ES2708939T3 - Soporte de sistema de comunicación celular para dispositivos de comunicación de ancho de banda limitado - Google Patents

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Leif Wilhelmsson
Joakim Axmon
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Abstract

Un método para hacer funcionar un nodo (201, 1201) de red que sirve a una célula huésped (203) en un sistema de comunicación celular, comprendiendo el método: en uno o más primeros intervalos de tiempo, transmitir (801) la información del primer canal de control en un canal de control que se extiende sobre un primer ancho de banda de un recurso de radiofrecuencia, en el que el primer canal de control comunica la información que es necesaria para permitir que un primer tipo de dispositivo (205) de comunicación establezca una conexión con la célula huésped (203), el primer tipo de dispositivo (205) de comunicación es capaz de recibir una señal que tiene el primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia, y en uno o más segundos intervalos de tiempo, transmitir (809) un bloque (901) de información maestra que ocupa una parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia, en el que la parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia tiene un segundo ancho de banda que es más pequeño que el primer ancho de banda y se puede recibir por un segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicación que tiene capacidades de ancho de banda de recepción reducidas en comparación con las del primer tipo de dispositivo (205) de comunicación; en el que el bloque (901) de información maestra comprende una primera parte (803) y una segunda parte (805), en el que la primera parte (803) comprende la información de la primera parte que permite que el primer tipo de dispositivo de comunicación reciba el primer canal de control y por tanto establezca la conexión con la célula huésped (203), y en el que la segunda parte (805) comprende la información de la segunda parte que identifica las ubicaciones de tiempo y/o frecuencia en las que se transmitirá la información de difusión extendida, en el que la información de difusión extendida permite directa o indirectamente permite que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicación establezca la conexión con la célula huésped (203); caracterizado porque: la información de difusión extendida se transmite en bloques de recursos (SIB; M-SIB; célula M), conteniendo los bloques de recursos información que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicación necesita recibir y codificar para que la información adicional establezca dicha conexión; y la información de la segunda parte incluye un esquema de modulación y codificación de esos bloques de recursos.

Description

DESCRIPCION
Soporte de sistema de comunicacion celular para dispositivos de comunicacion de ancho de banda limitado
Antecedentes
La presente invencion se refiere a sistemas de comunicacion celular, y mas particularmente a soporte tanto para dispositivos de ancho de banda completo como de ancho de banda limitado en un sistema de comunicacion celular.
Los sistemas de comunicacion celular comprenden tfpicamente una red terrestre que proporciona cobertura inalambrica a terminales moviles que pueden continuar para recibir servicio mientras se mueven dentro del area de cobertura de la red. El termino “celular” deriva del hecho de que el area de cobertura entera se divide en las llamadas “celulas”, cada una de las cuales es servida tfpicamente por una estacion transceptora de radio particular (o equivalente) asociada con la red terrestre. Tales estaciones transceptoras a menudo son denominadas como “estaciones base”. A medida que el dispositivo movil se mueve desde una celula a otra, la red traspasa responsabilidad para servir al dispositivo movil desde la celula que esta sirviendo en el presente a la “nueva” celula. De esta forma, el usuario del dispositivo movil experimenta continuidad de servicio sin tener que reestablecer una conexion con la red. La figura 1 ilustra un sistema de comunicacion celular que proporciona un area 101 de cobertura del sistema por medio de una pluralidad de celulas 103.
El espectro de radiofrecuencia que se utiliza para proporcionar servicios de comunicacion moviles es un recurso limitado que debe ser compartido de alguna forma entre todos los usuarios de un sistema. Por lo tanto, se ha desarrollado un numero de estrategias para evitar que un uso del dispositivo movil (tanto transmision como recepcion) del espectro de radio interfiera con el de otro, asf como para evitar que las comunicaciones de una celula interfieran con las de otra. Algunas estrategias, como el acceso multiple por division de frecuencia (FDMA) incluyen asignar ciertas frecuencias a un usuario con la exclusion de otras. Otras estrategias, como el acceso multiple por division de tiempo (TDMA) incluyen permitir que multiples usuarios compartan una o mas frecuencias, garantizando a cada usuario el uso exclusivo de las frecuencias solo en ciertos momentos que son unicos para ese usuario. Las estrategias de FDMA y TDMA no son mutuamente exclusivas entre si, y muchos sistemas emplean ambas estrategias juntas, siendo un ejemplo el sistema global para comunicacion movil (GSM).
A medida que los disenadores hacen un esfuerzo por desarrollar sistemas con cada vez mas capacidades (por ejemplo, velocidades de comunicacion mas rapidas, resistencia a la interferencia, capacidad mayor del sistema, etc.), se incorporan diferentes caracterfsticas tecnicas, incluidos diferentes medios para compartir recursos de radiofrecuencia. Por tomar uno de un numero posible de ejemplos, tecnologfa de evolucion a largo plazo (LTE) de red de acceso radio terrestre universal evolucionada (E-UTRAN), como se define en 3GPP TR 36.201, “acceso radio terrestre universal evolucionado (E-UTRA); capa ffsica de evolucion a largo plazo (LTE); descripcion general” podra funcionar sobre un amplio alcance de anchos de banda operativos y tambien frecuencias de portadora. Ademas, los sistemas E-UTRAN podran funcionar dentro de un amplio rango de distancias, desde microcelulas (es decir, celulas servidas por estaciones base de baja potencia que cubren un area limitada, como un centro comercial u otro edificio accesible al publico) hasta macrocelulas que tienen un alcance que se extiende hasta los 100 km. Para manejar las diferentes condiciones de radio que pueden ocurrir en las diferentes aplicaciones, se usa la tecnologfa de acceso multiple por division de frecuencia ortogonal (OFDMA) en el enlace descendente (es decir, el enlace de comunicaciones de la estacion base al equipo de usuario, UE) porque es una tecnologfa de acceso por radio que puede adaptarse muy bien a diferentes condiciones de propagacion. En OFDMA, el flujo de datos disponible se divide en varias subportadoras de banda estrecha que se transmiten en paralelo. Debido a que cada subportadora es de banda estrecha, solo experimenta desvanecimiento plano. Esto hace que sea muy facil demodular cada subportadora en el receptor.
Sistemas celulares como acceso multiple por division de codigo de banda ancha (WCDMA) y LTE transmiten regularmente informacion dirigida a todos los dispositivos de comunicacion dentro de la celula; esta informacion se conoce como "informacion de difusion". Tal informacion de difusion es necesaria para que el terminal movil pueda determinar el permiso para acampar en una celula, asf como los parametros de configuracion de la conexion. Tanto en LTE como en WCDMA, la informacion de difusion se divide en un bloque de informacion maestra (MIB) y un bloque de informacion del sistema (SIB). El MIB incluye la informacion mas importante del sistema, como el tiempo de trama. El MIB tambien podrfa, como en WCDMA, dar un indicador de las instancias de tiempo para cuando se transmiten diferentes SIB en el canal ffsico de control comun primario (P-CCPCH). Sin embargo, en LTE, las versiones de redundancia de SIB siempre se transmiten en un cierto orden, en el PDSCH en la subtrama 5. Tanto en WCDMA como en LTE, las frecuencias asignadas a las transmisiones de SIB se definen, en cierto sentido, por la estandarizacion, por lo que no hay ninguna provision para que el MIB incluya dicha informacion. La informacion que identifica el tiempo y las frecuencias que se usaran para las transmisiones de SIB se puede comunicar en la informacion del canal de control que se difunde en un momento conocido. El SIB incluye mas informacion especffica de la celula, como la informacion necesaria para que el terminal movil pueda realizar un acceso aleatorio, a traves del canal de acceso aleatorio (RACH). Dicha informacion relacionada con el RACH podrfa incluir, por ejemplo, que intervalos de tiempo de enlace ascendente usar para las transmisiones del RACH, asf como los parametros de potencia del RACH y las firmas del RACH que se usaran.
En sistemas como WCDMA y LTE, el MIB siempre se transmite en un momento determinado, y siempre ocupa una asignacion de frecuencia definida por el estandar. Por consiguiente, cada terminal movil esta disenado para saber como encontrar el MIB. Por ejemplo, en LTE, el MIB se transmite en los 6 bloques de recursos centrales (RB) en la subtrama 0, y consta de cuatro partes, cada una de las cuales puede recuperarse individualmente (siempre que la senal recibida tenga una relacion senal/ruido suficientemente buena (SNR)). Las versiones de redundancia de SIB, como se menciono anteriormente, siempre se transmiten en la subtrama 5, en un orden especffico. Sin embargo, las frecuencias usadas podrfan variar en todo el ancho de banda del sistema entre diferentes tramas. La posicion usada para las versiones de redundancia de SIB se determina mediante la decodificacion del canal de control de enlace descendente ffsico (PDCCH), que senala que RB del canal compartido de enlace descendente ffsico (PDSCH) se usan para la transmision o transmisiones del SIB. El esquema de modulacion y codificacion (MCS) usado para los SIB tambien se senaliza en el PDCCH.
Se apreciara de lo anterior que, para establecer una conexion con una celula, un dispositivo de comunicacion compatible con el estandar debe poder recibir y decodificar el PDCCH. El propio PDCCH ocupa todo el ancho de banda del sistema, que a su vez obliga a los terminales LTE actuales (y similares) a adaptar el ancho de banda de su receptor para que coincida con el ancho de banda del sistema para poder recibir el SIB, si se transmite tal informacion al UE o difundida a varios UE en la subtrama (perfodo de 1 ms). Esto plantea impedimentos y problemas, como se describira ahora.
La comunicacion de tipo maquina (MTC) sobre LTE esta ganando cada vez mas atencion, ya que los operadores planean reemplazar los sistemas de comunicacion mas antiguos, como GSM, por redes LTE. Los dispositivos MTC, como sensores conectados, alarmas, dispositivos de control remoto y similares, son comunes en las redes GSM donde coexisten con los UE mas convencionales (por ejemplo, telefonos moviles). Los dispositivos MTC generalmente se caracterizan por una tasa de bits modesta y una actividad de comunicacion dispersa. Se espera que la cantidad de dispositivos MTC aumente dramaticamente durante los proximos anos.
En las versiones 8/9 de LTE, el ancho de banda de celula soportado esta dentro del rango de aproximadamente 1,4 a 20 MHz (6 y 100 bloques de recursos (RB) en terminologfa LTE). Como se menciono anteriormente, el PDCCH de LTE se extiende sobre todo el ancho de banda de la celula, lo que significa que todos los UE tienen que soportar la recepcion en todo el ancho de banda de la celula para recibir informacion de control y, por lo tanto, poder establecer una conexion con la celula.
La version 8 de LTE ya soporta la multiplexacion de dominio del tiempo durante una subtrama entre la senalizacion de unidifusion y multidifusion de las subtramas usadas para la difusion multimedia a traves de la red de frecuencia unica (MBSFN) para permitir la introduccion de MBSFN en versiones posteriores sin afectar negativamente a los terminales heredados. Cualquier terminal (UE) disenado de acuerdo con versiones anteriores de LTE (un "terminal heredado") no soporta la MBSFN pero reconoce que las subtramas senaladas como que son subtramas de MBSFN no contienen nada para que el terminal reciba, y por lo tanto, la recepcion puede evitarse en esas subtramas Una excepcion es el primer sfmbolo OFDM en la subtrama que transporta senales de referencia especfficas de celula (CRS), que puede ser usado por el terminal (por ejemplo, para la estimacion de canal o para mediciones (por ejemplo, monitorizacion de enlace de radio - "RLM" o potencia recibida de senal de referencia - "RSRP"), particularmente cuando es adyacente a subtramas normales. Las subtramas de MBSFN ahora se estan discutiendo para su uso no solo para operaciones de multidifusion, sino tambien en el contexto de la transmision y mediciones mejoradas y un rendimiento mejorado en escenarios de implementacion de redes heterogeneas junto con subtramas casi en blanco (ABS).
Los dispositivos MTC que utilizan un sistema celular para la comunicacion se han vuelto cada vez mas populares. Sin embargo, la idea de desarrollar un dispositivo MTC que sea capaz de comunicarse por medio de sistemas de comunicacion como LTE presenta problemas, ya que cumplir con los requisitos existentes de LTE causarfa que un dispositivo MTC sea mas costoso y consuma mas energfa de la que normalmente se requiere para satisfacer sus propios requisitos de calidad de servicio. Como se menciono anteriormente, un dispositivo MTC tfpicamente requiere solo una baja velocidad de datos para senalar una pequena cantidad de datos. Un ejemplo de una categorfa de dispositivo MTC es el equipo sensorial. Un requisito importante de tales dispositivos es que deben tener un coste bajo y un consumo de energfa bajo. Ejemplos de parametros del sistema celular que generalmente impulsan el coste y el consumo de energfa son el ancho de banda del sistema y el tiempo de respuesta. El uso de LTE como se define de acuerdo con las versiones de estandarizacion actuales requiere que un dispositivo soporte un ancho de banda del sistema de hasta 20 MHz. Soportar un ancho de banda tan grande aumentarfa el coste para los dispositivos MTC de LTE, y tal soporte esencialmente serfa innecesario desde el punto de vista del dispositivo MTC porque solo se requiere un pequeno ancho de banda del sistema (por ejemplo, hasta algunos pocos MHz) para soportar la tasa de datos relativamente baja del dispositivo MTC.
Ademas, LTE tiene requisitos de tiempo de respuesta cortos, en terminos de un corto perfodo de tiempo para emitir una respuesta de solicitud de repeticion automatica hfbrida (HARQ), asf como un corto intervalo de tiempo entre la senalizacion de control (que indica que la informacion de los datos esta disponible) y la transmision real de la informacion de los datos. (En los sistemas LTE, el PDCCH senala datos en el PDSCH que se incluyen en la misma subtrama que el PDCCH). Satisfacer estos requisitos de tiempos impone altos requisitos sobre la velocidad de procesamiento (que acciona la potencia) y/o la necesidad de procesamiento paralelo (aumentando el area de chips de banda base y, por lo tanto, el coste). Los dispositivos MTC que soportan bajas tasas de datos y con bajos requisitos de potencia deberfan usar tiempos de respuesta prolongados (por ejemplo, un tiempo mas largo para decodificar la informacion de control y los datos) para reducir la velocidad de reloj requerida o los requisitos de procesamiento en paralelo.
Los puntos mencionados anteriormente muestran por que es beneficioso restringir los dispositivos MTC para que funcionen en anchos de banda del sistema que sean inferiores a 20 MHz. Pero serfa demasiado restrictivo exigir que todas las redes celulares se limiten a usar solo anchos de banda pequenos si son dispositivos MTC que soportan la potencia y el coste.
Actualmente, existe una incompatibilidad entre los dispositivos MTC que soportan solo un ancho de banda bajo y/o que tienen un rendimiento de decodificacion insuficiente (por ejemplo, los requisitos de un retraso mas largo entre el PDCCH y los posibles datos en el PDSCH) lo que impide que dichos dispositivos puedan conectarse a un sistema LTE como esta definido actualmente por el estandar del proyecto asociacion de tercera generacion (3 GPP). Si bien tales dispositivos MTC podrfan realizar una busqueda de celula y recibir un bloque de informacion maestra (MIB) en un ancho de banda de solo 1,4 MHz, no serfa posible acampar en una celula de LTE convencional porque podrfa recibir la informacion de difusion adicional (por ejemplo, un bloque de informacion del sistema ("SIB") que se requiere para que el dispositivo MTC pueda, por ejemplo, realizar un acceso aleatorio a traves del canal de acceso aleatorio (RACH) que requiere que el dispositivo MTC sea capaz de soportar el ancho de banda de LTE completo y tambien que el dispositivo MTC pueda decodificar el PDCCH y el PDSCH sin ninguna restriccion de retraso adicional en comparacion con el estandar actual.
El documento US 2010/0260081 se considera la tecnica anterior mas cercana. Los preambulos de las reivindicaciones independientes se basan en este documento. La divulgacion se refiere a “segmentacion de ancho de banda de acuerdo con un enfoque de portadora transportada en un bloque de informacion principal (MIB) que soporta una pluralidad de segmentos de frecuencia contiguos con un segmento de frecuencia visto por terminales heredados y todo el ancho de banda visto por terminales avanzados. La divulgacion busca mejorar el funcionamiento avanzado de evolucion a largo plazo (LTE) del proyecto asociacion de tercera generacion (3GPP). Al introducir el funcionamiento multisegmento usando una portadora, se proporciona el soporte para asignar recursos a dispositivos avanzados que pueden utilizar una banda mas grande (por ejemplo, 20-100 MHz) y a dispositivos LTE heredados que utilizan un ancho de banda de hasta 20 MHz.
El documento US 2010/0331030 se refiere al control y senalizacion de datos en redes de comunicacion inalambrica heterogeneas, y mas especfficamente a la gestion de interferencia donde la transmision de enlace ascendente (UL) desde un dispositivo inalambrico (UE) conectado a un macroeNB (MeNB) que esta cerca de un HeNB interfiere con el UL de un UE conectado al HeNB. La divulgacion describe un metodo en un dispositivo de comunicacion inalambrica que incluye recibir senalizacion de control desde una estacion base en una region de control de una portadora de enlace descendente que abarca un primer ancho de banda, y recibir un mensaje de senalizacion desde la estacion base que indica un segundo ancho de banda. El primer y mensaje de control se reciben dentro de la region de control que usa tamanos de formato de informacion de control de enlace descendente (DCI) respectivos primero y segundo basandose en el segundo ancho de banda, en el que el segundo ancho de banda es distinto del primer ancho de banda. El primer y el segundo mensaje de control indican asignaciones de recursos de enlace descendente para la portadora de enlace descendente. La divulgacion tambien menciona utilizar campos reservados en un MIB (bloque de informacion maestra). Esto permite liberar mas tarde dispositivos inalambricos (por ejemplo, los UE de la version 9) para configurar su receptor para recepcion de banda ancha.
El documento IPWIRELESS INC: “Propuesta para un tema de estudio en soporte de dispositivos LTE de baja complejidad para MTC”, borrador 3GPP; R2-1129743GPP TSG RAN WG2 encuentro n°74, 9-13 de mayo de 2011, puede ser referido cuando surge el tema de soporte MTC en el contexto de LTE. Divulga conocimiento general comun en el area de comunicaciones LTE.
El documento EP 2671343 A1 fue publicado el 9 de agosto de 2012 (WO 2012/104635 A1) despues de la fecha de presentacion aplicable de la presente solicitud. El documento se refiere a insertar una portadora virtual en una portadora huesped OFDM convencional en un sistema de comunicaciones. El sistema de telecomunicaciones moviles comprende terminales moviles de un primer tipo y terminales moviles de un segundo tipo, terminales de portadora virtuales. Los terminales moviles estan dispuesto para transmitir datos de enlace ascendente a una red a traves de una interfaz de radio que usa una pluralidad de subportadoras y los terminales moviles del primer tipo estan dispuestos para transmitir datos de enlace ascendente en un primer grupo de subportadoras de la pluralidad de subportadoras a traves de un primer ancho de banda y los terminales moviles del segundo tipo estan dispuestos para transmitir datos de enlace ascendente en un segundo grupo de subportadoras a traves de un segundo ancho de banda. El segundo ancho de banda es mas pequeno que el primer ancho de banda. Una vez que un terminal de portadora virtual ha ubicado una portadora virtual, puede acceder a informacion dentro de la portadora virtual. El terminal de portadora virtual puede entonces decodificar porciones de control dentro de la portadora virtual, que puede, por ejemplo, indicar que elementos de recurso dentro de la portadora virtual han sido asignados apara un terminal de portadora virtual especffico o para informacion del sistema. El terminal de portadora virtual puede despues decodificar los elementos de recurso asignados y, por lo tanto, recibir datos transmitidos por la estacion base.
Por lo tanto, es deseable tener metodos y aparatos que permitan a un dispositivo MTC conservar sus caracterfsticas de rendimiento relativamente bajo (por ejemplo, en terminos de tamano de ancho de banda soportado y/o potencia de procesamiento) y aun asf ser capaz de conectarse al sistema de comunicaciones celulares de hoy en dfa. Un sistema, como por ejemplo, pero no limitado a un sistema LTE, que normalmente impone mayores requisitos de rendimiento en la conexion de dispositivos.
Sumario
La invencion se refiere a un metodo de hacer funcionar un nodo de red y un aparato correspondiente como el proporcionado en las reivindicaciones adjuntas, realizaciones preferidas o caracterfsticas que se registran en las reivindicaciones independientes.
Se debe enfatizar que los terminos "comprende" y "que comprende", cuando se usan en esta especificacion, se toman para especificar la presencia de caracterfsticas, enteros, pasos o componentes declarados; pero el uso de estos terminos no excluye la presencia o adicion de una o mas de otras caracterfsticas, enteros, pasos, componentes o grupos de los mismos.
De acuerdo con un aspecto de la presente invencion, los objetos anteriores y otros se logran, por ejemplo, en metodos y aparatos para hacer funcionar un nodo de red que sirve a una celula huesped en un sistema de comunicacion celular. Dicha informacion incluye, en uno o mas primeros intervalos de tiempo, transmitir la primera informacion del canal de control en un canal de control que se extiende sobre un primer ancho de banda de un recurso de radiofrecuencia, en la que el primer canal de control comunica la informacion que es necesaria para permitir que un primer tipo de dispositivo de comunicacion establezca una conexion con la celula huesped. El primer tipo de dispositivo de comunicacion es capaz de recibir una senal que tiene el primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia. En uno o mas segundos intervalos de tiempo, se transmite un bloque de informacion maestra que ocupa una parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia, en el que la parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia tiene un segundo ancho de banda que es mas pequeno que el primer ancho de banda y se puede recibir por un segundo tipo de dispositivo de comunicacion que tiene capacidades de ancho de banda de recepcion reducidas en comparacion con las del primer tipo de dispositivo de comunicacion. El bloque de informacion maestra comprende una primera parte y una segunda parte, en el que la primera parte comprende la informacion de la primera parte que es necesaria para permitir que el primer tipo de dispositivo de comunicacion establezca la conexion con la celula huesped. La segunda parte comprende informacion de la segunda parte que identifica las ubicaciones de tiempo y/o de frecuencia en las que se transmitira la informacion de difusion extendida, en la que la informacion de difusion extendida permite, directa o indirectamente, al segundo tipo de dispositivo de comunicacion establecer una conexion con la celula huesped.
La informacion de difusion extendida es transmitida en bloques de recurso, conteniendo los bloques de recursos informacion que el segundo tipo de dispositivo de comunicacion necesita recibir y decodificar para que la informacion adicional establezca dicha conexion; y la informacion de la segunda parte incluye un esquema de modulacion y codificacion de esos bloques de recursos.
En algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, la informacion de difusion extendida proporciona parametros que permiten que el segundo tipo de dispositivo de comunicacion realice un procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped. Los parametros pueden, por ejemplo, en algunas realizaciones, incluir una secuencia de canal de acceso aleatorio para ser usada durante el procedimiento de acceso aleatorio. Como otro ejemplo, los parametros pueden incluir informacion que identifique una o mas posiciones de tiempo y frecuencia en las que el segundo tipo de dispositivo de comunicacion puede realizar el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped.
En un aspecto de algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, la informacion de difusion extendida es un canal de control adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo de comunicacion. En algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, el canal de control adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo de comunicacion incluye informacion que permite al segundo tipo de dispositivo de comunicacion recibir un M-SIB que esta adaptado para ser recibido por el segundo tipo del dispositivo de comunicacion.
En un aspecto de algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, la informacion de la segunda parte proporciona parametros que permiten que el segundo tipo de dispositivo de comunicacion realice un procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped. En algunas de estas realizaciones, pero no necesariamente en todas, los parametros incluyen una secuencia de canal de acceso aleatorio que se usara durante el procedimiento de acceso aleatorio. Como otro ejemplo en algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, los parametros incluyen informacion que identifica una o mas posiciones de tiempo y frecuencia en las que el segundo tipo de dispositivo de comunicacion puede realizar el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped.
En un aspecto de algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, la informacion de la segunda parte incluye un conjunto de posibles recursos de tiempo y frecuencia y esquemas de modulacion y codificacion para que el segundo tipo de dispositivo de comunicacion se use en un procedimiento de decodificacion ciega que detecta si la informacion de difusion extendida se ha transmitido En algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, el sistema de comunicacion celular funciona de acuerdo con un estandar de evolucion a largo plazo (LTE), y la informacion de difusion extendida es cualquiera de un bloque de informacion del sistema (SIB), un M-SIB, y un canal de control de enlace descendente ffsico especial (M-PDCCH) adaptado para su uso por el segundo tipo de dispositivo de comunicacion.
En un aspecto de algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, la segunda parte del bloque de informacion maestra incluye un campo codificado para indicar como el segundo tipo de dispositivo de comunicacion puede obtener informacion que es especffica del segundo tipo de dispositivo de comunicacion. En algunas realizaciones, pero no necesariamente en todas, el campo codificado para indicar como el segundo tipo de dispositivo de comunicacion puede obtener informacion que es especffica del segundo tipo de dispositivo de comunicacion indica en cual de ellos, entre un conjunto de tiempo predefinido y las posiciones de frecuencia, se ubica la informacion que es especffica del segundo tipo de dispositivo de comunicacion.
Breve descripcion de los dibujos
La figura 1 ilustra un sistema de comunicacion celular que proporciona un area de cobertura del sistema por medio de una pluralidad de celulas.
La figura 2 ilustra un nodo 201 de red que funciona de acuerdo con algunos aspectos de la invencion para proporcionar una celula 203 que es tanto una celula huesped como una celula MTC.
La figura 3 ilustra una cuadrfcula de tiempo-frecuencia de un recurso ffsico de enlace descendente LTE de ejemplo ("elemento de recurso") que corresponde a una subportadora OFDM durante un intervalo de sfmbolo OFDM.
La figura 4 es una cuadrfcula de tiempo-frecuencia que ilustra como las subportadoras de enlace descendente en el dominio de la frecuencia se agrupan en bloques de recursos.
La figura 5a ilustra la llamada longitud de prefijo cfclico "normal", que permite la comunicacion de siete simbolos OFDM por intervalo.
La figura 5b ilustra un prefijo cfclico extendido que, debido a su tamano mas largo, permite que solo se comuniquen seis sfmbolos OFDM por intervalo.
La figura 6 ilustra la estructura de la interfaz de radio de un sistema LTE.
La figura 7 es una representacion de la estructura de la interfaz de radio (cuadrfcula de tiempo-frecuencia) de un sistema LTE heredado.
La figura 8 es, en un aspecto, un diagrama de flujo de pasos/procesos realizados por un nodo de sistema de comunicacion de acuerdo con realizaciones de ejemplo de la invencion.
La figura 9 es un diagrama de tiempo/frecuencia de un MIB y su relacion con otros elementos MTC dentro de los recursos espectrales de la celula huesped.
La figura 10 es, en un aspecto, un diagrama de flujo de pasos/procesos realizados por un dispositivo de ancho de banda limitado (por ejemplo, un dispositivo MTC) de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo de la invencion, pero no necesariamente con todas.
La figura 11 es, en un aspecto, un diagrama de flujo de pasos/procesos realizados por un dispositivo de ancho de banda limitado para utilizar un MIB extendido para conectarse a una M-celula de acuerdo con realizaciones alternativas de ejemplo de la invencion.
La figura 12 es un diagrama de bloques de elementos del sistema para llevar a cabo los diversos aspectos de la invencion.
La figura 13 es un diagrama de bloques de un dispositivo de comunicacion de ancho de banda limitado.
Descripcion detallada
Las diversas caracterfsticas de la invencion se describiran ahora con referencia a las figuras, en las que las partes similares se identifican con los mismos caracteres de referencia.
Los diversos aspectos de la invencion se describiran ahora con mayor detalle en relacion con una serie de realizaciones de ejemplo. Para facilitar la comprension de la invencion, muchos aspectos de la invencion se describen en terminos de secuencias de acciones que deben realizar los elementos de un sistema informatico u otro hardware capaz de ejecutar instrucciones programadas. Se reconocera que en cada una de las realizaciones, las diversas acciones podrfan ser realizadas por circuitos especializados (por ejemplo, pasarelas logicas analogicas y/o discretas interconectadas para realizar una funcion especializada), por uno o mas procesadores programados con un conjunto adecuado de instrucciones, o por una combinacion de ambos. El termino "circuiterfa configurada para" realizar una o mas acciones descritas se usa en el presente documento para referirse a cualquiera de dichas realizaciones (es decir, uno o mas circuitos especializados y/o uno o mas procesadores programados). Ademas, se puede considerar adicionalmente que la invencion esta totalmente incorporada en cualquier forma de portadora legible por ordenador, como la memoria de estado solido, el disco magnetico o el disco optico que contiene un conjunto apropiado de instrucciones de ordenador que harfan que un procesador lleve a cabo las tecnicas descritas en el presente documento. Por lo tanto, los diversos aspectos de la invencion pueden realizarse de muchas formas diferentes, y se contempla que todas estas formas estan dentro del alcance de la invencion. Para cada uno de los diversos aspectos de la invencion, cualquier forma de realizacion tal como se describe anteriormente puede denominarse en el presente documento como "logica configurada para" realizar una accion descrita, o alternativamente como "logica que" realiza una accion descrita.
En un aspecto de las realizaciones compatibles con la invencion, un nodo de red que sirve a una celula en un sistema de comunicacion celular soporta un dispositivo de comunicacion convencional compatible con los estandares (por ejemplo, un primer tipo de dispositivo de comunicacion capaz de recibir una senal que tiene un ancho de banda completo del sistema de comunicacion celular ("primer ancho de banda")). Esta celula se denomina en el presente documento como "celula huesped". El nodo de red tambien soporta un segundo tipo de dispositivo de comunicacion (por ejemplo, un dispositivo MTC) que es capaz de recibir una senal no mayor que un segundo ancho de banda, en el que el segundo ancho de banda es mas pequeno que el primer ancho de banda. Simplemente por conveniencia, a lo largo de este documento se hara referencia a "dispositivo/s MTC". Sin embargo, la comunicacion de tipo maquina no es un aspecto esencial de la invencion. Mas bien, los diversos aspectos de las realizaciones consistentes con la invencion son aplicables a cualquier segundo tipo de dispositivo de comunicacion que sea capaz de recibir una senal que no sea mayor que el segundo ancho de banda, incluso si ese segundo tipo de dispositivo de comunicacion implica interaccion humana. Por consiguiente, todas las referencias a uno o mas "dispositivos MTC" deben interpretarse de manera general para incluir todas las formas de segundo tipo de dispositivos de comunicacion, incluidos pero no limitados a ellos, dispositivos de comunicacion de tipo de maquina real, asf como otros dispositivos.
Por ejemplo, tomando un sistema LTE como un ejemplo no limitativo (los diversos aspectos de la invencion tambien son aplicables a otros sistemas), el nodo de red puede asignar algunos de sus recursos, incluyendo canales de control y datos orientados a MTC especiales, para no ocupar mas que el segundo ancho de banda (por ejemplo, 6 RB). De esta manera, se define un nuevo conjunto de entidades, como los canales ffsicos y la informacion del sistema, dirigidos a la comunicacion con dispositivos MTC. Las nuevas entidades como se describen en este documento, en muchos casos, corresponden a entidades en sistemas LTE heredados. Debido a que la invencion no esta limitada para su uso solo por comunicacion de tipo maquina, las nuevas entidades se denominaran a lo largo de esta descripcion agregando el prefijo "M-" al termino mas tradicional. La "M-" se puede considerar en terminos generales para referirse a "MTC", "modificado", "mini", o cualquier otro tipo de celula o aspecto que se considere que esta destinado para su uso por los dispositivos MTC (ya que ese termino es ampliamente interpretado) y que son auxiliares o, en algunas circunstancias, subordinadas a las entidades de la celula huesped. Por consiguiente, la coleccion de aspectos/entidades de una celula huesped que soporta dispositivos MTC se denominan en este documento "celula M", y cualquier referencia a "celula M" puede referirse a cualquiera, o cualquier combinacion, o todos esos aspectos/entidades, dependiendo del contexto de discusion. Los recursos restantes (por ejemplo, los recursos de radiofrecuencia) en el sistema LTE se pueden usar para soportar los dispositivos de comunicacion heredados con todas las capacidades (es decir, el "primer tipo de dispositivos de comunicacion"). Por lo tanto, las areas de servicio de la "celula huesped" y la "celula M" pueden ser geograficamente coincidentes.
Nuevamente tomando los sistemas LTE como un ejemplo no limitativo, en algunas realizaciones, las celulas M pueden crearse reservando pares de RB que son adyacentes en frecuencia en una subtrama ordinaria (heredada), y transmitiendo un M-PDCCH en una posicion de sfmbolo OFDM que es diferente de la posicion del sfmbolo ocupada por el PDCCH de la celula huesped. Como alternativa, se pueden reservar subtramas particulares en las que los M-PDCCH se transmiten en una posicion de sfmbolo OFDM que, de lo contrario, estarfan ocupadas por el PDCCH de la celula huesped.
El M-PDCCH puede llevar el mismo tipo de informacion que el PDCCH heredado (celula huesped), incluida la asignacion de bloque de recursos, el formato de transporte y la informacion HARQ necesaria para demodular el canal de datos de enlace descendente, asf como la informacion de control relacionada con el enlace ascendente, como las concesiones de planificacion y los comandos de control de potencia. Sin embargo, el M-PDCCH tambien puede contener menos o mas informacion y estar codificado de manera diferente al PDCCH.
La movilidad todavfa puede basarse en los 6 RB centrales (o un ancho de banda pequeno comparable en un sistema de comunicacion equivalente) de la celula huesped para evitar la repeticion de la senalizacion. Ademas, la informacion del sistema, que en cierto sentido se puede considerar que se transmite en un canal M-SI, se puede transmitir de manera coordinada, evitando de nuevo la repeticion de la senalizacion.
La figura 2 ilustra un nodo 201 de red que funciona de acuerdo con algunos aspectos de la invencion para proporcionar una celula 203 que es tanto una celula huesped como una celula M. Para soportar un UE 205 (heredado) compatible con estandares, el nodo 201 asigna algunos de sus recursos de radiofrecuencia para su uso como, por ejemplo, un PDCCH y un PDSCH como se conocen de acuerdo con el estandar del sistema de comunicacion. Para permitir que un dispositivo 207 de comunicacion de ancho de banda reducido (por ejemplo, un dispositivo MTC) tambien se conecte y utilice el sistema de comunicacion, el nodo 201 tambien asigna otras partes de sus recursos de radiofrecuencia para su uso como, por ejemplo, un M-PDCCH y M-PDSCH. Como se menciono anteriormente, estos canales se corresponden sustancialmente con sus contrapartes del sistema heredado (aunque pueden diferir en algunos aspectos, como tambien se menciono anteriormente), pero tienen el tamano y la duracion para permitir que el dispositivo de comunicacion de ancho de banda reducido se conecte y utilice el sistema de comunicacion.
Estos y otros aspectos se describiran ahora con mayor detalle. Para facilitar la comprension del lector de las caracterfsticas descritas de forma diversa, se usan la terminologfa y las caracterfsticas asociadas con un sistema LTE. Sin embargo, esto se hace solo a modo de ejemplo, y no pretende sugerir que las diversas realizaciones compatibles con la invencion solo se puedan utilizar en un sistema LTE. Por el contrario, las diversas realizaciones compatibles con la invencion se pueden utilizar en cualquier sistema de comunicacion comparable que presente el mismo problema que un sistema LTE convencional (por ejemplo, imponer requisitos de ancho de banda y/o potencia de procesamiento que van mas alla de lo que cualquier dispositivo MTC practico es capaz de satisfacer) y proporciona la capacidad de asignar recursos de una manera que es comparable a un sistema LTE convencional.
La transmision de enlace descendente de la capa ffsica de LTE se basa en OFDM. El recurso ffsico de enlace descendente de LTE basico se puede ver asf como una cuadrfcula de tiempo-frecuencia como se ilustra en la figura 3, en el que cada llamado "elemento de recurso" corresponde a una subportadora OFDM durante un intervalo de sfmbolo OFDM.
Como se ilustra en la figura 4, las subportadoras de enlace descendente en el dominio de la frecuencia se agrupan en bloques de recursos (RB), donde cada bloque de recursos consta de doce subportadoras para una duracion de un intervalo de 0,5 ms (7 sfmbolos OFDM cuando se usan prefijos cfclicos normales (como se ilustra) o 6 sfmbolos OFDM cuando se usan prefijos cfclicos extendidos), correspondientes a un ancho de banda de bloque de recursos nominal de 180 kHz.
El numero total de subportadoras de enlace descendente, incluida una subportadora DC, es igual a Nc = 12 ■ Nrb + 1 donde Nrb es el numero maximo de bloques de recursos que pueden formarse a partir de las 12 subportadoras utilizables. La especificacion de la capa ffsica de LTE en realidad permite que una portadora de enlace descendente consista en cualquier numero de bloques de recursos, que van desde NRB-min = 6 y mas, lo que corresponde a un ancho de banda de transmision nominal que va de 1,4 MHz a 20 MHz. Esto permite un alto grado de flexibilidad de ancho de banda/espectro de LTE, al menos desde un punto de vista de especificacion de capa ffsica.
Las figuras 5a y 5b ilustran la estructura de dominio del tiempo para la transmision de enlace descendente LTE. Cada subtrama 500 de 1 ms consta de dos intervalos de longitud Tintervalo = 0,5 ms (= 15360 ■ Ts, en el que cada intervalo comprende 15360 unidades de tiempo, Ts). Cada intervalo consta de una serie de sfmbolos OFDM.
Un espaciado de subportadora Af= 15 kHz corresponde a un tiempo de sfmbolo util Tu = 1/Af « 66.7 ps (2048 • Ts). El tiempo total del sfmbolo OFDM es entonces la suma del tiempo util del sfmbolo y la longitud del prefijo cfclico Tcp. Se definen dos longitudes de prefijo cfclico. La figura 5a ilustra una longitud de prefijo cfclico normal, que permite la comunicacion de siete sfmbolos OFDM por intervalo. La longitud de un prefijo cfclico normal, Tcp, es 160 ■ Ts « 5,1 ps para el primer sfmbolo OFDM del intervalo, y 144 • Ts « 4,7 ps para los sfmbolos OFDM restantes.
La figura 5b ilustra un prefijo cfclico extendido que, debido a su tamano mas largo, permite que solo se comuniquen seis sfmbolos OFDM por intervalo. La longitud de un prefijo cfclico prolongado, Tcp- e, es 512 ■ T S « 16,7 ps.
Se observara que, en el caso del prefijo cfclico normal, la longitud del prefijo cfclico para el primer sfmbolo OFDM de un intervalo es algo mayor que la de los sfmbolos OFDM restantes. La razon de esto es simplemente para completar todo el intervalo de 0,5 ms, ya que el numero de unidades de tiempo por intervalo, Ts, (15360) no es divisible de manera uniforme entre siete.
Cuando se toma en cuenta la estructura de dominio del tiempo del enlace descendente de un bloque de recursos (es decir, el uso de 12 subportadoras durante un intervalo de 0,5 ms), se vera que cada bloque de recursos consta de 12 ■ 7 = 84 elementos de recursos para el caso del prefijo cfclico normal (ilustrado en la figura 4), y 12 ■ 6 = 72 elementos de recurso para el caso del prefijo cfclico extendido (no mostrado).
Otro aspecto importante del funcionamiento de un terminal es la movilidad, que incluye los procedimientos de busqueda de celula, sincronizacion y medicion de la potencia de la senal. La busqueda de celulas es el procedimiento mediante el cual el terminal encuentra una celula a la que potencialmente puede conectarse. Como parte del procedimiento de busqueda de celula, el terminal obtiene la identidad de la celula y estima el tiempo de trama de la celula identificada. El procedimiento de busqueda de celula tambien proporciona estimaciones de parametros esenciales para la recepcion de informacion del sistema (SI) en el canal de difusion, que contiene los parametros restantes requeridos para acceder al sistema.
Para evitar una planificacion celular complicada, el numero de identidades de celula de la capa ffsica debe ser lo suficientemente grande. Por ejemplo, los sistemas de acuerdo con los estandares LTE soportan 504 identidades de celula diferentes. Estas 504 identidades de celula diferentes se dividen en 168 grupos de tres identidades cada una. Para reducir la complejidad de la busqueda de celula, la busqueda de celula para LTE se realiza generalmente en varios pasos que conforman un proceso que es similar al procedimiento de busqueda de celula de tres pasos del conocido sistema de acceso multiple por division de codigo de banda ancha (WCDMA). Para ayudar al terminal en este procedimiento, LTE proporciona una senal de sincronizacion primaria y una senal de sincronizacion secundaria en el enlace descendente. Esto se ilustra en la figura 6, que muestra la estructura de la interfaz de radio de un sistema LTE. La capa ffsica de un sistema LTE incluye una trama 600 de radio generica que tiene una duracion de 10 ms. La figura 6 ilustra una de estas tramas 600 para un sistema de duplexacion por division de frecuencia (FDD) de LTE. Cada trama tiene 20 intervalos (numerados del 0 al 19), cada intervalo tiene una duracion de 0,5 ms, que normalmente consta de siete sfmbolos OFDM. Una subtrama esta formada por dos intervalos adyacentes y, por lo tanto, tiene una duracion de 1 ms, que normalmente consta de 14 sfmbolos OFDM. Las senales de sincronizacion primaria y secundaria son secuencias especfficas, insertadas en los dos ultimos sfmbolos OFDM en el primer intervalo de cada subtrama 0 y 5. La senal de sincronizacion primaria puede ocupar menos ancho de banda que la senal de sincronizacion secundaria. Ademas de las senales de sincronizacion, parte del funcionamiento del procedimiento de busqueda de celula tambien explota senales de referencia que se transmiten en ubicaciones conocidas en la senal transmitida.
La figura 7 es otra representacion de la estructura de la interfaz de radio (cuadrfcula de tiempo-frecuencia) de una celula de FDD de LTE heredada. Se puede ver que el espectro de radiofrecuencia asignado a la celula de FDD de LTE heredada es mas ancho que el ancho de banda del sistema de enlace descendente mas pequeno de 1,4 MHz (72 subportadoras o 6 RB). Las subtramas 1-3 y 6-8 se pueden usar para MBSFN o se puede senalizar para ser usadas para otros fines, en cuyo caso un UE no puede esperar senales de referencia en mas del primer intervalo de sfmbolos OFDM. (Para evitar saturar la figura, no muestra cada uno de los intervalos de sfmbolos OFDM dentro de cada subtrama). El canal de difusion ffsica (PBCH) y las senales de sincronizacion se transmiten en posiciones de sfmbolos OFDM conocidas anteriores a traves de las 72 subportadoras centrales.
El funcionamiento de un nodo (por ejemplo, el nodo 201) para soportar simultaneamente una celula huesped y una M-celula incluye una serie de aspectos, algunos de los cuales son alternativos a otros, y algunas alternativas se pueden utilizar juntas. Esto se aclarara a medida que se describan las diversas realizaciones compatibles con la invencion.
La figura 8 es, en un aspecto, un diagrama de flujo de pasos/procesos realizados por un nodo de sistema de comunicacion (por ejemplo, un eNodoB, o "eNB" en un sistema LTE) de acuerdo con algunas, pero no necesariamente todas las realizaciones de ejemplo de la invencion. En otro aspecto, la figura 8 puede considerarse que representa medios 800 de ejemplo que comprenden diversa circuiterfa ilustrada (por ejemplo, un procesador cableado y/o programado adecuadamente) configurada para realizar las funciones descritas.
El nodo continua soportando dispositivos heredados (por ejemplo, los UE de LTE heredada), y asf continua generando y transmitiendo canales de control del sistema heredado, como el PDCCH, que abarca todo el ancho de banda del sistema heredado (paso 801).
Para soportar un dispositivo MTC, el nodo debe proporcionar al dispositivo MTC informacion que permita al dispositivo MTC establecer una conexion con el nodo. En un aspecto de las realizaciones compatibles con la invencion, al menos parte de esta informacion relacionada con el MIB se incluye dentro del MIB del sistema heredado, que debe ser lo suficientemente grande como para incluir toda la informacion heredada definida por el sistema, asf como la nueva informacion relacionada con el MIB como se describe en el presente documento. Sin embargo, incluso si se incluye la informacion adicional, el tamano de frecuencia de MIB no excede la capacidad de recepcion del dispositivo MTC.
Como se ilustra en la figura 8, el nodo inserta una primera parte de la informacion de MIB (por ejemplo, la informacion de MIB definida por el sistema heredado, como la informacion de MIB para dispositivos de banda ancha movil definida por la version 10 del estandar LTE) en un bufer de estructura de datos que representa el MIB antes de la transmision (paso 803). Los bits de informacion de MIB extendida (una segunda parte de la informacion de MIB), que representan la informacion adicional relacionada con MIB que proporciona al menos parte de la informacion que necesita un dispositivo MTC para establecer una conexion con el nodo, tambien se inserta en el bufer de la estructura de datos (paso 805). Por ejemplo, el estandar LTE define un MIB tal que incluye bits de repuesto. Estos bits de repuesto se pueden usar para transportar la informacion relacionada con el MTC, como las ubicaciones de tiempo y/o frecuencia de bloques de recursos o elementos de recursos que el dispositivo MTC necesita recibir y decodificar para que mas informacion pueda conectarse a la celula M
Es irrelevante si el paso 805 se realiza antes o despues del paso 803. Una vez que todos los datos del MIB se han reunido, el MIB se codifica de acuerdo con cualquier tecnica conocida (paso 807) de manera que un UE heredado 205 pueda decodificar la primera parte del MIB, y un dispositivo MTC 207 pueda decodificar tanto la primera como la segunda parte del MIB. El MIB codificado se transmite despues desde una antena asociada con el nodo (paso 809). Como se menciono anteriormente, el MIB proporciona a un dispositivo MTC informacion que es util para permitir que el dispositivo MTC localice una M-celula y/o localice un M-PDCCH y/o localice un M-SI, y/o que sepa como puede realizar un procedimiento M-RACH. Estos aspectos se describiran ahora con mas detalle con referencia a la figura 9, que es un diagrama de tiempo/frecuencia de un MIB 901 y su relacion con otros elementos MTC dentro de los recursos espectrales de la celula huesped.
En un aspecto, el MIB 901 (que ocupa su ubicacion estandar en la celula huesped) incluye informacion de tiempo/frecuencia (representada por el numero "1" rodeado por un cfrculo) que informa al dispositivo MTC de una ubicacion de los bloques de recursos y/o esquema de modulacion y codificacion (MCS) asignado al primer bloque de informacion del sistema (SIB 1) que se transmite en una ubicacion estandarizada del sistema (por ejemplo, en la subtrama 5 en un sistema LTE). Al primer SIB, que es un SIB heredado, se le asignan recursos de frecuencia para que pueda ser lefdo por un dispositivo MTC. Incluye informacion como la cuadrfcula de tiempo/frecuencia del rAc H y las firmas del RAc H.
En otro aspecto, el MIB 901 incluye informacion de tiempo/frecuencia (representada por el numero "2"rodeado por un cfrculo) que informa al dispositivo MTC de una ubicacion de los bloques de recursos (o elementos de recursos de subconjuntos dentro de ciertos bloques de recursos) y/o MCS asignados a un M-SIB especffico que se transmite en una subtrama determinada.
En otro aspecto mas, el MIB 901 incluye informacion de tiempo/frecuencia (representada por el numero "3" rodeado por un cfrculo) que informa al dispositivo MTC de una ubicacion de los bloques de recursos y/o MCS asignados a una M-celula especffica. Con esta informacion, el dispositivo MTC puede entonces determinar (por ejemplo, a traves de la estandarizacion) las posiciones de un M-MIB y/o un o unos M-SIB asociadas con la celula M-MIB.
En otro aspecto mas, el MIB 901 incluye un conjunto de secuencias RACH especfficas del MTC y/o regiones del RACH en la cuadrfcula de tiempo/frecuencia que usara el dispositivo MTC para la configuracion de la conexion. En una primera variante (representada por los caracteres de referencia "4a" rodeados por un cfrculo), el dispositivo MTC usara el RACH estandar del sistema huesped, que se encuentra en una ubicacion de tiempo/frecuencia especificada por el nodo de red (por ejemplo, eNodoB en un sistema LTE). Por lo tanto, el MIB 901 no necesita necesariamente proporcionar informacion de ubicacion al dispositivo MTC, pero al menos incluye la secuencia del RACH especffica del MTC que se debe usar al realizar la configuracion de la conexion a traves del RACH. En una segunda variante (representada por los caracteres de referencia "4b" rodeados por un cfrculo), el dispositivo MTC usara un RACH especffico de MTC. Por lo tanto, el MIB incluye al menos la region RACH en la cuadrfcula de tiempo/frecuencia que usara el dispositivo MTC para la configuracion de la conexion. Como se explico anteriormente, el dispositivo MTC puede derivar la secuencia del RACH para usar durante un procedimiento del RACH sin la ayuda adicional del nodo. Alternativamente, el MIB tambien puede suministrar esta secuencia M-RACH al dispositivo MTC.
En otro aspecto (representado por el numero "5" rodeado por un cfrculo), el MIB 901 indica los bloques de recursos, la secuencia de la senal de referencia o el espacio de busqueda asignado a un M-PDCCH especffico, que deberfa ocupar regiones del espectro de frecuencia de radio del sistema huesped que es diferente de las ubicaciones PDCCH (heredadas) propias del sistema huesped. El M-PDCCH suministra informacion de control al dispositivo MTC, incluidos los SIB especfficos del MTC o las asignaciones de enlace descendente que apuntan a los SIB destinados a este dispositivo MTC. El M-PDCCH puede cumplir con el formato heredado de PDCCH para el ancho de banda inferior del dispositivo MTC, o alternativamente puede codificarse usando un nuevo formato (por ejemplo, el canal de control de enlace descendente ffsico de rele - "R-PDCCH").
En otro aspecto mas (no mostrado en la figura para evitar una cantidad excesiva de desorden), el MIB 901 incluye una referencia directa o indirecta a un conjunto de diferentes bloques de recursos y/o asignaciones de MCS entre los cuales el dispositivo puede realizar una decodificacion ciega con el fin de encontrar la informacion del sistema mencionada anteriormente. Los elementos que pueden decodificarse a ciegas incluyen un SIB, M-SIB y/o M-PDCCH. En un caso especial no limitativa de esta realizacion, se puede usar un solo bit de informacion para indicar si el sistema soporta dispositivos de banda estrecha o no. Si el sistema soporta dispositivos de banda limitada, el dispositivo busca un conjunto predefinido de posibles configuraciones SIB, M-SIB o M-PDCCH para leer la informacion del sistema.
En todas las realizaciones descritas, se usan bits MIB adicionales para indicar como obtener informacion adicional especffica de MTC. Estos bits MIB adicionales pueden codificarse de cualquier manera adecuada, donde un patron de bits especffico, por ejemplo, corresponde a una ubicacion especffica en la cuadrfcula de tiempo/frecuencia de un conjunto de ubicaciones predefinidas.
La figura 10 es, en un aspecto, un diagrama de flujo de pasos/procesos realizados por un dispositivo de ancho de banda limitado (por ejemplo, un dispositivo MTC) para utilizar un MIB extendido (por ejemplo, cualquiera de las realizaciones representadas en la figura 9) para conectarse a una M-celula de acuerdo con algunas pero no necesariamente todas las realizaciones de ejemplo de la invencion. En otro aspecto, la figura 10 se puede considerar que representa medios 1000 de ejemplo que comprenden diversa circuiterfa ilustrada (por ejemplo, procesador cableado y/o programado adecuadamente) configurada para realizar las funciones descritas.
El dispositivo MTC solo necesita soportar un subconjunto del ancho de banda del sistema celular, y tambien puede tener diferentes requisitos con respecto al tiempo de respuesta en comparacion con los dispositivos de banda ancha movil del sistema heredado (por ejemplo, LTE). Por consiguiente, el dispositivo MTC realiza regularmente una busqueda de celula para encontrar una celula adecuada para acampar/conectarse (paso 1001). Esto se hace usando senales de sincronizacion definidas por el sistema heredado (por ejemplo, en un sistema LTE, las senales de sincronizacion primaria y secundaria, "PSS" y "SSS"). Incluso en un sistema heredado, esto solo requiere un ancho de banda del sistema de 1,4 MHz, ya que la senal ocupa aproximadamente 1 MHz, por lo que el dispositivo MTC es completamente capaz de realizar este procedimiento. Por consiguiente, se puede usar cualquiera de los algoritmos de busqueda de celula que se conocen en la tecnica y son adecuados para realizar la busqueda de celula en el sistema heredado.
Una vez que se detecta una celula, el ID de la celula y el tiempo (que se determina a partir de las senales de sincronizacion) se almacenan en el dispositivo MTC. Luego, el dispositivo MTC recibe y decodifica el MIB que suministra al dispositivo MTC informacion especffica de MTC, como, por ejemplo, la posicion de tiempo/frecuencia de bloques de recursos y/o elementos de recursos que incluyen informacion de difusion que el dispositivo MTC necesita recibir y decodificar para conectarse a una M-celula (paso 1003).
Despues, el dispositivo MTC lee la informacion de difusion de MTC extendida a la que ha sido dirigida directa o indirectamente por la segunda parte de los bits de informacion de MIB (paso 1005). La informacion de difusion de MTC extendida puede estar en cualquiera de varias formas diferentes, tales como las discutidas anteriormente con respecto a la figura 9. La informacion de difusion de MTC extendida transmite informacion sobre el procedimiento RACH del dispositivo MTC (es decir, informacion que le indica al dispositivo MTC como conectarse a la celula M). Despues, el dispositivo MTC sigue el procedimiento de RACH para hacer un acceso aleatorio a la M-celula (paso 1007).
La figura 11 es, en un aspecto, un diagrama de flujo de pasos/procesos realizados por un dispositivo de ancho de banda limitado (por ejemplo, un dispositivo MTC) para utilizar un MIB extendido (por ejemplo, cualquiera de las realizaciones representadas en la figura 9) para conectarse a una M-celula de acuerdo con las realizaciones alternativas de ejemplo de la invencion. En otro aspecto, la figura 11 se puede considerar que representa medios 1100 de ejemplo que comprenden diversa circuiterfa ilustrada (por ejemplo, un procesador cableado y/o programado adecuadamente) configurada para realizar las funciones descritas.
El dispositivo MTC solo necesita soportar un subconjunto del ancho de banda del sistema celular, y tambien puede tener diferentes requisitos con respecto al tiempo de respuesta en comparacion con los dispositivos de banda ancha movil del sistema heredado (por ejemplo, LTE). Por consiguiente, el dispositivo MTC realiza regularmente una busqueda de celula para encontrar una celula adecuada para acampar/conectarse (paso 1101). Esto se hace usando senales de sincronizacion definidas por el sistema heredado (por ejemplo, en un sistema LTE, las senales de sincronizacion primaria y secundaria, "PSS" y "SSS"). Incluso en un sistema heredado, esto solo requiere un ancho de banda del sistema de 1,4 MHz, ya que la senal ocupa aproximadamente 1 MHz, por lo que el dispositivo MTC es completamente capaz de realizar este procedimiento. Por consiguiente, se puede usar cualquiera de los algoritmos de busqueda de celula que se conocen en la tecnica y son adecuados para realizar la busqueda de celula en el sistema heredado.
Una vez que se detecta una celula, el ID de la celula y el tiempo (que se determina a partir de las senales de sincronizacion) se almacenan en el dispositivo MTC. El dispositivo MTC luego recibe y decodifica el MIB (paso 1103) que suministra al dispositivo MTC informacion especffica de MTC. En esta realizacion, la informacion especffica del MTC indica la posicion de tiempo/frecuencia de los bloques de recursos y/o elementos de recursos que son la posicion en la cuadrfcula de tiempo/frecuencia de la interfaz aerea donde el dispositivo MTC debe realizar su acceso aleatorio (es decir, la ubicacion del RACH del dispositivo MTC) y/o la firma del RACH que deberfa usar el dispositivo MTC al acceder, por ejemplo, a un RACH estandarizado (paso 1105). La secuencia del RACH a usar podrfa ser una funcion implfcita de la identidad de la celula, o el MIB podrfa incluir alternativamente informacion que indique que secuencia del RACH usar. El dispositivo MTC realiza despues un acceso aleatorio de acuerdo con el procedimiento definido que se determino a partir del MIB (paso 1107).
La figura12 es un diagrama de bloques de elementos del sistema para llevar a cabo los diversos aspectos de la invencion. En particular, un nodo 1201 de red (por ejemplo, un eNodoB configurado para poder llevar a cabo la funcionalidad descrita anteriormente) esta acoplado a un transceptor 1203 que puede enviar y recibir senales para servir a una celula huesped asf como a una o mas celulas M como se describio anteriormente. El nodo 1201 de red incluye circuiterfa configurada para llevar a cabo uno cualquiera o cualquier combinacion de los aspectos relacionados con MTC descritos anteriormente con respecto a las acciones tomadas por el nodo. Tal circuiterfa podrfa ser, por ejemplo, circuiterfa completamente cableada (por ejemplo, uno o mas circuitos integrados de aplicacion especffica- "ASIC"). Representado en la realizacion de ejemplo de la figura 12, sin embargo, es una circuiterfa programable, que comprende un procesador 1205 acoplado a uno o mas dispositivos 1207 de memoria (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio, unidades de disco magnetico, unidades de disco optico, memoria de solo lectura, etc.) y una interfaz 1209 de red. El dispositivo o dispositivos 1207 de almacenamiento almacenan medios 1211 de programa (por ejemplo, un conjunto de instrucciones del procesador) configurados para hacer que el procesador 1205 para controlen otros elementos de nodo a fin de llevar a cabo cualquiera de los aspectos relacionados con el nodo descritos anteriormente. El dispositivo o dispositivos 1207 de memoria tambien pueden almacenar datos (no mostrados) que representan diversos parametros constantes y variables que puede necesitar el procesador 1205 al llevar a cabo sus funciones, como las especificadas por los medios 1211 de programa. La interfaz 1209 de red permite al nodo 1201 comunicarse con otros nodos (no mostrados) en el sistema de comunicacion.
La figura 13 es un diagrama de bloques de un dispositivo 1300 de comunicacion de ancho de banda limitado de ejemplo, como el dispositivo MTC usado en los ejemplos descritos anteriormente. El dispositivo de comunicacion de ancho de banda limitado incluye un controlador 1303 acoplado a otros componentes 1305 de circuiterfa/hardware del equipo de usuario que permiten que el dispositivo 1301 de comunicacion de ancho de banda limitado realice su funcionalidad especffica de la aplicacion (por ejemplo, funcionar como un sensor de algun tipo) y tambien para funcionar como un dispositivo de comunicacion (por ejemplo, para poder comunicar datos de sensores a un servidor, y posiblemente tambien para recibir instrucciones). Los otros componentes 1305 de circuiterfa/hardware del UE son generalmente conocidos en la tecnica, y pueden incluir elementos tales como, por ejemplo y sin limitacion, la circuiterfa 1307 de radio acoplada a una o mas antenas 1309, y (opcionalmente) la circuiterfa 1311 de sensor (por ejemplo, sensor de temperatura, sensor acustico, sensor de campo magnetico, etc.). La otra circuiterfa/hardware del UE tambien puede incluir algun tipo de interfaz 1313 de usuario (por ejemplo, pantalla, teclado, conmutador o conmutadores), aunque las aplicaciones que requieren el uso de un dispositivo de comunicacion de ancho de banda limitado pueden tener necesidades muy simples para una interfaz 1313 de usuario (por ejemplo, un conmutador de reinicio) o ninguno en absoluto.
El controlador 1303 incluye circuiterfa configurada para llevar a cabo uno cualquiera o cualquier combinacion de los aspectos relacionados con MTC descritos anteriormente con respecto a las acciones del dispositivo MTC. Tal circuiterfa podrfa ser, por ejemplo, circuiterfa completamente cableada (por ejemplo, uno o mas ASIC). Representado en la realizacion de ejemplo de la figura 13, sin embargo, es una circuiterfa programable, que comprende un procesador 1315 acoplado a uno o mas dispositivos 1317 de memoria (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio, unidades de disco magnetico, unidades de disco optico, memoria de solo lectura, etc.).El dispositivo o dispositivos de memoria almacenan los medios 1319 de programa (por ejemplo, un conjunto de instrucciones del procesador) configurados para hacer que el procesador 1315 controle los otros componentes 1305 de circuiterfa/hardware de UE para llevar a cabo cualquiera de los aspectos relacionados con el dispositivo MTC descritos anteriormente. La memoria 1317 tambien puede almacenar datos 1321 que representan diversos parametros constantes y variables que puede necesitar el procesador 1315 al llevar a cabo sus funciones, tales como las especificadas por los medios 1319 de programa.
Los diversos aspectos de las realizaciones compatibles con la invencion como se describio anteriormente proporcionan soluciones al problema en el que un dispositivo de comunicacion que soporta solo un ancho de banda menor y/o un tiempo de respuesta mas largo en relacion con los sistemas de un sistema heredado no puede conectarse a una red que tenga un mayor ancho de banda. Los diversos aspectos son aplicables tanto para el funcionamiento de duplexacion por division de frecuencia (FDD) como para el funcionamiento de duplexacion por division de tiempo (TDD).
La invencion ha sido descrita con referencia a realizaciones particulares. Sin embargo, sera facilmente evidente para los expertos en la tecnica que es posible incorporar la invencion en formas especfficas distintas a las de la realizacion descrita anteriormente.
Por ejemplo, algunas de las realizaciones de ejemplo ilustradas muestran las celulas M que ocupan un ancho de banda de un espectro de radiofrecuencia que se ubica en funcion de la frecuencia dentro de un ancho de banda del ancho de banda asignado por radiofrecuencia del sistema heredado (por ejemplo, un sistema LTE). Sin embargo, se apreciara ademas que los diversos pasos y circuiterfa ilustrados ilustrados en otras figuras, asf como el texto correspondiente, no hacen de esta una caracterfstica esencial de las realizaciones compatibles con la invencion. Por el contrario, el sistema heredado (incluidos sus diversos canales de control) puede, en algunas realizaciones, extenderse sobre no mas de un primer ancho de banda de un espectro de radiofrecuencia, mientras que las entidades de celulas M (incluidos varios canales de control de celulas M, canales de acceso aleatorio, etc.) no pueden extenderse por mas de un segundo ancho de banda del espectro de radiofrecuencia (siendo el segundo ancho de banda mas pequeno que el primer ancho de banda), sin que exista ninguna restriccion sobre si la ubicacion en la frecuencia del segundo ancho de banda cae dentro de la ubicacion en la frecuencia del primer ancho de banda. Por ejemplo, una o mas de las diversas entidades de celulas M pueden, en algunas realizaciones, estar totalmente fuera de la banda de radiofrecuencia que el sistema de comunicacion heredado puede usar. Por ejemplo, los indicadores ilustrados en la figura 9 como cualquiera de los numeros "2", "3" y "5" rodeados por un cfrculo pueden apuntar facilmente a frecuencias fuera del primer ancho de banda del espectro de radiofrecuencia.
Por consiguiente, las realizaciones descritas son meramente ilustrativas y no deben considerarse restrictivas de ninguna manera. El alcance de la invencion esta dado por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (20)

REIVINDICACIONES
1. - Un metodo para hacer funcionar un nodo (201, 1201) de red que sirve a una celula huesped (203) en un sistema de comunicacion celular, comprendiendo el metodo:
en uno o mas primeros intervalos de tiempo, transmitir (801) la informacion del primer canal de control en un canal de control que se extiende sobre un primer ancho de banda de un recurso de radiofrecuencia, en el que el primer canal de control comunica la informacion que es necesaria para permitir que un primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion establezca una conexion con la celula huesped (203), el primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion es capaz de recibir una senal que tiene el primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia, y en uno o mas segundos intervalos de tiempo, transmitir (809) un bloque (901) de informacion maestra que ocupa una parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia, en el que la parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia tiene un segundo ancho de banda que es mas pequeno que el primer ancho de banda y se puede recibir por un segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion que tiene capacidades de ancho de banda de recepcion reducidas en comparacion con las del primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion;
en el que el bloque (901) de informacion maestra comprende una primera parte (803) y una segunda parte (805), en el que la primera parte (803) comprende la informacion de la primera parte que permite que el primer tipo de dispositivo de comunicacion reciba el primer canal de control y por tanto establezca la conexion con la celula huesped (203), y en el que la segunda parte (805) comprende la informacion de la segunda parte que identifica las ubicaciones de tiempo y/o frecuencia en las que se transmitira la informacion de difusion extendida, en el que la informacion de difusion extendida permite directa o indirectamente permite que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion establezca la conexion con la celula huesped (203);
caracterizado porque:
la informacion de difusion extendida se transmite en bloques de recursos (SIB; M-SIB; celula M), conteniendo los bloques de recursos informacion que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion necesita recibir y codificar para que la informacion adicional establezca dicha conexion; y la informacion de la segunda parte incluye un esquema de modulacion y codificacion de esos bloques de recursos.
2. - El metodo de la reivindicacion 1, en el que el bloque (901) de informacion maestra es codificado de tal manera que un primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion es capaz de decodificar la primera parte del bloque (901) de informacion maestra, y un segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion es capaz de decodificar tanto la primera como la segunda parte del bloque (901) de informacion maestra.
3. - El metodo de la reivindicacion 1 o 2, en el que la informacion de la segunda parte identifica las ubicaciones de tiempo y/o frecuencia en las que se transmitira la informacion de difusion extendida para proporcionar los parametros que permiten que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion realice un procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203).
4. - El metodo de la reivindicacion 3, en el que los parametros que permiten que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion realice el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203) incluyen una secuencia de canal de acceso aleatorio que se usara durante el procedimiento de acceso aleatorio.
5. -. El metodo de la reivindicacion 3, en el que los parametros que permiten que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion realice el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203) incluyen informacion que identifica una o mas posiciones de tiempo y frecuencia en las cuales el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion puede realizar el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203).
6. -. El metodo de la reivindicacion 1, en el que la informacion de difusion extendida identifica una posicion de tiempo y frecuencia en la que se transmitira un bloque de informacion del sistema especial (M-SIB), en el que el M-SIB es un bloque de informacion del sistema que incluye informacion para ser usada por el segundo tipo de
dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
7. - El metodo de la reivindicacion 1, en el que la informacion de difusion extendida es un canal de control adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
8. - El metodo de la reivindicacion 7, en el que el canal de control adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion incluye informacion que permite que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion reciba un bloque de informacion del sistema especial (M-SIB) que esta adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion, en el que el M-SIB es un bloque de informacion del sistema que incluye informacion para ser usada por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
9. Un aparato (1205, 1207, 1211) para hacer funcionar (201, 1201) un nodo de red que sirve a una celula huesped (203) en un sistema de comunicacion celular, comprendiendo el aparato:
circuiterfa configurada para transmitir (801), en uno o mas primeros intervalos de tiempo, la primera informacion de canal de control en un canal de control que se extiende sobre un primer ancho de banda de un recurso de radiofrecuencia, en el que el primer canal de control comunica informacion que es necesaria para permitir que un primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion establezca una conexion con la celula huesped (203), siendo el primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion capaz de recibir una senal que tiene el primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia, y
circuiterfa configurada para transmitir (809), en uno o mas segundos intervalos de tiempo, un bloque (901) de informacion maestra que ocupa una parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia, en el que la parte del primer ancho de banda del recurso de radiofrecuencia tiene un segundo ancho de banda que es mas pequeno que el primer ancho de banda y se puede recibir por un segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion que tiene capacidades de ancho de banda de recepcion reducidas en comparacion con las del primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion;
en el que el bloque (901) de informacion maestra comprende una primera parte (803) y una segunda parte (805), en el que la primera parte (803) comprende la informacion de la primera parte que permite que el primer tipo de dispositivo de comunicacion reciba el primera canal de control y, por lo tanto, establezca la conexion con la celula huesped (203), y en el que la segunda parte (805) comprende la informacion de la segunda parte; identificando la informacion de la segunda parte las ubicaciones de tiempo y frecuencia en las que se transmitira la informacion de difusion extendida, en el que la informacion de difusion extendida permite directa o indirectamente que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion establezca la conexion con la celula huesped (203); caracterizado porque:
la informacion de difusion extendida se transmite en bloques de recursos (SIB; M-SIB; celula M), conteniendo los bloques de recursos informacion que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion necesita recibir y codificar para que la informacion adicional establezca dicha conexion; y la informacion de la segunda parte incluye un esquema de modulacion y codificacion de esos bloques de recursos.
10. - El aparato de la reivindicacion 9, en el que el bloque (901) de informacion maestra es codificado de tal manera que un primer tipo de dispositivo (205) de comunicacion es capaz de decodificar la primera parte del bloque (901) de informacion maestra, y un segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion es capaz de decodificar tanto la primera como la segunda parte del bloque (901) de informacion maestra.
11. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 9 o 10, en el que la informacion de la segunda parte identifica ubicaciones de tiempo y/o frecuencia en las que se transmitira la informacion de difusion extendida para proporcionar parametros que permitan que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion realice un procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203).
12. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 11, en el que los parametros que permiten que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion realice el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203) incluyen una secuencia de canal de acceso aleatorio que se usara durante el procedimiento de acceso aleatorio.
13. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 11, en el que los parametros que permiten que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion realice el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203) incluyen informacion que identifica una o mas posiciones de tiempo y frecuencia en las que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion puede realizar el procedimiento de acceso aleatorio dirigido a la celula huesped (203).
14. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 9, en el que la informacion de difusion extendida identifica una posicion de tiempo y frecuencia en la que se transmitira un bloque de informacion del sistema especial (M-SIB), en el que el M-SIB es un bloque de informacion del sistema que incluye informacion para ser usada por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
15. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 9, en el que la informacion de difusion extendida es un canal de control adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
16. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 15, en el que el canal de control adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion incluye informacion que permite que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion reciba un bloque de informacion del sistema especial (M-SIB) que esta adaptado para ser recibido por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion, en el que el M-SIB es un bloque de informacion del sistema que incluye informacion que es para ser usada por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
17. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 9, en el que la informacion de la segunda parte incluye un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia posibles y esquemas de modulacion y codificacion para que el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion use en un procedimiento de decodificacion ciego que detecta si se ha transmitido la informacion de difusion extendida.
18. - El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 17, en el que el sistema de comunicacion celular funciona de acuerdo con un estandar de evolucion a largo plazo (LTE), y en el que la informacion de difusion extendida es cualquiera de un bloque de informacion del sistema (SIB), un SIB especial (M-SIB) adaptado para su uso por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion, y un canal de control de enlace descendente ffsico especial (M-PDCCH) adaptado para su uso por el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
19.- El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 9, en el que la segunda parte del bloque (901) de informacion maestra incluye un campo codificado para indicar como el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion puede obtener informacion que sea especffica del segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
20.- El aparato (1205, 1207, 1211) de la reivindicacion 19, en el que el campo codificado para indicar como el segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion puede obtener informacion es especffico del segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion indica en cual se ubica, entre un conjunto predefinido de posiciones de tiempo y frecuencia, la informacion que es especffica del segundo tipo de dispositivo (207, 1301) de comunicacion.
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