlace descendente. Al menos una parte del símbolo OFDM se incluye en un espacio de búsqueda específico de dispositivo y en un espacio de búsqueda común. ;;Al recibir el símbolo OFDM, el dispositivo 200 inalámbrico monitoriza tanto un espacio de búsqueda específico de dispositivo como un espacio de búsqueda común y, por lo tanto, está configurado para realizar los pasos S106, S108: ;S106: El dispositivo 200 inalámbrico monitoriza el espacio de búsqueda específico de dispositivo para al menos una señal de referencia específica de dispositivo. ;;S108: El dispositivo inalámbrico 200 monitoriza el espacio de búsqueda común para al menos una señal de referencia no específica de dispositivo. ;;En este sentido, monitorizar el espacio de búsqueda para una señal de referencia debe interpretarse como: leer el espacio de búsqueda intentando reconocer la señal de referencia, buscar la señal de referencia en el espacio de búsqueda, tratar de hacer coincidir la señal de referencia en el espacio de búsqueda, para intentar decodificar un mensaje de control transmitido en el espacio de búsqueda sabiendo que la señal de referencia puede estar presente, y/o para intentar decodificar un mensaje de control transmitido en el espacio de búsqueda asumiendo la posible presencia de la señal de referencia. ;;Por lo tanto, el método permite la transmisión de mensajes de control comunes y específicos de dispositivo (posiblemente con forma de haz diferente) en el mismo símbolo OFDM, lo que permite que la decodificación inmediata comience en el primer símbolo OFDM de cualquier región de datos programada (común y/o específica del dispositivo). Para ello se insertan preferentemente señales de referencia para datos al principio de la zona de datos. ;;A continuación, se describirán realizaciones relacionadas con detalles adicionales de la supervisión de espacios de búsqueda realizados por el dispositivo 200 inalámbrico. ;;Puede haber diferentes ubicaciones del símbolo OFDM en el intervalo de enlace descendente. Según una realización, el símbolo OFDM es el primer símbolo OFDM que aparece en el tiempo en el intervalo de enlace descendente. Formulado de manera diferente, el símbolo OFDM es inicial en el intervalo de enlace descendente; con respecto al tiempo, el símbolo OFDM se transmitió antes que los otros símbolos. Puede haber diferentes ubicaciones del espacio de búsqueda específico de dispositivo. Según una realización, al menos una parte del espacio de búsqueda específico de dispositivo está comprendida en el primer símbolo OFDM. Puede haber diferentes ubicaciones del espacio de búsqueda común. Según una realización, al menos parte del espacio de búsqueda común está comprendido en el primer símbolo OFDM. ;;Ahora se hace referencia a la Fig. 4 que ilustra métodos para monitorizar espacios de búsqueda realizados por el dispositivo 200 inalámbrico según otras realizaciones. Se supone que los pasos S104, S106, S108 se realizan como en la descripción anterior con referencia a la Fig. 3, que por lo tanto no es necesario repetir. ;;El dispositivo inalámbrico puede ser consciente de las diferentes regiones de control, ubicación y tipo a partir de ahora. Por lo tanto, según una realización, el dispositivo 200 inalámbrico está configurado para realizar el paso S102: ;S102: El dispositivo inalámbrico obtiene información sobre la ubicación de la frecuencia dentro del símbolo OFDM del espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común. ;;Esta información puede comprender la ubicación y el tamaño respectivos de la región de control en el dominio de la frecuencia. La ubicación puede basarse en la identificación de la celda. Para el caso específico de dispositivo, la información puede ser específica de dispositivo. Las ubicaciones de frecuencia pueden transmitirse desde el nodo 300 de red de acceso por radio al dispositivo 200 inalámbrico por medio de señalización semiestática sobre señalización de control de recursos de radio (RRC), señalización de elementos de control de acceso al medio (MAC), señalización dinámica en un PDCCH anterior, o por otros medios. Opcionalmente, el dispositivo inalámbrico puede obtener la ubicación temporal del símbolo OFDM, por ejemplo, en términos de la posición del símbolo. ;;Cada espacio de búsqueda, o región de control, puede definirse como un conjunto de subbandas. Por lo tanto, según una realización, cada espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común está contenido en una subbanda de frecuencia respectiva. Cada subbanda de frecuencia puede tener un ancho de banda del orden de 5 MHz. Diferentes subbandas pueden tener diferentes anchos de banda. De este modo, una subbanda de control común y una subbanda de control específica del dispositivo pueden usarse dentro de (al menos) un mismo símbolo OFDM. ;;Se puede definir un conjunto de señales de referencia de demodulación (DMRS) no específicas del dispositivo para la subbanda común o el espacio de búsqueda común, y se puede definir un conjunto de DMRS específico de dispositivo para la subbanda específica de dispositivo o el espacio de búsqueda específico de dispositivo. Por tanto, según una realización, el espacio de búsqueda específico de dispositivo comprende recursos reservados para una DMRS específica de dispositivo, y el espacio de búsqueda común comprende recursos reservados para una DMRS no específica de dispositivo. A este respecto, el hecho de que los recursos estén reservados debe interpretarse como que los recursos tienen posiciones predefinidas (o preacordadas) en la cuadrícula de tiempo/frecuencia. Los elementos de recursos restantes en el símbolo OFDM que no transportan RS pueden usarse para controlar la carga útil, como el PDCCH común y/o específico de dispositivo. De manera similar, cada subbanda o espacio de búsqueda puede comprender recursos reservados para múltiples DMRS. Si un espacio de búsqueda comprende múltiples candidatos de espacio de búsqueda, cada candidato puede estar asociado con sus propios recursos DMRS. Los recursos DMRS de diferentes candidatos pueden superponerse o superponerse parcialmente o, de manera alternativa, pueden ser inconexos. ;;Como se describió anteriormente, al menos parte del símbolo OFDM se incluye en un espacio de búsqueda específico de dispositivo y en un espacio de búsqueda común. Por lo tanto, un símbolo OFDM puede contener espacios de búsqueda comunes y específicos de dispositivo. Cada espacio de búsqueda puede comprender uno o varios candidatos de canal de control, tales como candidatos de PDCCH, candidatos de espacio de búsqueda o candidatos de canal de control de espacio de búsqueda. Si se transmite un PDCCH, se transmite en uno de los candidatos de PDCCH del espacio de búsqueda. Si se transmite un PDCCH, entonces también se puede transmitir una DMRS correspondiente. Dependiendo de qué PDCCH se transmita, puede haber dos combinaciones de PDCCH y DMRS simultáneamente, de lo contrario, solo una. De manera alternativa, la DMRS puede conectarse a un espacio de búsqueda o un candidato de canal de control de espacio de búsqueda y transmitirse independientemente de si se transmite o no el PDCCH. ;;Por lo tanto, según una realización, el dispositivo 200 inalámbrico está configurado para realizar los pasos S106a, S106b como parte del paso S106: ;;S106a: el dispositivo 200 inalámbrico detecta un mensaje PDCCH específico de dispositivo en el espacio de búsqueda específico de dispositivo. ;;S106b: El dispositivo 200 inalámbrico identifica, a partir del mensaje PDCCH específico de dispositivo, bloques de recursos para una región de datos específica de dispositivo. ;;Según otra realización, el dispositivo 200 inalámbrico está configurado para realizar los pasos S108a, S108b como parte del paso S108: ;;S108a: el dispositivo 200 inalámbrico detecta un mensaje PDCCH no específico de dispositivo en el espacio de búsqueda común. ;;S108b: El dispositivo 200 inalámbrico identifica, a partir del mensaje PDCCH no específico de dispositivo, bloques de recursos para una región de datos no específica de dispositivo. ;;A este respecto, los elementos de recursos no usados para las DMRS dentro de una subbanda pueden usarse con fines de control y/o transmisiones de datos. Los elementos de recursos fuera de las subbandas de control pueden usarse para transmisiones de datos. ;;Esto significa que dentro de un mismo símbolo OFDM, la red, a través del nodo de red de acceso por radio, puede transmitir un PDCCH dirigido a múltiples dispositivos 200 inalámbricos usando una primera configuración de formación de haces, y puede transmitir un PDCCH dirigido a un dispositivo 200 inalámbrico específico usando una segunda configuración de formación de haces, diferente de la primera configuración de formación de haces. Preferiblemente, la primera configuración de formación de haces es relativamente ancha o al menos más ancha que la segunda configuración de formación de haces. A este respecto, se espera que un entorno amplio tenga un grado bajo de selectividad espacial o angular; en condiciones de línea de visión, esto corresponde a un ángulo de haz grande. Esto permite que el dispositivo 200 inalámbrico monitorice los espacios de búsqueda en las regiones de control tanto para mensajes grupales como individuales, decodifique estos PDCCH tan pronto como sea teóricamente posible y comience a decodificar palabras de código de datos prácticamente de inmediato en la región de datos direccionada. ;Incluso se puede imaginar que las partes del símbolo OFDM que no se usan para el control se usan para los datos. Las regiones de control pueden no ocupar todos los recursos en el símbolo OFDM y, por lo tanto, pueden quedar recursos en el símbolo OFDM que pueden utilizarse, por ejemplo tráfico de datos a al menos un dispositivo 200 inalámbrico. ;;Las Fig. 5 y 6 son diagramas de flujo que ilustran realizaciones como métodos para permitir la monitorización de espacios de búsqueda. Los métodos son realizados por el nodo 300 de red de acceso por radio. Los métodos pueden realizarse ventajosamente ejecutando programas 1320b informáticos. En estas realizaciones de ejemplo, el nodo 300 de la red de acceso por radio transmite un símbolo OFDM en el enlace descendente, pero también son posibles variaciones cuando se transmite un símbolo OFDM en el enlace lateral. ;;Ahora se hace referencia a la Fig. 5 que ilustra un método para permitir la monitorización de espacios de búsqueda tal como lo realiza el nodo 300 de la red de acceso por radio según una realización. ;;Como se describió anteriormente, el dispositivo 200 inalámbrico en un paso S104 recibe un símbolo OFDM en un intervalo de enlace descendente. Se supone que el nodo 300 de red de acceso por radio transmite dicho símbolo OFDM. Por lo tanto, el nodo 300 de red de acceso por radio está configurado para realizar el paso S204. ;;S204: El nodo 300 de red de acceso por radio transmite un símbolo OFDM en un intervalo de enlace descendente. Al menos parte del símbolo OFDM se incluye en un espacio de búsqueda específico de dispositivo y un espacio de búsqueda común. El espacio de búsqueda específico de dispositivo comprende una señal de referencia específica de dispositivo, y/o el espacio de búsqueda común comprende una señal de referencia no específica de dispositivo. ;Se observa para completar, que al menos uno de los espacios de búsqueda comprende una RS si se transmite un canal de control físico en el intervalo de enlace descendente. Si no se transmite ningún canal de control físico, no hay RS presente. ;;A continuación se describirán realizaciones relacionadas con detalles adicionales de la habilitación de la monitorización de espacios de búsqueda tal como la realiza el nodo 300 de la red de acceso por radio. ;;Por lo tanto, al menos uno de (a) y (b) en lo siguiente es válido: (a) el espacio de búsqueda específico de dispositivo comprende una señal de referencia específica de dispositivo, (b) el espacio de búsqueda común comprende una señal de referencia no específica de dispositivo. ;;Según una realización, la señal de referencia específica de dispositivo permite que un dispositivo 200 inalámbrico específico o un grupo específico de dispositivos inalámbricos monitorice los mensajes de control. ;;Según una realización, la señal de referencia no específica de dispositivo permite que los dispositivos inalámbricos no específicos en un área de cobertura del nodo 300 de la red de acceso por radio controlen los mensajes de control. ;Ahora se hace referencia a la Fig. 6 que ilustra métodos para permitir la monitorización de espacios de búsqueda tal como la realiza el nodo 300 de la red de acceso por radio según realizaciones adicionales. Se supone que el paso S204 se realiza como se describe anteriormente con referencia a la Fig. 5, de manera que no es necesario repetir esta descripción. ;;Como se describió anteriormente, según una realización, el dispositivo 200 inalámbrico obtiene información de ubicación. Por lo tanto, según una realización, el nodo 300 de red de acceso por radio está configurado para realizar el paso S202: ;;S202: el nodo 300 de red de acceso por radio proporciona información sobre la frecuencia dentro del símbolo OFDM del espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común a un dispositivo 200 inalámbrico. ;Ahora se describirán realizaciones adicionales aplicables tanto al dispositivo 200 inalámbrico como al nodo 300 de red de acceso por radio. ;;La Fig. 7 ilustra esquemáticamente una estructura 700 de símbolo OFDM que comprende regiones 710, 720 de control específicas de dispositivo y no específicas de dispositivo. Las regiones de control respectivas comprenden recursos para la DMRS respectiva. Cada región de control comprende elementos 740, 760 de recursos (RE) que están reservados para la DMRS. Además, los RE 730, 750 pueden contener los mensajes PDCCH. Las densidades de DMRS pueden ser diferentes en diferentes regiones de control o pueden ser uniformes. La densidad y las ubicaciones de las respectivas DMRS pueden configurarse o estar de acuerdo con un patrón fijo, dependiendo de la subbanda. Además, las DMRS pueden asociarse con candidatos PDCCH de espacio de búsqueda individual y solo transmitirse si se transmite realmente un PDCCH. Si una DMRS está asociado con un candidato PDCCH de espacio de búsqueda individual, los recursos de las DMRS de diferentes candidatos pueden superponerse, superponerse parcialmente o de manera alternativa pueden estar separados. ;;El nodo de red de acceso por radio puede configurarse para enviar solo una señal de referencia de un cierto tipo si también envía un mensaje PDCCH de ese tipo. De esa manera, los niveles de interferencia en la red pueden controlarse o mantenerse pequeños. Cuando se transmiten, las señales de referencia pueden ubicarse cerca del mensaje PDCCH enviado dentro de la región de control. ;;La Fig. 8 ilustra una estructura 800 de símbolo OFDM que comprende tanto regiones 810, 820 de control específicas de dispositivo como no específicas de dispositivo (PDCCH) que identifican la ubicación en el tiempo y/o la frecuencia de las regiones 830, 840 de datos. Si las palabras de código en una o tanto la región común como la específica del usuario (o la específica de dispositivo) están dispuestas para decodificar por símbolo OFDM, la latencia puede reducirse. En la Fig. 8, los dos tipos de regiones de control no se superponen, pero de manera alternativa pueden superponerse total o parcialmente. ;;Por lo tanto, según una realización, el espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común se superponen al menos parcialmente. En caso de que la región de control común y la región de control específica de dispositivo se superpongan (parcialmente), las señales de referencia respectivas deben poder distinguirse. Hay varias formas de asegurar esto. La asignación puede ser que las RS (de un cierto tipo) solo estén disponibles cuando se transmite realmente un PDCCH (de ese tipo). Entonces, preferiblemente, las RS se transmiten solo en las proximidades del PDCCH enviado. Dado que el nodo de la red de acceso por radio es consciente de lo que envía en un recurso dado, el nodo de la red de acceso por radio puede garantizar que se distingan diferentes tipos de RS. El dispositivo 200 inalámbrico solo tiene que monitorizar los espacios de búsqueda superpuestos usando diferentes supuestos relacionados con el tipo de R<s>y con la ubicación del mensaje candidato y las RS. Las RS se pueden distinguir si se transmiten de forma no superpuesta, en haces suficientemente aislados o usando secuencias de RS ortogonales o casi ortogonales. Diferentes R<s>para los diferentes espacios de búsqueda pueden permitir que un dispositivo distinga entre un mensaje de control transmitido en un espacio de búsqueda común y en un espacio de búsqueda específico de dispositivo, incluso si las transmisiones del canal de control usarían los mismos recursos de tiempo-frecuencia. ;;De manera alternativa, el espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común están separados (o son disjuntos). Por lo tanto, según otra realización, el espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común no se superponen. Se puede usar un esquema de asignación para garantizar que las RS específicas de dispositivo y las RS comunes no se superpongan. ;;Las RS específicos de dispositivo pueden tener propiedades o características que dependen del dispositivo inalámbrico, una identidad de dispositivo inalámbrico, un Identificador Temporal de Red de Radio Celular (CRNTI), capacidades del dispositivo inalámbrico, un parámetro configurado para el dispositivo inalámbrico o cualquier otra característica que pueda diferenciar dos o más dispositivos inalámbricos o puede diferenciar dos o más grupos de dispositivos inalámbricos. ;;Las RS que no son específicos de un dispositivo pueden tener propiedades o características que dependen de una ID de celda, una ubicación en el dominio del tiempo o de la frecuencia, o un parámetro configurado para un conjunto de dispositivos inalámbricos. Un conjunto de dispositivos inalámbricos en este sentido puede comprender aquellos dispositivos inalámbricos que van a recibir el PDCCH en el espacio de búsqueda común; el conjunto puede comprender en particular todos los dispositivos inalámbricos en una celda. ;;Según las realizaciones descritas en este documento, una región de control puede ser monitorizada por medio de los llamados espacios de búsqueda, donde un espacio de búsqueda define las posibles ubicaciones de un mensaje de control. Las propiedades de un espacio de búsqueda pueden depender del tamaño de los recursos de control usados; por ejemplo, en LTE el tamaño viene dado por el nivel de agregación. Si hay muchos niveles/tamaños de agregación posibles de mensajes de control correspondidos, hay muchos espacios de búsqueda. Esto es cierto tanto para las regiones de control específicas del dispositivo como para las comunes. Las realizaciones descritas en el presente documento no dependen de, ni se limitan a, la estructura exacta de las regiones de control o cómo se van a monitorizar. ;A lo largo de esta descripción se ha usado un ejemplo ilustrativo de un espacio de búsqueda que consta de una única subbanda, pero como entenderá un experto en la materia, los espacios de búsqueda pueden tener un número diferente de subbandas, posiblemente de diferentes tamaños. Es decir, aunque las realizaciones y los ejemplos descritos en este documento representan solo un símbolo OFDM que comprende mensajes de control, está claro para el experto en la materia que puede haber uno o más de un símbolo OFDM que comprende mensajes de control siempre que al menos un símbolo OFDM comprenda ambos espacios de búsqueda específicos y no específicos de dispositivo. ;La Fig. 9 ilustra esquemáticamente, en términos de varias unidades funcionales, los componentes de un dispositivo 200 inalámbrico según una realización. El circuito 210 de procesamiento se proporciona usando cualquier combinación de uno o más de una unidad central de procesamiento (CPU), multiprocesador, microcontrolador, procesador de señal digital (DSP), etc., capaz de ejecutar instrucciones de software almacenadas en un producto 1310a de programa informático (como en la Fig. 13), por ejemplo en forma de un medio 230 de almacenamiento. El circuito 210 de procesamiento puede proporcionarse además como al menos un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC) o una matriz de puertas programables en campo (FPGA). ;;En particular, el circuito 210 de procesamiento está configurado para hacer que el dispositivo 200 inalámbrico realice un conjunto de operaciones, o pasos, S102-S108, como se describe anteriormente. Por ejemplo, el medio 230 de almacenamiento puede almacenar el conjunto de operaciones, y el circuito 210 de procesamiento puede configurarse para recuperar el conjunto de operaciones del medio 230 de almacenamiento para hacer que el dispositivo 200 inalámbrico realice el conjunto de operaciones. El conjunto de operaciones puede proporcionarse como un conjunto de instrucciones ejecutables. ;;Por lo tanto, el circuito 210 de procesamiento está dispuesto para ejecutar métodos como descritos en el presente documento. El medio 230 de almacenamiento también puede comprender almacenamiento persistente que, por ejemplo, puede ser cualquiera o una combinación de memoria magnética, memoria óptica, memoria de estado sólido o incluso memoria montada de forma remota. El dispositivo 200 inalámbrico puede comprender además una interfaz 220 de comunicaciones configurada al menos para comunicaciones con un nodo de red de acceso por radio. Como tal, la interfaz 220 de comunicaciones puede comprender uno o más transmisores y receptores, que comprenden componentes analógicos y digitales. El circuito 210 de procesamiento controla el funcionamiento general del dispositivo 200 inalámbrico, por ejemplo enviando datos y señales de control a la interfaz 220 de comunicaciones y al medio 230 de almacenamiento, recibiendo datos e informes desde la interfaz 220 de comunicaciones y recuperando datos e instrucciones del medio 230 de almacenamiento. Otros componentes, así como la funcionalidad relacionada, del dispositivo 200 inalámbrico se omiten para no oscurecer los conceptos presentados en el presente documento. ;La Fig. 10 ilustra esquemáticamente, en términos de varios módulos funcionales, los componentes de un dispositivo 200 inalámbrico según una realización. El dispositivo 200 inalámbrico de la Fig. 10 comprende una serie de módulos funcionales; un módulo 210b de recepción configurado para realizar el paso S104, un módulo 210c de monitorización configurado para realizar el paso S106 y un módulo 210f de monitorización configurado para realizar el paso S108. El dispositivo 200 inalámbrico de la Fig. 10 puede comprender además una serie de módulos funcionales opcionales, como uno cualquiera de un módulo 210a de obtención configurado para realizar el paso S102, un módulo 210d de detección configurado para realizar el paso S106a, un módulo 210e de identificación configurado para realizar paso S106b, un módulo 210g de detección configurado para realizar el paso S 108a, y un módulo 210h de identificación configurado para realizar el paso S108b. ;;En términos generales, cada módulo 210a-210h funcional puede implementarse en una realización solo en hardware o, en otra realización, con la ayuda de software, es decir, la última realización tiene instrucciones de programas informáticos almacenadas en el medio 230 de almacenamiento que, cuando se ejecutan en el circuito de procesamiento hace que el dispositivo 200 inalámbrico realice los pasos correspondientes mencionados anteriormente junto con la Fig. 10. También se debe mencionar que aunque los módulos corresponden a partes de un programa informático, no es necesario que sean módulos separados en este, pero la forma en el que se implementan en el software depende del lenguaje de programación usado. Preferiblemente, uno o más o todos los módulos 210a-210h funcionales pueden ser implementados por el circuito 210 de procesamiento, posiblemente en cooperación con la interfaz 220 de comunicaciones y/o el medio 230 de almacenamiento. El circuito 210 de procesamiento puede así configurarse para desde el medio 230 de almacenamiento obtener instrucciones proporcionadas por un módulo 210a-210h funcional y ejecutar estas instrucciones, realizando así cualquier paso como se describe en este documento. ;La Fig. 11 ilustra esquemáticamente, en términos de una serie de unidades funcionales, los componentes de un nodo 300 de red de acceso por radio según una realización. El circuito 310 de procesamiento se proporciona usando cualquier combinación de uno o más de una unidad central de procesamiento (CPU), multiprocesador, microcontrolador, procesador de señal digital (DSP), etc., capaz de ejecutar instrucciones de software almacenadas en un producto 1310b de programa informático (como en la Fig. 13), por ejemplo en forma de un medio 330 de almacenamiento. El circuito 310 de procesamiento puede proporcionarse además como al menos un circuito integrado específico de aplicación (ASIC) o una matriz de puertas programables en campo (FPGA). ;;En particular, el circuito 310 de procesamiento está configurado para hacer que el nodo 300 de red de acceso por radio realice un conjunto de operaciones, o pasos, S202-S204, como se describe anteriormente. Por ejemplo, el medio 330 de almacenamiento puede almacenar el conjunto de operaciones, y el circuito 310 de procesamiento puede configurarse para recuperar el conjunto de operaciones del medio 330 de almacenamiento para hacer que el nodo 300 de red de acceso por radio realice el conjunto de operaciones. El conjunto de operaciones puede proporcionarse como un conjunto de instrucciones ejecutables. Por lo tanto, el circuito 310 de procesamiento está dispuesto para ejecutar métodos como los descritos en el presente documento. ;;El medio 330 de almacenamiento también puede comprender almacenamiento persistente que, por ejemplo, puede ser cualquiera o una combinación de memoria magnética, memoria óptica, memoria de estado sólido o incluso memoria montada de forma remota. ;;El nodo 300 de red de acceso por radio puede comprender además una interfaz 320 de comunicaciones para comunicarse con otras entidades y dispositivos de la red 100 de comunicaciones y el dispositivo 200 inalámbrico. Como tal, la interfaz 320 de comunicaciones puede comprender uno o más transmisores y receptores, que comprenden componentes analógicos y digitales. ;;El circuito 310 de procesamiento controla el funcionamiento general del nodo 300 de red de acceso por radio, por ejemplo enviando datos y señales de control a la interfaz 320 de comunicaciones y al medio 330 de almacenamiento, recibiendo datos e informes desde la interfaz 320 de comunicaciones y recuperando datos e instrucciones del medio 330 de almacenamiento. Otros componentes, así como la funcionalidad relacionada, del nodo 300 de red de acceso de radio se omiten para no oscurecer los conceptos presentados en el presente documento. ;;La Fig. 12 ilustra esquemáticamente, en términos de una serie de módulos funcionales, los componentes de un nodo 300 de red de acceso por radio según una realización. El nodo 300 de red de acceso por radio de la Fig. 12 comprende un módulo 310b de transmisión configurado para realizar el paso S204. El nodo 300 de red de acceso por radio de la Fig. 12 puede comprender además varios módulos funcionales opcionales, como un módulo 310a de provisión configurado para realizar el paso S202. En términos generales, cada módulo 310a-310b funcional puede implementarse en hardware o en software. Preferiblemente, uno o más o todos los módulos 310a-310b funcionales pueden ser implementados por el circuito 310 de procesamiento, posiblemente en cooperación con la interfaz 320 de comunicaciones y/o el medio 330 de almacenamiento. El circuito 310 de procesamiento puede por lo tanto estar dispuesto para desde el medio 330 de almacenamiento obtener instrucciones proporcionadas por un módulo 310a-310b funcional y ejecutar estas instrucciones, realizando así cualquier paso del nodo 300 de red de acceso por radio como se describe en este documento. ;;La Fig. 13 muestra un ejemplo de un producto 1310a, 1310b de programa informático que comprende un medio 1330 legible por ordenador. En este medio 1330 legible por ordenador se puede almacenar un programa 1320a informático, dicho programa 1320a informático puede hacer que el circuito 210 de procesamiento y las entidades y dispositivos acoplados operativamente al mismo, tales como la interfaz 220 de comunicaciones y el medio 230 de almacenamiento, para ejecutar métodos según las realizaciones descritas en este documento. El programa 1320a informático y/o el producto 1310a de programa informático pueden proporcionar medios para realizar cualquier paso del dispositivo inalámbrico 200 como se describe en el presente documento. En este medio 1330 legible por ordenador, se puede almacenar un programa 1320b informático, programa 1320b informático el cual puede hacer que el circuito 310 de procesamiento y las entidades y dispositivos acoplados operativamente, como la interfaz 320 de comunicaciones y el medio 330 de almacenamiento, ejecuten métodos según las realizaciones descritas en este documento. El programa 1320b informático y/o el producto 1310b de programa informático pueden proporcionar medios para realizar cualquier paso del nodo 300 de red de acceso por radio como se describe en el presente documento. ;;En el ejemplo de la Fig. 13, el producto 1310a, 1310b de programa informático se ilustra como un disco óptico, como un CD (disco compacto) o un DVD (disco versátil digital) o un disco Blu-Ray. El producto 1310a, 1310b de programa informático también podría incorporarse como una memoria, tal como una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de solo lectura programable borrable (EPROM) o una memoria de sólo lectura programable borrable eléctricamente (EEPROM) y más particularmente como un medio de almacenamiento no volátil de un dispositivo en una memoria externa tal como una memoria USB (Bus Serie Universal) o una memoria Flash, tal como una memoria Flash compacta. Así, mientras que el programa 1320a, 1320b informático se muestra aquí esquemáticamente como una pista en el disco óptico representado, el programa 1320a, 1320b informático se puede almacenar de cualquier forma que sea adecuada para el producto 1310a, 1310b de programa informático. ;El concepto inventivo se ha descrito principalmente anteriormente con referencia a unas pocas realizaciones. Sin embargo, como apreciará fácilmente un experto en la materia, otras realizaciones además de las descritas anteriormente son igualmente posibles dentro del alcance del concepto inventivo, tal como se define en las reivindicaciones de patente adjuntas. *
Claims (15)
1. Un método para monitorizar espacios de búsqueda, siendo realizado el método por un dispositivo (200) inalámbrico, comprendiendo el método:
recibir (S104) un símbolo de multiplexación por división de frecuencias ortogonales, OFDM, en donde el símbolo OFDM se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda específico de dispositivo del dispositivo inalámbrico y se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda común usado por el dispositivo inalámbrico;
monitorizar (S106) el espacio de búsqueda específico de dispositivo para al menos una señal de referencia de demodulación, DM-RS, específica de dispositivo, proporcionada en el símbolo OFDM; y
monitorizar (S108) el espacio de búsqueda común para al menos una señal de referencia de demodulación, DM-RS, no específica de dispositivo, proporcionada en el mismo símbolo OFDM; en donde el espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común están contenidos en una primera y una segunda subbanda, respectivamente, y comenzando la decodificación de datos en el primer símbolo OFDM de una región de datos programada, en donde la primera subbanda y la segunda subbanda tienen diferentes anchuras de banda.
2. El método según la reivindicación 1, que comprende además:
detectar (S106a) un mensaje de canal de control de enlace descendente físico, PDCCH, específico de dispositivo en el espacio de búsqueda específico de dispositivo; e
identificar (S106b), a partir del mensaje PDCCH específico de dispositivo, bloques de recursos para una región de datos específica de dispositivo.
3. El método según la reivindicación 1 o 2, que comprende además:
detectar (S108a) un mensaje de canal de control de enlace descendente físico, PDCCH, no específico de dispositivo en el espacio de búsqueda común;
identificar (S108b), a partir del mensaje PDCCH no específico de dispositivo, bloques de recursos para una región de datos no específica de dispositivo.
4. El método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el símbolo OFDM es un símbolo OFDM inicial en el intervalo de enlace descendente.
5. El método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el espacio de búsqueda específico de dispositivo comprende recursos de tiempo-frecuencia reservados para la señal de referencia de demodulación específica de dispositivo, DM-RS, y en donde el espacio de búsqueda común comprende recursos de tiempofrecuencia de reservados para la DM-RS no específica de dispositivo.
6. El método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la DMRS específica de dispositivo depende de al menos un parámetro del dispositivo (200) inalámbrico, como la identidad del dispositivo inalámbrico.
7. El método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además:
obtener (S102) información relativa a la ubicación de la frecuencia dentro del símbolo OFDM del espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común.
8. Un dispositivo (200) inalámbrico para monitorizar espacios de búsqueda, comprendiendo el dispositivo (200) inalámbrico un circuito (210) de procesamiento y una interfaz (220) de comunicación, estando el circuito de procesamiento configurado para inducir al dispositivo (200) inalámbrico a:
recibir un símbolo de multiplexación por división de frecuencias ortogonales, OFDM, usando la interfaz (220) de comunicación, en donde el símbolo OFDM se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda específico de dispositivo del dispositivo inalámbrico y se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda común para ser usado por el dispositivo inalámbrico;
monitorizar el espacio de búsqueda específico de dispositivo para al menos una señal de referencia de demodulación, DM-RS, específica de dispositivo proporcionada en el símbolo OFDM; y
monitorizar el espacio de búsqueda común para al menos una señal de referencia de demodulación, DM-RS, no específica de dispositivo proporcionada en el mismo símbolo OFDM; en donde el espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común están contenidos en una primera y una segunda subbanda, respectivamente, y comenzar la decodificación de datos en el primer símbolo OFDM de una región de datos programada, en donde la primera subbanda y la segunda subbanda tienen diferentes anchuras de banda.
9. Un método para habilitar la monitorización de espacios de búsqueda, siendo realizado el método por un nodo (300) de red de acceso de radio, comprendiendo el método:
transmitir (S204) un símbolo de multiplexación por división de frecuencias ortogonales, OFDM, en donde el símbolo OFDM se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda específico de dispositivo del dispositivo inalámbrico y se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda común usado por el dispositivo inalámbrico,
en donde el espacio de búsqueda específico de dispositivo comprende una señal de referencia de demodulación, DM-RS, específica de dispositivo proporcionada en el símbolo OFDM, y el espacio de búsqueda común comprende una señal de referencia de demodulación, DM-RS, no específica de dispositivo proporcionada en el mismo símbolo OFDM; en donde el espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común están contenidos en una primera y una segunda subbanda usadas por el dispositivo inalámbrico, respectivamente, en donde la primera subbanda y la segunda subbanda tienen diferentes anchuras de banda, y
transmitir los datos al dispositivo inalámbrico en una región de datos programada.
10. El método según la reivindicación 9, en donde la DM-RS específica de dispositivo permite que un dispositivo (200) inalámbrico específico o un grupo específico de dispositivos inalámbricos monitoricen los mensajes de control.
11. El método según la reivindicación 9 o 10, en donde la DM-RS no específica de dispositivo permite que los dispositivos inalámbricos no específicos en un área de cobertura del nodo (300) de red de acceso por radio monitoricen los mensajes de control.
12. El método según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, que comprende además:
proporcionar (S202) información sobre una ubicación de frecuencia dentro del símbolo OFDM del espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común a un dispositivo (200) inalámbrico.
13. El método según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, en donde la DM-RS específica de dispositivo depende de al menos un parámetro del dispositivo (200) inalámbrico, como la identidad del dispositivo inalámbrico.
14. Un nodo (300) de red de acceso por radio para habilitar la monitorización de espacios de búsqueda, comprendiendo el nodo (300) de red de acceso por radio un circuito (310) de procesamiento y una interfaz (320) de comunicación, estando configurado el circuito de procesamiento para inducir al nodo (300) de red de acceso por radio a:
transmitir un símbolo de multiplexación por división de frecuencias ortogonales, OFDM, usando la interfaz (320) de comunicaciones, en donde el símbolo OFDM se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda específico de dispositivo del dispositivo inalámbrico y se incluye al menos parcialmente en un espacio de búsqueda común para ser usado por el dispositivo inalámbrico;
en donde el espacio de búsqueda específico de dispositivo comprende una señal de referencia de demodulación, DM-RS, específica de dispositivo proporcionada en el símbolo OFDM, y el espacio de búsqueda común comprende una señal de referencia de demodulación, DM-RS, no específica de dispositivo proporcionada en el mismo símbolo OFDM; en donde el espacio de búsqueda específico de dispositivo y el espacio de búsqueda común están contenidos en una primera y una segunda subbanda usadas por el dispositivo inalámbrico, respectivamente, en donde la primera subbanda y la segunda subbanda tienen diferentes anchuras de banda, y
transmitir los datos al dispositivo inalámbrico en una región de datos programada.
15. Un programa (1320) informático para permitir el seguimiento de espacios de búsqueda, comprendiendo el programa informático:
código informático que, cuando se ejecuta en el circuito (210) de procesamiento de un dispositivo (200) inalámbrico, hace que el dispositivo (200) inalámbrico realice el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7; o
código informático que, cuando se ejecuta en el circuito (310) de procesamiento de un nodo (300) de red de acceso por radio, hace que el nodo (300) de red de acceso por radio realice el método de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 13.
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