ES2905205T3 - Espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz - Google Patents

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Abstract

Un procedimiento (1300) para comunicaciones inalámbricas en un equipo de usuario, UE (115, 415, 605, 805), que comprende: recibir (435, 1305), desde una estación base (105, 405, 1005, 1205), la información de configuración (430) para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer intervalo de tiempo de transmisión, TTI, caracterizado porque: la información de configuración recibida (430) comprende una indicación de una ausencia de una transmisión del canal físico de control del enlace descendente, PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control; identificar (440, 1310) los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, en un segundo TTI basado al menos en parte en el conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control; y recibir (1315) una transmisión del PDSCH (445) en el segundo TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados.

Description

DESCRIPCIÓN
Espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz
Referencias cruzadas
La presente Solicitud de Patente reivindica el beneficio de la Solicitud de Patente de Estados Unidos No. 16/267,298 de NAM y otros, titulado "VIRTUAL SEARCH SPACES FOR BEAM INDICATION," presentada el 4 de febrero de 2019 y la Solicitud de Patente Provisional de Estados Unidos No. 62/710,486 de nAm y otros, titulado "VIRTUAL SEARCH SPACES FOR BEAM INDICATION," presentada el 16 de febrero de 2018, cada uno de los cuales se asigna al cesionario de la presente.
Antecedentes
Lo siguiente se refiere, en general, a la comunicación inalámbrica y más específicamente a conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz,
Los sistemas de comunicación inalámbrica se implementan ampliamente para proporcionar diversos tipos de comunicación tales como voz, video, paquetes de datos, mensajería, difusión y así sucesivamente. Estos sistemas pueden ser capaces de admitir la comunicación con múltiples usuarios al compartir los recursos del sistema disponibles (por ejemplo, tiempo, frecuencia y potencia). Ejemplos de tales sistemas de acceso múltiple incluyen sistemas de cuarta generación (4G) tales como sistemas de Evolución a Largo Plazo (LTE), sistemas LTE-Advanced (LTE-A) o sistemas LTE-A Pro y sistemas de quinta generación (5G) que pueden denominarse como sistemas de Nueva Radio (NR). Estos sistemas pueden emplear tecnologías tales como acceso múltiple por división del código (CDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), acceso múltiple por división ortogonal de la frecuencia (OFDMA) o transformada discreta de Fourier por OFDM (DFT-S-OFDM). Un sistema de comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple puede incluir un número de estaciones base o nodos de redes de acceso, cada uno admite simultáneamente la comunicación para múltiples dispositivos de comunicación, que de otra manera pueden conocerse como equipo de usuario (UE).
Una estación base puede enviar las transmisiones de control (por ejemplo, la información de control de enlace descendente (DCI) a través de un canal físico de control del enlace descendente (PDCCH) al UE. El UE puede configurarse para monitorear un PDCCH dentro de un conjunto de espacios de búsqueda, que puede incluir múltiples candidatos de búsqueda. Por ejemplo, cada conjunto de espacios de búsqueda puede asociarse con uno o más conjuntos de recursos de control (coreset) que contienen múltiples elementos de canal de control (CCE). El UE puede configurarse para monitorear uno o más candidatos de búsqueda en el conjunto de espacios de búsqueda y puede decodificar ciegamente el uno o más CCE del candidato de búsqueda para recibir la información de control. El documento 3GPP "CORESETs and search spaces in NR", R1-1717379, discute el diseño de espacios de búsqueda comunes y específicos del usuario (CORESET), que se configuran a través de la señalización RRC. También puede configurarse el número de decodificaciones a ciegas del PDCCH por CORESET.
El documento 3GPP "PDCCH design for multi-beam operation", R1-1720231, presenta técnicas con el fin de disminuir la complejidad de la decodificación a ciegas de los UE configurados con múltiples CORESET y haces. El documento 3GPP "On Remaining Issues for Search Space and Blind Decoding", R1-1720993, detalla la configuración de RRC de los diferentes CORESET, que incluye el número de candidatos de PDCCH por nivel de agregación y la periodicidad de monitoreo.
Sumario
La presente invención se define por las reivindicaciones adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
Las Figuras 1 y 2 ilustran ejemplos de un sistema de comunicaciones inalámbricas que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. La Figura 3 ilustra un ejemplo de una configuración que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 4 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
Las Figuras 5 a 7 muestran diagramas de bloques de un dispositivo que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 8 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye un UE que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
Las Figuras 9 a 11 muestran diagramas de bloques de un dispositivo que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
La Figura 12 ilustra un diagrama de bloques de un sistema que incluye una estación base que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las Figuras 13 a 19 ilustra procedimientos para conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación.
Descripción detallada
Una estación base puede transmitir la información de control a un equipo de usuario (UE) dentro de un conjunto de espacios de búsqueda configurado. El conjunto de espacios de búsqueda puede incluir uno o más conjuntos de recursos de control (coreset) que contienen múltiples elementos de canal de control (CCE). La estación base puede transmitir la información de control en candidatos de búsqueda (por ejemplo, candidatos de canal físico de control del enlace descendente (PDCCH)) en diferentes niveles de agregación dentro de los coreset. En algunos casos, la estación base puede transmitir adicionalmente una indicación de la configuración del espacio de búsqueda al UE. El UE puede monitorear un canal (por ejemplo, un PDCCH) para la información de control de enlace descendente (DCI) desde la estación base de acuerdo con la configuración del espacio de búsqueda.
El UE puede detectar y decodificar la información de control dentro de los candidatos de búsqueda. En algunos casos, el UE puede recibir las transmisiones desde la estación base de acuerdo con la configuración del espacio de búsqueda. La DCI puede incluir asignaciones de recursos y programación para transmitir desde la estación base (y recibir en el UE) una transmisión de datos de enlace descendente (por ejemplo, en un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH)). En algunos casos, el UE puede recibir el PDCCH en un primer haz durante un primer intervalo de tiempo de transmisión (TTI) y el PDSCH en un segundo haz durante un segundo TTI en base a la configuración del espacio de búsqueda. La configuración del espacio de búsqueda puede asociarse con un conjunto de espacios de búsqueda virtual (correspondiente a cero candidatos de PDCCH configurados para estar en el conjunto de espacios de búsqueda) o un conjunto de espacios de búsqueda normal (correspondiente a uno o más candidatos de PDCCH configurados para estar en el conjunto de espacios de búsqueda).
Los aspectos de la divulgación se describen inicialmente en el contexto de un sistema de comunicaciones inalámbrica. Los aspectos de la divulgación se ilustran además en el contexto de una configuración y flujo de proceso. Los aspectos de la divulgación se ilustran mediante y se describen adicionalmente con referencia a diagramas de aparatos, diagramas de sistemas y diagramas de flujo que se relacionan a los conjuntos de espacio de búsqueda virtual por indicación del haz.
La Figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas 100 que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 incluye las estaciones base 105, los UE 115 y una red central 130. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede ser una red de Evolución a Largo Plazo (LTE), una LTE-Advanced (LTE-A), una red LTE-A Pro o una red de Nueva Radio (NR). En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede admitir comunicaciones de banda ancha mejoradas, comunicaciones ultraconfiables (por ejemplo, misión crítica), comunicaciones de baja latencia o comunicaciones con dispositivos de bajo costo y baja complejidad.
Las estaciones base 105 pueden comunicarse de forma inalámbrica con los UE 115 a través de una o más antenas de estación base. Las estaciones base 105 descritas en la presente memoria pueden incluir o pueden denominarse por los expertos en la técnica como una estación transceptora base, una estación base de radio, un punto de acceso, un transceptor de radio, un NodoB, eNodoB (eNB), NodoB de próxima generación o giga nodoB (cualquiera de los cuales puede denominarse como un gNB), un NodoB doméstico, un eNodoB doméstico o alguna otra terminología adecuada. El sistema de comunicaciones inalámbrica 100 puede incluir estaciones base 105 de diferentes tipos (por ejemplo, las estaciones base de célula pequeña o macro). Los UE 115 descritos en la presente memoria pueden ser capaces de comunicarse con diversos tipos de estaciones base 105 y equipos de red que incluyen macro eNB, eNB de célula pequeña, gNB, estaciones base de retransmisión y similares.
Cada estación base 105 puede asociarse con un área de cobertura geográfica particular 110 en la que se admiten las comunicaciones con diversos UE 115. Cada estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para un área de cobertura geográfica respectiva 110 a través de enlaces de comunicación 125 y los enlaces de comunicación 125 entre una estación base 105 y un UE 115 pueden utilizar una o más portadoras. Los enlaces de comunicación 125 mostrados en el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 pueden incluir transmisiones de enlace ascendente desde un UE 115 a una estación base 105 o transmisiones de enlace descendente, desde una estación base 105 a un UE 115. Las transmisiones de enlace descendente también pueden llamarse transmisiones de enlace directo, mientras que las transmisiones de enlace ascendente también pueden llamarse transmisiones de enlace inverso.
El área de cobertura geográfica 110 de una estación base 105 puede dividirse en sectores que constituyen solamente una porción del área de cobertura geográfica 110 y cada sector puede asociarse con una célula. Por ejemplo, cada estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para una macrocélula, una célula pequeña, un punto caliente u otros tipos de célula o diversas combinaciones de los mismos. En algunos ejemplos, una estación base 105 puede ser móvil y, por lo tanto, proporcionar cobertura de comunicación para un área de cobertura geográfica 110 en movimiento. En algunos ejemplos, diferentes áreas de cobertura geográfica 110 asociadas con diferentes tecnologías pueden superponerse y las áreas de cobertura geográfica superpuestas 110 asociadas con diferentes tecnologías pueden admitirse por la misma estación base 105 o por diferentes estaciones base 105. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede incluir, por ejemplo, una red LTE/LTE-A/LTE-A Pro o NR heterogénea en la que diferentes tipos de estaciones base 105 proporcionan cobertura para diversas áreas de cobertura geográfica 110.
El término "célula" se refiere a una entidad de comunicación lógica usada para la comunicación con una estación base 105 (por ejemplo, a través de una portadora) y puede asociarse con un identificador para distinguir las células vecinas (por ejemplo, un identificador de célula física (PCID), un identificador de célula virtual (VCID)) que opera a través de la misma portadora o una diferente. En algunos ejemplos, una portadora puede admitir múltiples células y diferentes células pueden configurarse de acuerdo con diferentes tipos de protocolos (por ejemplo, comunicación de tipo máquina (MTC), Internet de las Cosas de banda estrecha (NB-IoT), banda ancha móvil mejorada (eMBB) u otros) que pueden proporcionar acceso para diferentes tipos de dispositivos. En algunos casos, el término "célula" puede referirse a una porción de un área de cobertura geográfica 110 (por ejemplo, un sector) sobre la que opera la entidad lógica.
Los UE 115 pueden dispersarse a lo largo del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y cada UE 115 puede ser estacionario o móvil. Un UE 115 también puede denominarse como un dispositivo móvil, un dispositivo inalámbrico, un dispositivo remoto, un dispositivo de mano o un dispositivo de abonado o alguna otra terminología adecuada, donde el "dispositivo" también puede denominarse como una unidad, una estación, una terminal o un cliente. Un UE 115 también puede ser un dispositivo electrónico personal tal como un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA), una tableta, una computadora portátil o una computadora personal. En algunos ejemplos, un UE 115 también puede referirse a una estación de bucle local inalámbrico (WLL), un dispositivo de Internet de las Cosas (IoT), un dispositivo de Internet de Todo (IoE) o un dispositivo MTC o similar, que puede implementarse en diversos artículos tales como electrodomésticos, vehículos, medidores o similares.
Algunos UE 115, tales como los dispositivos MTC o IoT, pueden ser dispositivos de bajo costo o de baja complejidad y pueden proporcionarse para la comunicación automatizada entre las máquinas, por ejemplo, a través de la comunicación Máquina a Máquina (M2M). La comunicación M2M o MTC puede referirse a las tecnologías de comunicación de datos que permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí o con una estación base 105 sin la intervención humana. En algunos ejemplos, la comunicación M2M o MTC puede incluir las comunicaciones desde dispositivos que integran sensores o medidores para medir o capturar información y retransmitir esa información a un servidor central o programa de aplicación que puede hacer uso de la información o presentar la información a humanos que interactúan con el programa o aplicación. Algunos UE 115 pueden diseñarse para recoger información o permitir el comportamiento automatizado de las máquinas. Ejemplos de aplicaciones para dispositivos MTC incluyen medición inteligente, monitoreo de inventario, monitoreo de nivel de agua, monitoreo de equipos, monitoreo de atención médica, monitoreo de vida silvestre, monitoreo de eventos meteorológicos y geológicos, gestión y seguimiento de flotas, detección de seguridad remota, control de acceso físico y carga comercial que se basa en transacciones.
Algunos UE 115 pueden configurarse para emplear modos operativos que reducen el consumo de potencia, tales como las comunicaciones semidúplex (por ejemplo, un modo que admite la comunicación unidireccional a través de la transmisión o la recepción, pero no la transmisión y la recepción simultáneamente). En algunos ejemplos, las comunicaciones semidúplex pueden realizarse a una velocidad pico reducida. Otras técnicas de conservación de potencia para los UE 115 incluyen entrar en un modo de "sueño profundo" de ahorro de potencia cuando no se involucran en comunicaciones activas, u operando sobre un ancho de banda limitado (por ejemplo, de acuerdo con las comunicaciones de banda estrecha). En algunos casos, los UE 115 pueden diseñarse para admitir funciones críticas (por ejemplo, funciones de misión crítica) y el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede configurarse para proporcionar las comunicaciones ultra confiables para estas funciones.
En algunos casos, un UE 115 también puede ser capaz de comunicarse directamente con otros UE 115 (por ejemplo, mediante el uso de un protocolo de par a par (P2P) o de dispositivo a dispositivo (D2D)). Uno o más de un grupo de los UE 115 que utilizan comunicaciones D2D pueden estar dentro del área de cobertura geográfica 110 de una estación base 105. Otros UE 115 en tal grupo pueden estar fuera del área de cobertura geográfica 110 de una estación base 105 o ser de otra manera incapaz de recibir las transmisiones desde una estación base 105. En algunos casos, los grupos de UE 115 que se comunican a través de comunicaciones D2D pueden utilizar un sistema de uno a muchos (1:M) en el que cada UE 115 transmite a todos los demás UE 115 del grupo. En algunos casos, una estación base 105 facilita la programación de los recursos para las comunicaciones D2D. En otros casos, las comunicaciones D2D se llevan a cabo entre los UE 115 sin la participación de una estación base 105.
Las estaciones base 105 pueden comunicarse con la red central 130 y entre sí. Por ejemplo, las estaciones base 105 pueden interactuar con la red central 130 a través de enlaces de red de retorno 132 (por ejemplo, a través de una interfaz S1 u otra). Las estaciones base 105 pueden comunicarse entre sí a través de enlaces de red de retorno 134 (por ejemplo, a través de una interfaz X2 u otra) ya sea directamente (por ejemplo, directamente entre estaciones base 105) o indirectamente (por ejemplo, a través de la red central 130).
La red central 130 puede proporcionar autenticación de usuarios, autorización de acceso, seguimiento, conectividad de Protocolo de Internet (IP) y otras funciones de acceso, enrutamiento o movilidad. La red central 130 puede ser un núcleo de paquetes evolucionado (EPC), que puede incluir al menos una entidad de gestión de movilidad (MME), al menos una pasarela de servicio (S-GW) y al menos una pasarela de Red de Paquetes de Datos (PDN) (P-GW). La MME puede gestionar las funciones de estrato sin acceso (por ejemplo, plano de control) tales como movilidad, autenticación y gestión de portadora para los UE 115 servidos por las estaciones base 105 asociadas con el EPC. Los paquetes IP de usuario pueden transferirse a través de la S-GW, que a su vez puede conectarse a la P-GW. La P-GW puede proporcionar la asignación de direcciones IP, así como también otras funciones. La P-GW puede conectarse a los servicios IP de los operadores de red. Los servicios IP de los operadores pueden incluir el acceso a la Internet, la(s) Intranet(s), un Subsistema Multimedia IP (IMS) o un servicio de Transmisión de Conmutación de Paquetes (PS).
Al menos algunos de los dispositivos de red, tal como la estación base 105, puede incluir subcomponentes tal como una entidad de red de acceso, que puede ser un ejemplo de un controlador de nodo de acceso (ANC). Cada entidad de red de acceso puede comunicarse con los UE 115 a través de un número de otras entidades de transmisión de red de acceso, que puede denominarse como un cabezal de radio, un cabezal de radio inteligente o un punto de transmisión/recepción (TRP). En algunas configuraciones, diversas funciones de cada entidad de red de acceso o estación base 105 pueden distribuirse a través de diversos dispositivos de red (por ejemplo, cabezales de radio y controladores de red de acceso) o consolidarse en un único dispositivo de red (por ejemplo, una estación base 105). El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede operar mediante el uso de una o más bandas de frecuencia, típicamente en el intervalo de 300 MHz a 300 GHz. Generalmente, la región de 300 MHz a 3 GHz se conoce como región de frecuencia ultra alta (UHF) o banda decimétrica, ya que las longitudes de onda varían desde aproximadamente un decímetro hasta un metro de longitud. Las ondas UHF pueden bloquearse o redirigirse por edificios y características ambientales. Sin embargo, las ondas pueden penetrar las estructuras lo suficiente como para que una macrocélula proporcione servicio a los UE 115 ubicados en interiores. La transmisión de ondas UHF puede asociarse con antenas más pequeñas e intervalo más corto (por ejemplo, menos de 100 km) comparado a la transmisión que usan las frecuencias más pequeñas (y ondas más largas) de la porción de alta frecuencia (HF) o muy alta frecuencia (VHF) del espectro más abajo de 300 MHz.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 también puede operar en una región de frecuencia súper alta (SHF) mediante el uso de bandas de frecuencia de 3 GHz a 30 GHz, también conocida como la banda centimétrica. La región SHF incluye bandas tales como las bandas industriales, científicas y médicas (ISM) de 5 GHz, que pueden usarse de manera oportunista por dispositivos que pueden tolerar la interferencia de otros usuarios.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 también puede operar en una región del espectro de frecuencia extremadamente alta (EHF) (por ejemplo, de 30 GHz a 300 GHz), también conocida como banda milimétrica. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede admitir las comunicaciones de ondas milimétricas (mmW) entre los UE 115 y las estaciones base 105 y las antenas EHF de los dispositivos respectivos pueden ser incluso más pequeñas y estar más estrechamente espaciadas que las antenas UHF. En algunos casos, esto puede facilitar el uso de series de antenas dentro de un UE 115. Sin embargo, la propagación de las transmisiones de EHF pueden estar sujetas a incluso una atenuación atmosférica aún mayor y un intervalo más corto que las transmisiones de SHF o UHF. Las técnicas divulgadas en la presente memoria pueden emplearse a través de transmisiones que usan una o más regiones de frecuencia diferentes y el uso designado de bandas a través de estas regiones de frecuencia puede diferir por el país o el organismo regulador.
En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede utilizar tanto bandas de espectro de radiofrecuencia con licencia como sin licencia. Por ejemplo, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede emplear Acceso Asistido con Licencia (LAA), tecnología de acceso por radio LTE sin licencia (LTE-U) o tecnología NR en una banda sin licencia tal como la banda ISM de 5 GHz. Cuando operan en bandas de espectro de radiofrecuencia sin licencia, los dispositivos inalámbricos tales como las estaciones base 105 y los UE 115 pueden emplear procedimientos de escuchar antes de hablar (LBT) para garantizar que el canal de frecuencia se despeje antes de transmitir los datos. En algunos casos, las operaciones en bandas sin licencia pueden ser en base a una configuración de CA junto con CC que operan en una banda con licencia (por ejemplo, LAA). Las operaciones en el espectro sin licencia pueden incluir las transmisiones de enlace descendente, las transmisiones de enlace ascendente, las transmisiones de par a par o una combinación de estas. La duplexación en espectro sin licencia puede basarse en duplexación por división de frecuencia (FDD), duplexación por división en el tiempo (TDD) o una combinación de ambas.
En algunos ejemplos, la estación base 105 o el UE 115 puede equiparse con múltiples antenas, que pueden usarse para emplear técnicas tales como diversidad de transmisión, diversidad de recepción, comunicaciones de entrada múltiple con salida múltiple (MIMO) o formación de haces. Por ejemplo, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede usar un esquema de transmisión entre un dispositivo de transmisión (por ejemplo, una estación base 105) y un dispositivo de recepción (por ejemplo, un UE 115), donde el dispositivo de transmisión se equipa con múltiples antenas y los dispositivos de recepción se equipan con una o más antenas. Las comunicaciones MIMO pueden emplear la propagación de señales multitrayectos para aumentar la eficiencia espectral al transmitir o recibir múltiples señales a través de diferentes capas espaciales, lo que puede denominarse como multiplexación espacial. Las múltiples señales pueden, por ejemplo, transmitirse por el dispositivo de transmisión a través de diferentes antenas o diferentes combinaciones de antenas. Asimismo, las múltiples señales pueden recibirse por el dispositivo de recepción a través de diferentes antenas o diferentes combinaciones de antenas. Cada una de las múltiples señales puede denominarse como un flujo espacial separado y puede llevar bits asociados con el mismo flujo de datos (por ejemplo, la misma palabra de código) o diferentes flujos de datos. Pueden asociarse diferentes capas espaciales con diferentes puertos de antena usados para la medición y generación de informes de los canales. Las técnicas MIMO incluyen MIMO de usuario único (SU-MIMO) donde se transmiten múltiples capas espaciales al mismo dispositivo de recepción y MIMO de múltiples usuarios (MU-MIMO) donde se transmiten múltiples capas espaciales a múltiples dispositivos.
La formación de haces, que también puede denominarse como filtrado espacial, transmisión direccional o recepción direccional, es una técnica de procesamiento de señales que puede usarse en un dispositivo de transmisión o un dispositivo de recepción (por ejemplo, una estación base 105 o un UE 115) para dar forma o dirigir un haz de antena (por ejemplo, un haz de transmisión o un haz de recepción) a lo largo de una trayectoria espacial entre el dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción. La formación de haces puede lograrse al combinar las señales comunicadas a través de elementos de antena de una serie de antenas de manera que las señales que se propagan en orientaciones particulares con respecto a una serie de antenas experimenten interferencia constructiva mientras que otras experimentan interferencia destructiva. El ajuste de las señales comunicadas a través de los elementos de antena puede incluir un dispositivo de transmisión o un dispositivo de recepción que aplique determinado desplazamientos de amplitud y fase a las señales llevadas a través de cada uno de los elementos de antena asociados con el dispositivo. Los ajustes asociados con cada uno de los elementos de antena pueden definirse mediante un conjunto de pesos de formación de haces asociado con una orientación particular (por ejemplo, con respecto a la serie de antenas del dispositivo de transmisión o dispositivo de recepción o con respecto a alguna otra orientación).
En un ejemplo, una estación base 105 puede usar múltiples antenas o series de antenas para llevar a cabo las operaciones de formación de haces para las comunicaciones direccionales con un UE 115. Por ejemplo, algunas señales (por ejemplo, señales de sincronización, señales de referencia, señales de selección de haz u otras señales de control) pueden transmitirse mediante una estación base 105 múltiples veces en diferentes direcciones, lo que puede incluir una señal que se transmite de acuerdo con diferentes conjuntos de pesos de formación de haces asociados con diferentes direcciones de transmisión. Pueden usarse transmisiones en diferentes direcciones de haz para identificar (por ejemplo, por la estación base 105 o un dispositivo de recepción, tal como un UE 115) una dirección de haz para la transmisión y/o recepción posterior por la estación base 105. Algunas señales, tales como las señales de datos asociadas con un dispositivo de recepción particular, pueden transmitirse mediante una estación base 105 en una dirección de haz única (por ejemplo, una dirección asociada con el dispositivo de recepción, tal como un UE 115). En algunos ejemplos, la dirección de haz asociada con las transmisiones a lo largo de una dirección de haz única puede determinarse basándose, al menos en parte, en una señal que se transmitió en diferentes direcciones de haz. Por ejemplo, un UE 115 puede recibir una o más de las señales transmitidas por la estación base 105 en diferentes direcciones y el UE 115 puede informar a la estación base 105 una indicación de la señal que recibió con una calidad de señal más alta o de otra manera una calidad de señal aceptable. Aunque estas técnicas se describen con referencia a las señales transmitidas en una o más direcciones por una estación base 105, un UE 115 puede emplear técnicas similares para transmitir las señales múltiples veces en diferentes direcciones (por ejemplo, para identificar una dirección de haz para la transmisión o recepción posterior por el UE 115) o transmitir una señal en una única dirección (por ejemplo, para transmitir los datos a un dispositivo de recepción).
Un dispositivo de recepción (por ejemplo, un UE 115, que puede ser un ejemplo de un dispositivo de recepción de mmW) puede probar múltiples haces de recepción cuando recibe diversas señales de la estación base 105, tales como las señales de sincronización, las señales de referencia, las señales de selección de haz u otras señales de control. Por ejemplo, un dispositivo de recepción puede probar múltiples direcciones de recepción al recibir a través de diferentes subseries de antenas, al procesar las señales recibidas de acuerdo con diferentes subseries de antenas, al recibir de acuerdo con diferentes conjuntos de pesos de formación de haces de recepción aplicados a las señales recibidas en una pluralidad de elementos de antena de una serie de antenas o al procesar las señales recibidas de acuerdo con diferentes conjuntos de pesos de formación de haces de recepción aplicados a las señales recibidas en una pluralidad de elementos de antena de una serie de antenas, cualquiera de los cuales puede denominarse como "escucha" de acuerdo con diferentes haces de recepción o direcciones de recepción. En algunos ejemplos, un dispositivo de recepción puede usar un único haz de recepción para recibir a lo largo de una única dirección de haz (por ejemplo, cuando recibe una señal de datos). El haz de recepción único puede alinearse en una dirección de haz determinada en base a la escucha de acuerdo con diferentes direcciones de haz de recepción (por ejemplo, una dirección de haz determinada para tener una intensidad de señal más alta, una relación señal/ruido más alta o de otra manera una calidad de señal aceptable basada al menos en parte en escuchar de acuerdo con múltiples direcciones de haz).
En algunos casos, las antenas de una estación base 105 o un UE 115 pueden ubicarse dentro de una o más series de antenas, que pueden admitir las operaciones MIMO o la formación de haces de transmisión o recepción. Por ejemplo, pueden coubicarse una o más antenas de estación base o series de antenas en un ensamble de antena, tal como una torre de antena. En algunos casos, las antenas o series de antenas asociadas con una estación base 105 pueden ubicarse en diversas ubicaciones geográficas. Una estación base 105 puede tener una serie de antenas con un número de filas y columnas de puertos de antena que la estación base 105 puede usar para admitir la formación de haces de comunicaciones con el UE 115. Asimismo, un UE 115 puede tener una o más series de antenas que pueden admitir diversas operaciones MIMO o de formación de haces.
En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede ser una red basada en paquetes que opera de acuerdo con una pila de protocolos en capas. En el plano del usuario, las comunicaciones en la portadora o la capa de Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes (PDCP) pueden basarse en IP. Una capa de Control de Radioenlace (RLC) puede en algunos casos realizar la segmentación y el reensamblaje de paquetes para comunicarse a través de canales lógicos. Una capa de Control de Acceso a Medios (MAC) puede realizar el manejo de prioridad y la multiplexación de canales lógicos en canales de transporte. La capa MAC también puede usar la petición de respuesta automática híbrida (HARQ) para proporcionar la retransmisión en la capa MAC para mejorar la eficiencia del enlace. En el plano de control, la capa de protocolo de Control de Recurso Radioeléctrico (RRC) puede proporcionar el establecimiento, la configuración y el mantenimiento de una conexión RRC entre un UE 115 y una estación base 105 o la red central 130 que admite las portadoras de radio para los datos del plano del usuario. En la capa física (PHY), los canales de transporte pueden mapearse a los canales físicos.
En algunos casos, los UE 115 y las estaciones base 105 pueden admitir las retransmisiones de datos para aumentar la probabilidad de que los datos se reciban con éxito. La retroalimentación HARQ es una técnica para aumentar la probabilidad de que los datos se reciban correctamente a través de un enlace de comunicación 125. La HARQ puede incluir una combinación de detección de errores (por ejemplo, mediante el uso de una verificación de redundancia cíclica (CRC)), corrección de errores en recepción (FEC) y retransmisión (por ejemplo, petición de repetición automática (ARQ)). La HARQ puede mejorar el rendimiento en la capa MAC en malas condiciones de radio (por ejemplo, condiciones de señal/ruido). En algunos casos, un dispositivo inalámbrico puede admitir retroalimentación HARQ en el mismo intervalo, donde el dispositivo puede proporcionar retroalimentación HARQ en un intervalo específico para los datos recibidos en un símbolo anterior en el intervalo. En otros casos, el dispositivo puede proporcionar retroalimentación HARQ en un intervalo posterior o de acuerdo con algún otro intervalo de tiempo.
Los intervalos de tiempo en LTE o NR pueden expresarse en múltiplos de una unidad de tiempo básica, que puede, por ejemplo, referirse a un período de muestreo de Ts = 1/30,720,000 segundos). Los intervalos de tiempo de un recurso de comunicaciones pueden organizarse de acuerdo con tramas de radio, cada una con una duración de 10 milisegundos (ms), donde el período de trama puede expresarse como Tf = 307,200 Ts. Las tramas de radio pueden identificarse mediante un número de trama del sistema (SFN) que varía de 0 a 1.023. Cada trama puede incluir 10 subtramas numeradas de 0 a 9 y cada subtrama puede tener una duración de 1 ms. Una subtrama puede dividirse además en 2 intervalos de 0,5 ms y cada intervalo puede contener 6 o 7 períodos de símbolo de modulación (por ejemplo, en función de la longitud del prefijo cíclico antepuesto a cada período de símbolo). Excluyendo el prefijo cíclico, cada período de símbolo puede contener 2.048 períodos de muestreo. En algunos casos, una subtrama puede ser la unidad de programación más pequeña del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y puede denominarse como un intervalo de tiempo de transmisión (TTI). En otros casos, una unidad de programación más pequeña del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede ser más corta que una subtrama o puede seleccionarse dinámicamente (por ejemplo, en ráfagas de TTI abreviados (sTTI) o en portadoras de componentes seleccionados que usan los sTTI).
En algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas, un intervalo puede dividirse además en múltiples mini­ intervalos que contienen uno o más símbolos. En algunos casos, un símbolo de un mini-intervalo o un mini-intervalo puede ser la unidad de programación más pequeña. Cada símbolo puede variar en duración en función del espaciado de subportadora o de la banda de frecuencia de operación, por ejemplo. Además, algunos sistemas de comunicaciones inalámbricas pueden implementar la agregación de intervalo en la que múltiples intervalos o mini­ intervalos se agregan juntas y se usan para la comunicación entre un UE 115 y una estación base 105.
El término "portadora" se refiere a un conjunto de recursos de espectro de radiofrecuencia que tienen una estructura de capa física definida para admitir las comunicaciones a través de un enlace de comunicación 125. Por ejemplo, una portadora de un enlace de comunicación 125 puede incluir una porción de una banda de espectro de radiofrecuencia que se opera de acuerdo con los canales de la capa física para una tecnología de acceso por radio dada. Cada canal de la capa física puede llevar los datos de usuario, la información de control u otra señalización. Una portadora puede asociarse con un canal de frecuencia predefinido (por ejemplo, un número absoluto del canal de radiofrecuencia E-UTRA (EARFCN)) y puede colocarse de acuerdo con un ráster de canal para que lo descubran los UE 115. Las portadoras pueden ser de enlace descendente o enlace ascendente (por ejemplo, en un modo FDD) o configurarse para llevar las comunicaciones de enlace descendente y enlace ascendente (por ejemplo, en un modo TDD). En algunos ejemplos, las formas de onda de la señal transmitida a través de una portadora pueden estar hechas de múltiples subportadoras (por ejemplo, mediante el uso de técnicas de modulación de múltiples portadoras (MCM) tales como OFDM o DFT-s-OFDM).
La estructura organizativa de las portadoras puede ser diferente para diferentes tecnologías de acceso por radio (por ejemplo, LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR, etc.). Por ejemplo, las comunicaciones a través de una portadora pueden organizarse de acuerdo con los TTI o los intervalos, cada uno de los cuales puede incluir los datos de usuario, así como también la información de control o la señalización para admitir la decodificación de los datos de usuario. Una portadora también puede incluir la señalización de adquisición dedicada (por ejemplo, las señales de sincronización o la información del sistema, etc.) y la señalización de control que coordina la operación de la portadora. En algunos ejemplos (por ejemplo, en una configuración de agregación de portadoras), una portadora también puede tener la señalización de adquisición o la señalización de control que coordina operaciones para otras portadoras.
Los canales físicos pueden multiplexarse en una portadora de acuerdo con diversas técnicas. Un canal físico de control y un canal físico de datos pueden multiplexarse en una portadora de enlace descendente, por ejemplo, mediante el uso de técnicas de multiplexación por división en el tiempo (TDM), técnicas de multiplexación por división de frecuencia (FDM) o técnicas híbridas TDM-FDM. En algunos ejemplos, la información de control transmitida en un canal físico de control puede distribuirse entre diferentes regiones de control en forma de cascada (por ejemplo, entre una región de control común o un conjunto de espacios de búsqueda común y una o más regiones de control específicas de UE o conjuntos de espacio de búsqueda específica de UE).
Una portadora puede asociarse con un ancho de banda particular del espectro de radiofrecuencia y, en algunos ejemplos, el ancho de banda de la portadora puede denominarse como un "ancho de banda del sistema" de la portadora o del sistema de comunicaciones inalámbricas 100. Por ejemplo, el ancho de banda de la portadora puede ser uno de un número de anchos de banda predeterminados para las portadoras de una tecnología de acceso por radio particular (por ejemplo, 1,4, 3, 5, 10, 15, 20, 40 u 80 MHz). En algunos ejemplos, cada UE 115 servido puede configurarse para operar sobre porciones o todo el ancho de banda de la portadora. En otros ejemplos, algunos UE 115 pueden configurarse para operar mediante el uso de un tipo de protocolo de banda estrecha que se asocia con una porción o intervalo predefinido (por ejemplo, un conjunto de subportadoras o RB) dentro de una portadora (por ejemplo, el despliegue "en banda" de un tipo de protocolo de banda estrecha).
En un sistema que emplea técnicas MCM, un elemento de recurso puede consistir en un período de símbolo (por ejemplo, una duración de un símbolo de modulación) y una subportadora, donde el período de símbolo y el espaciado de subportadora se relacionan de manera inversa. El número de bits llevado por cada elemento de recurso puede depender del esquema de modulación (por ejemplo, el orden del esquema de modulación). Por tanto, cuantos más elementos de recursos reciba un UE 115 y más alto sea el orden del esquema de modulación, más alto será la velocidad de datos para el UE 115. En los sistemas MIMO, un recurso de comunicaciones inalámbricas puede referirse a una combinación de un recurso de espectro de radiofrecuencia, un recurso de tiempo y un recurso espacial (por ejemplo, capas espaciales) y el uso de múltiples capas espaciales puede aumentar aún más la velocidad de los datos para las comunicaciones con un UE 115.
Los dispositivos del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 (por ejemplo, las estaciones base 105 o UE 115) pueden tener una configuración de hardware que admite las comunicaciones sobre un ancho de banda de portadora particular o pueden configurarse para admitir las comunicaciones sobre uno de un conjunto de anchos de banda de portadora. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede incluir las estaciones base 105 y/o los UE que pueden admitir las comunicaciones simultáneas a través de portadoras asociadas con más de un ancho de banda de portadora diferente.
El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede admitir la comunicación con un UE 115 en múltiples células o portadoras, una característica que puede denominarse como agregación de portadoras (CA) u operación de múltiples portadoras. Un UE 115 puede configurarse con múltiples CC de enlace descendente y uno o más CC de enlace ascendente de acuerdo con una configuración de agregación de portadoras. La agregación de portadoras puede usarse tanto con portadoras de componentes FDD como TDD. En algunos casos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 100 puede utilizar portadoras de componentes mejorados (eCC). Una eCC puede caracterizarse por una o más características que incluyen el ancho de banda de canal de frecuencia o la portadora más amplia, la duración de símbolo más corta, la duración de TTI más corta o la configuración de canal de control modificada. En algunos casos, una eCC puede asociarse con una configuración de agregación de portadoras o a una configuración de conectividad dual (por ejemplo, cuando múltiples células servidoras tienen un enlace de red de retorno subóptimo o no ideal). Una eCC también puede configurarse para su uso en el espectro sin licencia o el espectro compartido (por ejemplo, donde más de un operador se habilita para usar el espectro). Una eCC caracterizada por un ancho de banda amplio puede incluir uno o más segmentos que pueden utilizarse por los UE 115 que no son capaces de monitorizar todo el ancho de banda de la portadora o de otra manera se configuran para usar un ancho de banda de la portadora limitado (por ejemplo, para conservar la potencia).
En algunos casos, una eCC puede utilizar una duración de símbolo diferente a la de otros CC, lo que puede incluir el uso de una duración de símbolo reducida en comparación con las duraciones de símbolo de los otros CC. Una duración de símbolo más corta puede asociarse con el espaciado aumentado entre subportadoras adyacentes. Un dispositivo, tal como un UE 115 o una estación base 105, que utiliza las eCC puede transmitir las señales de banda ancha (por ejemplo, de acuerdo con el canal de frecuencia o los anchos de banda de la portadora de 20, 40, 60, 80 MHz, etc.) a duraciones de símbolo reducidas (por ejemplo, 16,67 microsegundos). Un t T i en eCC puede constar de uno o múltiples períodos de símbolo. En algunos casos, la duración del TTI (es decir, el número de períodos de símbolo en un TTI) puede ser variable.
Los sistemas de comunicaciones inalámbricas, tal como un sistema NR, pueden utilizar cualquier combinación de bandas de espectro con licencia, compartidas y sin licencia, entre otras. La flexibilidad de la duración del símbolo de eCC y el espaciado de subportadoras puede permitir el uso de eCC a través de múltiples espectros. En algunos ejemplos, el espectro compartido NR puede aumentar la utilización del espectro y la eficiencia espectral, específicamente a través de la compartición dinámica vertical (por ejemplo, a través de la frecuencia) y horizontal (por ejemplo, a través del tiempo) de los recursos.
Una estación base 105 puede identificar recursos de frecuencia para que un PDSCH se transmita a un UE 115 en un primer TTI. En algunos casos, la estación base 105 puede transmitir, al UE 115, la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI. El segundo TTI puede preceder al primer tT i. La información de configuración puede incluir una indicación de ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. En algunos casos, la estación base 105 puede transmitir, la información de configuración para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control mediante el uso de la señalización RRC. La información de configuración puede incluir una configuración coreset o los recursos de tiempo identificados, los recursos de frecuencia o ambos, correspondientes a los recursos de la configuración coreset o ambos. El UE 115 puede recibir la información de configuración para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI e identificar los recursos de frecuencia asignados para el PDSCH en el segundo TTI basado al menos en parte en el conjunto de recursos de tiempo y/o frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. El UE 115 puede abstenerse de realizar la decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en base a recibir la indicación de la ausencia de la transmisión del PDCCH (por ejemplo, una indicación de que el número de candidatos de PDCCH es cero). En algunos casos, la estación base 105 puede transmitir en un campo de una DCI, un estado de indicación de configuración de transmisión (TCI). El estado de TCI que incluye un parámetro de cuasi-coubicación (QCL) espacial para una indicación del haz, que el UE 115 puede recibir.
La estación base 105 puede transmitir (y el UE 115 puede recibir) una transmisión del PDSCH en el primer TTI mediante el uso de los recursos de frecuencia identificados para el PDSCH, al UE 115. En algunos casos, la estación base 105 puede transmitir (y el UE 115 puede recibir) la transmisión del PDSCH en el primer TTI mediante el uso de un haz correspondiente a los recursos de frecuencia identificados basado al menos en parte en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o mayor que o igual a, un valor umbral. Alternativamente, la estación base 105 puede transmitir (y el UE 115 puede recibir) la transmisión del PDSCH en el primer TTI mediante el uso de un primer haz basado al menos en parte en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o menor que o igual a, un valor umbral. El primer haz que es diferente de un segundo haz correspondiente a los recursos de frecuencia identificados.
La Figura 2 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones inalámbricas 200 que admite conjuntos de espacio de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede implementar aspectos del sistema de comunicaciones inalámbricas 100. El sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede incluir una estación base 205 y un UE 215, que pueden ser ejemplos de los correspondientes dispositivos descritos con referencia a la Figura 1. El sistema de comunicaciones inalámbricas 200 también puede operar de acuerdo con una tecnología de acceso por radio (RAT) tal como una RAT de nueva radio (NR) de quinta generación (5G), aunque las técnicas descritas en la presente memoria pueden aplicarse a cualquier RAT y a sistemas que pueden usar simultáneamente dos o más RAT diferentes que admiten las transmisiones en forma de haz. Algunos ejemplos del sistema de comunicaciones inalámbricas 200 pueden admitir uno o más conjuntos de espacio de búsqueda virtual para reducir la sobrecarga y disminuir la decodificación a ciegas innecesaria de un canal físico (por ejemplo, un PDCCH).
La estación base 205 puede realizar un procedimiento RRC (por ejemplo, un procedimiento de adquisición de célula, un procedimiento de acceso aleatorio, un procedimiento de conexión RRC, un procedimiento de configuración RRC) con el UE 215. La estación base 205 puede configurarse con múltiples antenas, que pueden usarse para las transmisiones direccionales o en forma de haz (por ejemplo, haces de comunicación en forma de haz 220-a a 220-g). En algunos ejemplos, el procedimiento RRC puede incluir un procedimiento de barrido de haz. Como se ilustra en la Figura 2, la estación base 205 puede transmitir un número de haces de comunicación en forma de haz 220-a a 220-g en diferentes direcciones dentro de un área de cobertura.
Como parte del procedimiento RRC, la estación base 205 y el UE 215 pueden sincronizarse antes de que la estación base 205 programe y asigne recursos (por ejemplo, recursos de tiempo y frecuencia) para el UE 215. La estación base 205 puede transmitir una o más señales de sincronización, asociadas con un ancho de banda de portadora para la sincronización. Una señal de sincronización puede incluir, por ejemplo, una señal de sincronización primaria y una señal de sincronización secundaria. Para determinar un haz de comunicación 220 adecuado para la comunicación, la estación base 205 puede transmitir una o más señales de sincronización en una o más transmisiones 225 de acuerdo con un patrón de barrido de haz. En algunos casos, el UE 215 puede sincronizarse en el tiempo con la estación base 205 y puede ser capaz de recibir una o más transmisiones 225 durante un intervalo, un TTI, un TTI acortado (s-TTI), una subtrama o una trama, etc.
La estación base 205 puede programar y asignar recursos al UE 215 para una transmisión 225 a través de una transmisión en forma de haz (por ejemplo, un haz de comunicación en forma de haz 220-a). Por ejemplo, la estación base 205 puede programar y asignar recursos para una transmisión de enlace descendente de información de control. La estación base 205 puede, en algunos casos, configurar un coreset y un conjunto de espacios de búsqueda para la transmisión de información de control (por ejemplo, DCI) al UE 215 en un PDCCH. Un conjunto de espacios de búsqueda puede referirse a un coreset, que puede identificarse en base a un identificador del coreset (por ejemplo, un ID de coreset). Un conjunto de espacios de búsqueda puede referirse a cualquier recurso (por ejemplo, recursos de tiempo y frecuencia, tal como grupos de elementos de recursos, grupos de elementos de recursos, etc.) usados para transmitir información de control dentro de un intervalo dado (por ejemplo, un TTI, un s-TTI).
El intervalo puede ser parte de una cuadrícula de recursos que puede corresponder a un ancho de banda del sistema que la estación base 205 puede asignar al UE 215, en algunos casos, la cuadrícula de recursos puede continuar indefinidamente en el tiempo. La información puede organizarse como una función de frecuencia, así como también de tiempo mediante el uso de la cuadrícula de recursos. Un elemento de recurso en una cuadrícula de recursos puede abarcar un símbolo por una subportadora. Cada elemento de recurso puede llevar dos, cuatro o seis bits de canal físico. Los elementos de recursos pueden agruparse en bloques de recursos (RB), cada uno de los cuales puede abarcar un intervalo de frecuencia determinado, por ejemplo, de 180 kHz (por ejemplo, 12 subportadoras). La estación base 205 puede asignar RB al UE 215 al asignar los símbolos y subportadoras dentro de cada intervalo en unidades de los Rb correspondientes al UE 215. Cada intervalo puede abarcar un número de períodos de símbolo (por ejemplo, 14 períodos de símbolo de modulación) (por ejemplo, símbolos de OFDM) y un número de subportadoras dentro de un ancho de banda.
Un coreset puede abarcar múltiples RB en un dominio de frecuencia y puede abarcar un número de períodos de símbolo de modulación en un dominio del tiempo. El coreset puede dividirse en un número de CCE y puede admitir un número de niveles de agregación diferentes para la transmisión de información de control. Cada nivel de agregación puede corresponder al número de CCE asignados para un candidato de PDCCH. Por ejemplo, un nivel de agregación de cuatro puede indicar que la estación base 205 transmite la información de control para ese nivel de agregación en múltiplos de cuatro CCE de un coreset. Esta información de control contenida dentro de un segmento de cuatro longitudes CCE puede denominarse como un candidato de búsqueda o un candidato de decodificación de PDCCH. En algunos casos, pueden configurarse múltiples coreset para un intervalo. La estación base 205 puede transmitir una DCI dentro de un conjunto de espacios de búsqueda en candidatos de búsqueda (por ejemplo, candidatos de decodificación de PDCCH) para diferentes niveles de agregación. El UE 215 puede monitorear el conjunto de espacios de búsqueda para los candidatos de búsqueda (por ejemplo, candidatos de decodificación de PDCCH) y puede realizar la decodificación a ciegas para los candidatos de PDCCH, durante el cual el UE 215 puede llevar a cabo múltiples intentos de decodificación en los conjuntos de espacios de búsqueda hasta detectar el DCI. En algunos ejemplos, el DCI llevado en el PDCCH puede incluir una programación y asignación de recursos (por ejemplo, recursos de tiempo y frecuencia) para una transmisión del PDSCH.
El UE 215 puede preconfigurarse con información de configuración del espacio de búsqueda. En algunos casos, la estación base 205 puede transmitir la información de configuración asociada con un conjunto de espacios de búsqueda al UE 215. La información de configuración puede incluir un parámetro RRC indicado al UE 215 a través de la señalización de capa superior (por ejemplo, señalización RRC). El parámetro RRC puede incluir una indicación de si un TCI está presente en el DCI. En algunos ejemplos, la estación base 205 puede configurar múltiples estados de TCI para el UE 215 para una indicación de QCL (por ejemplo, incluyendo el parámetro de QCL espacial para la indicación del haz). Por ejemplo, si un parámetro RRC TCI-PresentInDCI se establece como 'habilitado' para el coreset que programa una transmisión del PDSCH, el UE 215 puede asumir que un campo de TCI siempre está presente en el DCI del PDCCH transmitido en el coreset. Alternativamente, si el parámetro TCI-PresentInDCI se establece como 'inhabilitado' para el coreset que programa el PDSCH, el UE 215 puede asumir que el estado de TCI para el PDSCH es idéntico al estado de TCI aplicado para el coreset usado para la transmisión del PDCCH.
En tales casos, si el parámetro TCI-PresentInDCI se establece como 'habilitado', el UE 215 puede usar los estados de TCI de acuerdo con el valor del campo de TCI detectado en el PDCCH con DCI para seleccionar un haz direccional o en forma de haz (por ejemplo, haces de comunicación en forma de haz 220-a a 220-g) para la recepción del PDSCH. En algunos ejemplos, para ambos casos donde TCI-PresentInDCI se 'habilita' y TCI-PresentInDCI se 'deshabilita', si un desplazamiento de programación ko es menor que un umbral, el UE 215 puede usar un haz direccional o en forma de haz en base al estado de TCI usado para la indicación de QCL del PDCCH del ID de coreset más bajo en un último intervalo en el que uno o más coreset se configuran para el UE 215. Alternativamente, el UE 215 puede usar un haz direccional o en forma de haz para el PDSCH dado por el estado de TCI indicado en el DCI, si el desplazamiento ko entre la recepción del DCI y el PDSCH correspondiente es igual a o mayor que el umbral. Sin embargo, para algunas transmisiones del PDSCH sin un PDCCH de programación (por ejemplo, en programación semipersistente), un haz direccional o en forma de haz predeterminado de un coreset reciente puede ser inválido (por ejemplo, cuando la periodicidad de monitoreo de un conjunto de espacios de búsqueda es muy grande (una periodicidad mayor que un valor umbral configurado)). Sin embargo, hacer que la estación base 205 configure múltiples conjuntos de espacios de búsqueda que tienen una periodicidad pequeña (una periodicidad menor que un valor umbral configurado) para la indicación del haz predeterminado puede aumentar innecesariamente la sobrecarga de la decodificación a ciegas del PDCCH para el UE 215.
La estación base 205 puede configurar un conjunto de espacios de búsqueda virtual para el UE 215. El sistema de comunicaciones inalámbricas 200 puede admitir un número cero de candidatos de PDCCH al menos para la configuración del conjunto de espacios de búsqueda virtual. El conjunto de espacios de búsqueda virtual puede ser un tipo de conjunto de espacios de búsqueda definido y usado para la indicación del haz del PDSCH. En algunos casos, el sistema de comunicación inalámbrica 200 puede configurar conjuntos separados de conjuntos de espacios de búsqueda. Por ejemplo, un primer conjunto puede incluir un número de conjuntos de espacios de búsqueda virtual y un segundo conjunto puede incluir un número de conjuntos de espacios de búsqueda normales. El número de conjuntos de espacios de búsqueda normales por parte de ancho de banda (BWP) puede limitarse para restringir la sobrecarga de decodificación a ciegas del UE. Sin embargo, un conjunto de espacios de búsqueda virtual configurado por la estación base 205 puede no aumentar la sobrecarga de decodificación a ciegas para el UE 215 y el número de conjuntos de espacios de búsqueda virtual puede ser mucho más grande que el número de conjuntos de espacios de búsqueda normales.
Un conjunto de espacios de búsqueda virtual, como se describe en la presente memoria, puede referirse a un conjunto de espacios de búsqueda que está ausente de candidatos de PDCCH (por ejemplo, se ha indicado que no incluye ningún candidato de PDCCH). Como tal, si el UE 215 se configura con un conjunto de espacios de búsqueda virtual, el UE 215 puede no anticipar una transmisión del PDCCH dentro del conjunto de espacios de búsqueda y por tanto puede abstenerse de realizar una decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda virtual. Dado que no existe transmisión del PDCCH real, los recursos de tiempo/frecuencia asociados con el conjunto de espacios de búsqueda virtual pueden reusarse por otras transmisiones, tales como PDSCH y/o señales de referencia. En algunos casos, la estación base 205 puede reusar una configuración de conjunto de espacios de búsqueda existente para configurar el conjunto de espacios de búsqueda virtual. Por ejemplo, la estación base 205 puede reconfigurar una configuración de conjunto de espacios de búsqueda existente al establecer un número de candidatos de PDCCH (nrofCandidates) a cero para algunos o todos los niveles de agregación. Además, la estación base 205 puede no usar algunos parámetros de configuración de conjuntos de espacios de búsqueda existentes para configurar un conjunto de espacios de búsqueda virtual.
La estación base 205 puede configurar o reconfigurar el parámetro RRC para indicar una configuración de conjunto de espacios de búsqueda virtual. Por ejemplo, la estación base 205 puede usar el estado de TCI para la indicación de QCL del PDCCH de un coreset con el índice más bajo entre un número de coreset que incluyen un conjunto de espacios de búsqueda (por ejemplo, ya sea virtual o normal) configurado para el UE 215 con un último período de símbolo de modulación (por ejemplo, símbolo de OFDM). Como tal, en lugar de aplicar un estado de TCI para un coreset con un último intervalo, el UE 215 puede usar el estado de TCI para un coreset con un último símbolo de OFDM. En algunos casos, un haz direccional o con forma de haz para PDSCH puede usar un estado de TCI predeterminado cuando el desplazamiento de programación ko (por ejemplo, en unidades de TTI o intervalos) es menor que un desplazamiento de umbral (por ejemplo, un número umbral de TTI o intervalos) para ejemplos donde TCI-PresentInDCI se 'habilita' y donde TCI-PresentInDCI se deshabilita'. En algunos casos, la estación base 205 puede programar el PDSCH de acuerdo con una programación semipersistente.
La Figura 3 ilustra un ejemplo de una configuración 300 que admite un conjunto de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, la configuración 300 puede implementar aspectos del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y 200. En algunos ejemplos, la configuración 300 puede admitir la programación semipersistente con indicación del haz.
La configuración 300 puede ilustrar porciones de una cuadrícula de recursos. Con referencia a la Figura 2, la cuadrícula de recursos puede corresponder a un ancho de banda del sistema 305 que la estación base 205 puede asignar al UE 215 y la cuadrícula de recursos puede continuar indefinidamente en el tiempo. La información puede organizarse como una función de frecuencia, así como también de tiempo mediante el uso de la cuadrícula de recursos. Un elemento de recurso puede abarcar un símbolo por una subportadora. Cada elemento de recurso puede llevar dos, cuatro o seis bits de canal físico en función del esquema de codificación de la modulación (MCS) (por ejemplo, modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK), modulación por amplitud en cuadratura 16 (QAM), 64-QAM o similar). La estación base 205 puede agrupar elementos de recurso en RB, cada uno de los cuales puede abarcar un intervalo de frecuencia determinado, por ejemplo, de 180 kHz (por ejemplo, 12 subportadoras). Además, la estación base 205 puede asignar RB al Ue 215 al asignar los símbolos y subportadoras dentro de cada intervalo 310 (por ejemplo, el intervalo 310-a a el intervalo 310-g) en unidades de RB al UE 215. Cada intervalo 310-a a 310-g puede abarcar 14 periodos de símbolo de modulación y un número de subportadoras dentro del ancho de banda del sistema 305.
Algunos ejemplos de sistemas de comunicaciones inalámbricas (por ejemplo, la cuarta generación (4G) de evolución a largo plazo (LTE)), pueden configurar el RRC de la periodicidad del PDSCH programado semipersistente. En algunos casos, la estación base 205 también puede transmitir el PDCCH con el identificador temporal de red de radio celular de programación semipersistente (SPS-C-RNTI) para asignar los recursos y activar las transmisiones del PDSCH programadas semipersistentes.
El UE 215 puede recibir un PDSCH programado semipersistente 325 en el intervalo 310-c. El primer PDSCH programado semipersistente 325 en el intervalo 310-c puede seguir las reglas y los procedimientos similares al PDSCH normal. Un segundo PDSCH programado semipersistente 325 en el intervalo 310-e y así sucesivamente puede usar un haz predeterminado, siempre y cuando no exista un PDCCH que anule los recursos del PDSCH programado semipersistente 325. Si existe un PDCCH que anula los recursos, se aplican las mismas reglas y procedimientos que el PDSCH normal con respecto al PDCCH. Las reglas pueden basarse en una indicación TCI-PresentlnDCI, un desplazamiento de programación ko y un valor umbral.
Un coreset 315 en el intervalo 310-a puede llevar un PDCCH 320 con SPS-C-RNTI. El PDCCH 320 con SPS-C-RNTI puede llevar una DCI que proporciona información de programación para un PDSCH programado semipersistente 325 correspondiente. El DCI puede incluir un campo que indique un estado de TCI cuando TCI-PresentlnDCI se 'habilita'. El estado de TCI puede incluir un parámetro QCL espacial para una indicación del haz. En algunos casos, si un desplazamiento de programación k0 es mayor que o igual a un umbral, el estado de TCI incluido en el DCI del PDCCH 320 en el intervalo 310-a puede indicar una indicación del haz para un PDSCH programado semipersistente 325 en el intervalo 310-c. Cuándo TCI-PresentInDCI se 'deshabilita' y si un desplazamiento de programación k0 es mayor que o igual a un umbral, el mismo estado de TCI aplicado para el coreset 315 en el intervalo 310-a puede asumirse para el estado de TCI para el PDSCH programado semipersistente 325 en el intervalo 310-c.
Pueden estar presentes dos coreset 315 en el ejemplo del intervalo 310-b, que es el último intervalo antes del PDSCH 325 en el intervalo 310-c donde uno o más coreset se configuran para el UE 215. En este caso, el UE 215 puede seleccionar una indicación del haz para un PDSCH programado semipersistente 325 en el intervalo 310-c en base a una indicación de un estado de TCI aplicado para un coreset más cercano al PDSCH 325 (es decir, indicado por el estado de TCI del coreset con el símbolo de OFDM más reciente/el último) (en este caso, el coreset en la porción media del intervalo 310-b) y en base a si el desplazamiento de programación es menor que el umbral.
En el intervalo 310-d, que es el último intervalo antes del PDSCH programado semipersistente 325 en el intervalo 310-e en la que se configuran uno o más coreset para el UE 215, un coreset 315 configurado para el UE 215 puede no incluir ningún PDCCH y puede indicar el haz para el PDSCH 325 en el intervalo 310-e en base a una indicación de un estado de TCI aplicado para el coreset. La estación base 205 puede configurar un conjunto de espacios de búsqueda virtual para el UE 215 en el que no se configura ningún PDCCH 320 para enviar. La estación base 205 puede generar la información de configuración que puede ser para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el intervalo 310-f. La estación base 205 puede transmitir la información de configuración al UE 215 a través de la señalización RRC. La información de configuración puede incluir un parámetro RRC que puede indicar una ausencia o falta de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control (por ejemplo, al indicar que un número de PDCCH 320 candidatos es 0). En algunos casos, un coreset configurado 330 puede ser parte del intervalo 310-f. El coreset configurado 330 puede contener un conjunto de espacios de búsqueda virtual. El conjunto de espacios de búsqueda virtual puede indicar una indicación del haz para recibir un PDSCH programado semipersistente 325 durante el intervalo 310-g en base a una indicación de un estado de TCI aplicado para el coreset configurado 330. En base a recibir la información de configuración de la estación base 205, el UE 215 puede abstenerse de realizar la decodificación a ciegas en el coreset configurado 330 debido a la indicación de la ausencia o falta de una transmisión del PDCCH durante el intervalo 310-f en base a la configuración de espacio de búsqueda virtual. El UE 215 puede recibir el PDSCH programado semipersistente 325 durante el intervalo 310-g mediante el uso de un haz correspondiente a la indicación del haz relacionada con el conjunto de espacios de búsqueda virtual. El UE 215 también puede abstenerse de realizar la decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda virtual del intervalo 310-f.
La Figura 4 ilustra un ejemplo de un flujo de proceso 400 que admite el conjunto de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En algunos ejemplos, el flujo de proceso 400 puede implementar aspectos del sistema de comunicaciones inalámbricas 100 y 200. La estación base 405 y el UE 415 pueden ser ejemplos de los dispositivos correspondientes que se describen con referencia a las Figuras 1 y 2.
En la siguiente descripción del flujo de proceso 400, las operaciones entre la estación base 405 y el UE 415 pueden transmitirse en un orden diferente al orden ilustrativo mostrado o las operaciones realizadas por la estación base 405 y el UE 415 pueden realizarse en diferentes órdenes o en diferentes momentos. Determinadas operaciones también pueden dejarse fuera del flujo de proceso 400 o pueden añadirse otras operaciones al flujo de proceso 400.
En algunos ejemplos, el flujo de proceso puede comenzar con la estación base 405 estableciendo una conexión con el UE 415 (por ejemplo, realizando un procedimiento de adquisición de célula, un procedimiento de acceso aleatorio, un procedimiento de conexión RRC, un procedimiento de configuración RRC, etc.).
En 420, la estación base 405 puede identificar los recursos que se usarán para transmitir mediante el uso de un PDSCH al UE 415. Por ejemplo, la estación base 405 puede identificar recursos de frecuencia y de tiempo para que un PDSCH se transmita al UE en un primer TTI. La estación base 405 puede identificar los recursos en base a una programación semipersistente para el UE 415. El UE 415 puede haber recibido previamente la información de configuración para la programación semipersistente de la estación base 405, por ejemplo, como parte de la información de control transmitida a través de un PDCCH.
En algunos ejemplos, la estación base 405 puede comunicarse con el UE 415 y puede enviar las transmisiones de control, tales como DCI, a través de un PDCCH. En algunos ejemplos, la información de control, tal como DCI, puede incluirse en un coreset. El DCI puede programar y asignar recursos para el PDSCH. El UE 415 puede configurarse para monitorear un PDCCH dentro de un conjunto de espacios de búsqueda, que puede incluir múltiples candidatos de búsqueda. En algunos casos, los candidatos de búsqueda pueden ser candidatos de canal de control o candidatos del PDCCH. En otros casos, cada conjunto de espacios de búsqueda puede incluir múltiples CCE y puede incluir uno o más candidatos de búsqueda, cada uno de los cuales puede incluir uno o más CCE. El UE 415 puede configurarse para monitorear uno o más candidatos de búsqueda en el conjunto de espacios de búsqueda y puede decodificar ciegamente el uno o más CCE del candidato de búsqueda para recibir la información de control.
Sin embargo, para algunos PDSCH sin un PDCCH de programación (por ejemplo, en el caso de la programación semipersistente del PDSCH), un haz direccional o en forma de haz predeterminado de un coreset reciente puede desactualizarse (por ejemplo, cuando la periodicidad de monitoreo de un conjunto de espacios de búsqueda es muy grande y un UE 415 puede haberse movido o las condiciones del canal para el haz pueden haberse degradado en el tiempo). Sin embargo, en los casos en los que la estación base 405 configura múltiples conjuntos de espacios de búsqueda que tienen una periodicidad pequeña para la indicación del haz predeterminada, puede aumentar innecesariamente la sobrecarga de la decodificación a ciegas del PDCCH para el UE 415. La estación base 405 puede configurar un conjunto de espacios de búsqueda virtual para el UE 415, en el que no se configura ningún PDCCH a enviar. Como tal, el UE 415 puede abstenerse de la decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda virtual. La estación base 405 puede configurar o reconfigurar un parámetro RRC para indicar una configuración de espacio de búsqueda virtual al UE 415.
En 425, la estación base 405 puede generar la información de configuración. En algunos casos, la información de configuración puede incluir una configuración coreset, los recursos de frecuencia identificados correspondientes a los recursos de la configuración coreset. Por ejemplo, la estación base 405 puede generar la información de configuración que puede ser para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI. El segundo TTI puede preceder al primer TTI. La información de configuración puede incluir una indicación de una ausencia o falta de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control (por ejemplo, al indicar que un número de PDCCH es 0) para indicar los recursos de frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. En algunos casos, el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control asociado con el coreset contiene un número cero de candidatos de PDCCH.
En 430, la estación base 405 puede transmitir la información de configuración al UE 415. En algunos casos, la estación base 405 puede transmitir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control mediante el uso de la señalización RRC.
En 435, el UE 415 puede recibir la información de configuración de la estación base 405. En 440, el UE 415 puede identificar los recursos asignados para el PDSCH. Por ejemplo, el UE 415 puede identificar recursos de frecuencia y tiempo asignados para el PDSCH en el segundo TTI en base al conjunto de recursos de frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. En algunos casos, el UE 415 puede abstenerse de realizar la decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en base a recibir la indicación de la ausencia de la transmisión del PDCCH.
En 445, la estación base 405 puede transmitir el PDSCH al UE 415. El UE 415 puede recibir la transmisión del PDSCH en el segundo TTI mediante el uso de los recursos de frecuencia identificados. En algunos casos, el UE 415 puede recibir la transmisión del PDSCH en el segundo TTI mediante el uso de un haz correspondiente a los recursos de frecuencia identificados basado al menos en parte en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o igual a un valor umbral. Alternativamente, el UE 415 puede recibir la transmisión del PDSCH en el segundo TTI mediante el uso de un primer haz en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral. El primer haz puede ser diferente de un segundo haz correspondiente a los recursos de frecuencia identificados.
La Figura 5 muestra un diagrama de bloques 500 de un dispositivo inalámbrico 505 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 505 puede ser un ejemplo de aspectos de un UE 115 descrito en la presente memoria. El dispositivo inalámbrico 505 puede incluir el receptor 510, el gestor de comunicaciones del UE 515 y el transmisor 520. El dispositivo inalámbrico 505 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 510 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con los conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz, etc.). El receptor puede transmitir la información a otros componentes del dispositivo. El receptor 510 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 835 descritos con referencia a la Figura 8. El receptor 510 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas. El gestor de comunicaciones del UE 515 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de comunicaciones del UE 815 descrito con referencia a la Figura 8. El gestor de comunicaciones del UE 515 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden implementarse en hardware, software ejecutado por un procesador, microprograma o cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en un software ejecutado por un procesador, las funciones del gestor de comunicaciones del UE 515 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ejecutarse por un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puerta programable en campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable, lógica de puertas o transistores discretos, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñados para realizar las funciones descritas en la presente divulgación. El gestor de comunicaciones del UE 515 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ubicarse físicamente en diversas posiciones, que incluso se distribuyen de manera que porciones de las funciones se implementen en diferentes ubicaciones físicas por uno o más dispositivos físicos. En algunos ejemplos, el gestor de comunicaciones del UE 515 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ser un componente separado y distintivo de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En otros ejemplos, el gestor de comunicaciones del UE 515 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden combinarse con uno o más componentes de hardware, que incluye, pero sin limitarse a un componente de E/S, un transceptor, un servidor de red, otro dispositivo informático, uno o más componentes descritos en la presente divulgación o una combinación de los mismos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación.
El gestor de comunicaciones del UE 515 puede recibir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer TTI, la información de configuración recibida que incluye una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control, identificar los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un PDSCH en un segundo TTI en base al conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCh en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y recibir una transmisión del PDSCH en el segundo TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados.
El transmisor 520 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 520 puede colocarse con un receptor 510 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 520 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 835 descritos con referencia a la Figura 8. El transmisor 520 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 6 muestra un diagrama de bloques 600 de un dispositivo inalámbrico 605 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 605 puede ser un ejemplo de aspectos de un dispositivo inalámbrico 505 o un UE 115 como se describe con referencia a la Figura 5. El dispositivo inalámbrico 605 puede incluir el receptor 610, el gestor de comunicaciones del UE 615 y el transmisor 620. El dispositivo inalámbrico 605 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 610 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con los conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz, etc.). La información puede transmitirse a otros componentes del dispositivo. El receptor 610 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 835 descritos con referencia a la Figura 8. El receptor 610 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
El gestor de comunicaciones del UE 615 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de comunicaciones del UE 815 descrito con referencia a la Figura 8. El gestor de comunicaciones del UE 615 también puede incluir el componente de configuración 625, el componente de recursos 630 y el componente de canal físico 635.
El componente de configuración 625 puede recibir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer TTI. La información de configuración recibida que incluye una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. En algunos casos, la información de configuración para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control se recibe en la señalización de control de recurso radioeléctrico. En algunos casos, la información de configuración incluye una configuración coreset de la estación base, un estado de TCI y los recursos de tiempo y frecuencia correspondientes a los recursos de la configuración coreset. En algunos casos, el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control asociado con el coreset contiene un número cero de candidatos de PDCCH.
El componente de recursos 630 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un PDSCH en un segundo TTI en base al conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control.
El componente de canal físico 635 puede recibir un primer estado de TCI en un campo de una DCI y puede recibir una transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados. El componente de canal físico 635 puede recibir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con el estado de TCI recibido. Los recursos de tiempo y frecuencia identificados pueden basarse en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o igual a un valor umbral. En algunos otros casos, el componente de canal físico 635 puede recibir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral, donde el primer haz puede ser diferente de un segundo haz asociado con el primer estado de TCI y el segundo estado de TCI de un conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control.
El transmisor 620 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 620 puede colocarse con un receptor 610 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 620 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 835 descritos con referencia a la Figura 8. El transmisor 620 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 7 muestra un diagrama de bloques 700 de un gestor de comunicaciones del UE 715 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El gestor de comunicaciones del UE 715 puede ser un ejemplo de aspectos de un gestor de comunicaciones del UE 515, un gestor de comunicaciones del Ue 615 o un gestor de comunicaciones del UE 815 descrito con referencia a las Figuras 5, 6 y 8. El gestor de comunicaciones del UE 715 puede incluir el componente de configuración 720, el componente de recursos 725, el componente de canal físico 730, el componente de decodificación 735 y componente de parámetro 740. Cada uno de estos módulos puede comunicarse, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El componente de configuración 720 puede recibir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer TTI. La información de configuración recibida que incluye una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. En algunos casos, la información de configuración para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control se recibe en la señalización de control de recurso radioeléctrico. En algunos casos, la información de configuración incluye una configuración coreset de la estación base, un estado de TCI y los recursos de tiempo y frecuencia correspondientes a los recursos de la configuración coreset. En algunos casos, el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control asociado con el coreset contiene un número cero de candidatos de PDCCH.
El componente de recursos 725 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un PDSCH en un segundo TTI en base al conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control.
El componente de canal físico 730 puede recibir un primer estado de TCI en un campo de una DCI y puede recibir una transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados. El componente de canal físico 730 puede recibir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un haz asociado con el estado de TCI recibido. Los recursos de tiempo y frecuencia identificados pueden basarse en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o igual a un valor umbral. En algunos otros casos, el componente de canal físico 730 puede recibir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral, donde el primer haz puede ser diferente de un segundo haz correspondiente al asociado con el primer estado de TCI.
El componente de decodificación 735 puede abstenerse de realizar la decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en base a recibir la indicación de la ausencia de la transmisión del PDCCH. El componente de parámetro 740 puede recibir, en un campo de una DCI, un estado de TCI, donde el estado de TCI incluye un parámetro QCL espacial para una indicación del haz.
La Figura 8 muestra un diagrama de un sistema 800 que incluye un dispositivo 805 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo 805 puede ser un ejemplo de o incluir los componentes del dispositivo inalámbrico 505, el dispositivo inalámbrico 605 o un UE 115 como se describió anteriormente, por ejemplo, con referencia a las Figuras 5 y 6. El dispositivo 805 puede incluir los componentes para las comunicaciones bidireccionales de voz y de datos, incluidos los componentes para transmitir y recibir las comunicaciones, que incluye el gestor de comunicaciones del UE 815, el procesador 820, la memoria 825, el software 830, el transceptor 835, la antena 840 y el controlador de E/S 845. Estos componentes pueden estar en comunicación electrónica a través de uno o más buses (por ejemplo, el bus 810). El dispositivo 805 puede comunicarse de forma inalámbrica con una o más estaciones base 105.
El procesador 820 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, (por ejemplo, un procesador de propósito general, un DSP, una unidad central de procesamiento (CPU), un microcontrolador, un ASIC, un FPGA, un dispositivo lógico programable, un componente lógico de puertas o transistores discretos, un componente de hardware discreto o cualquier combinación de los mismos). En algunos casos, el procesador 820 puede configurarse para operar una matriz de memoria mediante el uso de un controlador de memoria. En otros casos, puede integrarse un controlador de memoria en el procesador 820. El procesador 820 puede configurarse para ejecutar las instrucciones legibles por ordenador almacenadas en una memoria para realizar diversas funciones (por ejemplo, funciones o tareas que admiten los conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz).
La memoria 825 puede incluir la memoria de acceso aleatorio (RAM) y la memoria de sólo lectura (ROM). La memoria 825 puede almacenar el software ejecutable por ordenador, legible por ordenador 830, que incluye las instrucciones que, cuando se ejecutan, provoca que el procesador realice diversas funciones descritas en la presente memoria. En algunos casos, la memoria 825 puede contener, entre otras cosas, un sistema básico de entrada/salida (BIOS) que puede controlar la operación básico del hardware o el software, tal como la interacción con componentes o dispositivos periféricos.
El software 830 puede incluir el código para implementar aspectos de la presente divulgación, incluyendo el código para admitir conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz. El software 830 puede almacenarse en un medio legible por ordenador no transitorio, tal como la memoria del sistema u otra memoria. En algunos casos, el software 830 puede no ser ejecutable directamente por el procesador, pero puede provocar que un ordenador (por ejemplo, cuando se compila y ejecuta) realice las funciones descritas en la presente memoria.
El transceptor 835 puede comunicarse bidireccionalmente, a través de una o más antenas, enlaces por cables o inalámbricos como se describió anteriormente. Por ejemplo, el transceptor 835 puede representar un transceptor inalámbrico y puede comunicarse bidireccionalmente con otro transceptor inalámbrico. El transceptor 835 también puede incluir un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión y para demodular los paquetes recibidos desde las antenas. En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una única antena 840. Sin embargo, en algunos casos, el dispositivo puede tener más de una antena 840, que puede ser capaz de transmitir o recibir simultáneamente múltiples transmisiones inalámbricas.
El controlador de E/S 845 puede gestionar las señales de entrada y salida para el dispositivo 805. El controlador de E/S 845 también puede gestionar periféricos no integrados en el dispositivo 805. En algunos casos, el controlador de E/S 845 puede representar una conexión física o un puerto a un periférico externo. En algunos casos, el controlador de E/S 845 puede utilizar un sistema operativo tal como iOS®, ANDROID®, MS-DOS®, MS-WINDOWS®, OS/2®, UNIX®, LINUX® u otro sistema operativo conocido. En otros casos, el controlador de E/S 845 puede representar o interactuar con un módem, un teclado, un ratón, una pantalla táctil o un dispositivo similar. En algunos casos, el controlador de E/S 845 puede implementarse como parte de un procesador. En algunos casos, un usuario puede interactuar con el dispositivo 805 a través del controlador de E/S 845 o a través de componentes de hardware controlados por el controlador de E/S 845.
La Figura 9 muestra un diagrama de bloques 900 de un dispositivo inalámbrico 905 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 905 puede ser un ejemplo de aspectos de una estación base 105 como se describe en la presente memoria. El dispositivo inalámbrico 905 puede incluir el receptor 910, el gestor de comunicaciones de la estación base 915 y el transmisor 920. El dispositivo inalámbrico 905 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 910 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con los conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz, etc.). La información puede transmitirse a otros componentes del dispositivo. El receptor 910 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1235 descritos con referencia a la Figura 12. El receptor 910 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
El gestor de comunicaciones de la estación base 915 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de comunicaciones de la estación base 1215 descrito con referencia a la Figura 12. El gestor de comunicaciones de la estación base 915 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden implementarse en hardware, software ejecutado por un procesador, microprograma o cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en un software ejecutado por un procesador, las funciones del gestor de comunicaciones de la estación base 915 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ejecutarse por un procesador de propósito general, un DSP, un ASIC, una FPGA u otro dispositivo lógico programable, lógica de puertas o transistores discretos, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñados para realizar las funciones descritas en la presente divulgación.
El gestor de comunicaciones de la estación base 915 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ubicarse físicamente en diversas posiciones, que incluso se distribuyen de manera que porciones de las funciones se implementen en diferentes ubicaciones físicas por uno o más dispositivos físicos. En algunos ejemplos, el gestor de comunicaciones de la estación base 915 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden ser un componente separado y distinto de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación. En otros ejemplos, el gestor de comunicaciones de la estación base 915 y/o al menos algunos de sus diversos subcomponentes pueden combinarse con uno o más componentes de hardware, que incluye, pero sin limitarse a un componente de E/S, un transceptor, un servidor de red, otro dispositivo informático, uno o más componentes descritos en la presente divulgación o una combinación de los mismos de acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación.
El gestor de comunicaciones de la estación base 915 puede identificar recursos de tiempo y frecuencia para que un PDSCH transmita a un UE en un primer TTI, transmita, al UE, la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI, el segundo TTI precede al primero TTI y la información de configuración que incluye una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y transmitir una transmisión del PdSc H en el primer TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH.
El transmisor 920 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 920 puede colocarse con un receptor 910 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 920 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1235 descritos con referencia a la Figura 12. El transmisor 920 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 10 muestra un diagrama de bloques 1000 de un dispositivo inalámbrico 1005 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo inalámbrico 1005 puede ser un ejemplo de aspectos de un dispositivo inalámbrico 905 o una estación base 105 como se describe con referencia a la Figura 9. El dispositivo inalámbrico 1005 puede incluir el receptor 1010, el gestor de comunicaciones de la estación base 1015 y el transmisor 1020. El dispositivo inalámbrico 1005 también puede incluir un procesador. Cada uno de estos componentes pueden estar en comunicación entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El receptor 1010 puede recibir información tal como paquetes, datos de usuario o información de control asociada con diversos canales de información (por ejemplo, canales de control, canales de datos e información relacionada con los conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz, etc.). La información puede transmitirse a otros componentes del dispositivo. El receptor 1010 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1235 descritos con referencia a la Figura 12. El receptor 1010 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
El gestor de comunicaciones de la estación base 1015 puede ser un ejemplo de aspectos del gestor de comunicaciones de la estación base 1215 descrito con referencia a la Figura 12. El gestor de comunicaciones de la estación base 1015 también puede incluir el componente de recursos 1025, el componente de configuración 1030 y el componente de canal físico 1035. El componente de recursos 1025 puede identificar recursos de tiempo y frecuencia para que un PDSCH se transmita a un UE en un primer TTI.
El componente de configuración 1030 puede transmitir al UE, la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI. El segundo TTI que precede al primer TTI y la información de configuración que incluye una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. El componente de configuración 1030 puede transmitir la información de configuración para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control mediante el uso de la señalización de control de recurso radioeléctrico. En algunos casos, la información de configuración incluye una configuración coreset, un estado de TCI y los recursos de tiempo y frecuencia correspondientes a los recursos de la configuración coreset. En algunos casos, el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control asociado con el coreset contiene un número cero de candidatos de PDCCH.
El componente de canal físico 1035 puede transmitir una transmisión del PDSCH en un primer estado de TCI en un campo de una DCI. El componente de canal físico 1035 puede transmitir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un haz asociado con el estado de TCI transmitido, la transmisión del PDSCH en base a un desplazamiento de programación que es mayor que o igual a un valor umbral. En otros casos, el componente de canal físico 1035 puede transmitir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI y en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral. El primer haz puede ser diferente de un segundo haz asociado con el primer estado de TCI y el segundo estado de TCI de un conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control.
El transmisor 1020 puede transmitir las señales generadas por otros componentes del dispositivo. En algunos ejemplos, el transmisor 1020 puede colocarse con un receptor 1010 en un módulo transceptor. Por ejemplo, el transmisor 1020 puede ser un ejemplo de aspectos del transceptor 1235 descritos con referencia a la Figura 12. El transmisor 1020 puede utilizar una única antena o un conjunto de antenas.
La Figura 11 muestra un diagrama de bloques 1100 de un gestor de comunicaciones de la estación base 1115 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El gestor de comunicaciones de la estación base 1115 puede ser un ejemplo de aspectos de un gestor de comunicaciones de la estación base 1215 descrito con referencia a las Figuras 9, 10 y 12. El gestor de comunicaciones de la estación base 1115 puede incluir el componente de recursos 1120, el componente de configuración 1125 y el componente de canal físico 1130 y el componente de parámetro 1135. Cada uno de estos módulos puede comunicarse, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses).
El componente de recursos 1120 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia para que un PDSCH se transmita a un UE en un primer TTI. El componente de configuración 1125 puede transmitir al UE, la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI. El segundo TTI que precede al primer TTI y la información de configuración que incluye una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. El componente de configuración 1125 puede transmitir la información de configuración para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control mediante el uso de la señalización RRC. En algunos casos, la información de configuración incluye una configuración coreset, un estado de TCI y los recursos de tiempo y frecuencia correspondientes a los recursos de la configuración coreset. En algunos casos, el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control asociado con el coreset contiene un número cero de candidatos de PDCCH.
El componente de canal físico 1130 puede transmitir una transmisión del PDSCH en un primer estado de TCI en un campo de una DCI. El componente de canal físico 1130 puede transmitir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un haz asociado con el estado de TCI transmitido, la transmisión del PDSCH en base a un desplazamiento de programación que es mayor que o igual a un valor umbral. En otros casos, el componente de canal físico 1130 puede transmitir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI y en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral. El primer haz puede ser diferente de un segundo haz asociado con el primer estado de TCI y el segundo estado de TCI de un conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. El componente de parámetro 1135 puede transmitir, en un campo de una DCI, un estado de TCI. El estado de TCI puede incluir un parámetro QCL espacial para una indicación del haz.
La Figura 12 muestra un diagrama de un sistema 1200 que incluye un dispositivo 1205 que admite conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. El dispositivo 1205 puede ser un ejemplo de o incluir los componentes de la estación base 105 como se describió anteriormente, por ejemplo, con referencia a la Figura 1. El dispositivo 1205 puede incluir los componentes para las comunicaciones bidireccionales de voz y datos, que incluye los componentes para transmitir y recibir las comunicaciones, que incluye el gestor de comunicaciones de la estación base 1215, el procesador 1220, la memoria 1225, el software 1230, el transceptor 1235, la antena 1240, el gestor de comunicaciones de red 1245 y el gestor de comunicaciones entre estaciones 1250. Estos componentes pueden estar en comunicación electrónica a través de uno o más buses (por ejemplo, el bus 1210). El dispositivo 1205 puede comunicarse de forma inalámbrica con uno o más UE 115.
El procesador 1220 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, (por ejemplo, un procesador de propósito general, un DSP, una CPU, un microcontrolador, un ASIC, un FPGA, un dispositivo lógico programable, un componente lógico de puertas o transistores discretos, un componente de hardware discreto o cualquier combinación de los mismos). En algunos casos, el procesador 1220 puede configurarse para operar una matriz de memoria mediante el uso de un controlador de memoria. En otros casos, puede integrarse un controlador de memoria en el procesador 1220. El procesador 1220 puede configurarse para ejecutar las instrucciones legibles por ordenador almacenadas en una memoria para realizar diversas funciones (por ejemplo, funciones o tareas que admiten los conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz).
La memoria 1225 puede incluir la RAM y la ROM. La memoria 1225 puede almacenar el software ejecutable por ordenador, legible por ordenador 1230, que incluye las instrucciones que, cuando se ejecutan, provoca que el procesador realice diversas funciones descritas en la presente memoria. En algunos casos, la memoria 1225 puede contener, entre otras cosas, un BIOS que puede controlar la operación básica del hardware o el software, tal como la interacción con componentes o dispositivos periféricos.
El software 1230 puede incluir el código para implementar aspectos de la presente divulgación, incluyendo el código para admitir conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz. El software 1230 puede almacenarse en un medio legible por ordenador no transitorio, tal como la memoria del sistema u otra memoria. En algunos casos, el software 1230 puede no ser ejecutable directamente por el procesador, pero puede provocar que un ordenador (por ejemplo, cuando se compila y ejecuta) realice las funciones descritas en la presente memoria. El transceptor 1235 puede comunicarse bidireccionalmente, a través de una o más antenas, enlaces por cables o inalámbricos como se describió anteriormente. Por ejemplo, el transceptor 1235 puede representar un transceptor inalámbrico y puede comunicarse bidireccionalmente con otro transceptor inalámbrico. El transceptor 1235 también puede incluir un módem para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas para su transmisión y para demodular los paquetes recibidos desde las antenas. En algunos casos, el dispositivo inalámbrico puede incluir una única antena 1240. Sin embargo, en algunos casos, el dispositivo puede tener más de una antena 1240, que puede ser capaz de transmitir o recibir simultáneamente múltiples transmisiones inalámbricas.
El gestor de comunicaciones de red 1245 puede gestionar las comunicaciones con la red central (por ejemplo, a través de uno o más enlaces de red de retorno por cable). Por ejemplo, el gestor de comunicaciones de la red 1245 puede gestionar la transferencia de comunicaciones de datos para dispositivos cliente, tales como uno o más UE 115.
El gestor de comunicaciones entre estaciones 1250 puede gestionar las comunicaciones con otra estación base 105 y puede incluir un controlador o programador para controlar las comunicaciones con los UE 115 en cooperación con otras estaciones base 105. Por ejemplo, el gestor de comunicaciones entre estaciones 1250 puede coordinar la programación de transmisiones a los UE 115 para diversas técnicas de mitigación de interferencias tales como formación de haces o transmisión conjunta. En algunos ejemplos, el gestor de comunicaciones entre estaciones 1250 puede proporcionar una interfaz X2 dentro de una tecnología de red de comunicación inalámbrica Evolución a Largo Plazo (LTE)/LTE-A para proporcionar la comunicación entre las estaciones base 105.
La Figura 13 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1300 para conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1300 pueden implementarse por un UE 115 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1300 pueden realizarse por un gestor de comunicaciones del UE como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas más abajo. Adicional o alternativamente, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas más abajo mediante el uso de un hardware de propósito especial.
En 1305, el UE 115 puede recibir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer TTI, la información de configuración recibida que contiene una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1305 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1305 mediante un componente de configuración como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
En 1310, el UE 115 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un PDSCH en un segundo TTI basado, al menos en parte, en el conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1310 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1310 mediante un componente de recursos como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8. En 1315, el UE 115 puede recibir una transmisión del PDSCH en el segundo TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados. Las operaciones de 1315 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1315 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
La Figura 14 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1400 para conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1400 pueden implementarse por un UE 115 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1400 pueden realizarse por un gestor de comunicaciones del UE como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas más abajo. Adicional o alternativamente, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas más abajo mediante el uso de un hardware de propósito especial.
En 1405, el UE 115 puede recibir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer TTI, la información de configuración recibida que contiene una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1405 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1405 mediante un componente de configuración como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
En 1410, el UE 115 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un PDSCH en un segundo TTI basado, al menos en parte, en el conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1410 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1410 mediante un componente de recursos como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8. En 1415, el UE 115 puede recibir una transmisión del PDSCH en el segundo TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados. Las operaciones de 1415 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1315 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
En 1420, el UE 115 puede abstenerse de realizar la decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control basado, al menos en parte, en recibir la indicación de la ausencia de la transmisión del PDCCH. Las operaciones de 1420 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1420 mediante un componente de decodificación como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
La Figura 15 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1500 para conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1500 pueden implementarse por un UE 115 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1500 pueden realizarse por un gestor de comunicaciones del UE como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas más abajo. Adicional o alternativamente, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas más abajo mediante el uso de un hardware de propósito especial.
En 1505, el UE 115 puede recibir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer TTI, la información de configuración recibida que contiene una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1505 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1505 mediante un componente de configuración como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
En 1510, el UE 115 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un PDSCH en un segundo TTI en base al conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1510 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1510 mediante un componente de recursos como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
En 1515, el UE 115 puede recibir un estado de TCI en un campo de una DCI. Las operaciones de 1515 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1515 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8
En 1520, el UE 115 puede recibir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un haz asociado con el estado de TCI recibido en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o igual a un valor umbral. Las operaciones de 1520 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1520 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
La Figura 16 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1600 para conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1600 pueden implementarse por un UE 115 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1600 pueden realizarse por un gestor de comunicaciones del UE como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8. En algunos ejemplos, un UE 115 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas más abajo. Adicional o alternativamente, el UE 115 puede realizar aspectos de las funciones descritas más abajo mediante el uso de un hardware de propósito especial.
En 1605, el UE 115 puede recibir la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer TTI, la información de configuración recibida que contiene una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1605 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1605 mediante un componente de configuración como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
En 1610, el UE 115 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un PDSCH en un segundo TTI en base al conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCh en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1610 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1610 mediante un componente de recursos como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
En 1615, el UE 115 puede recibir un estado de TCI en un campo de una DCI. Las operaciones de 1615 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1615 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8
En 1620, el UE 115 puede recibir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral, el primer haz diferente de un segundo haz asociado con el primer estado de TCI y el segundo estado de TCI de un conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1620 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1620 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 5 a 8.
La Figura 17 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1700 para conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1700 pueden implementarse por una estación base 105 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1700 pueden realizarse por un gestor de comunicaciones de la estación base como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12. En algunos ejemplos, una estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas más abajo. Adicional o alternativamente, la estación base 105 puede realizar aspectos de las funciones descritas más abajo mediante el uso de hardware de propósito especial.
En 1705, la estación base 105 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia para que un PDSCH se transmita al UE en un primer TTI. Las operaciones de 1605 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1605 mediante un componente de recursos como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1710, la estación base 105 puede transmitir, al UE, la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI, el segundo TTI que precede al primer TTI y la información de configuración que contiene una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1710 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1710 mediante un componente de configuración como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1715, la estación base 105 puede transmitir una transmisión de PDSCH en el primer TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH. Las operaciones de 1715 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1715 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
La Figura 18 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1800 para conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1800 pueden implementarse por una estación base 105 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1800 pueden realizarse por un gestor de comunicaciones de la estación base como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12. En algunos ejemplos, una estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas más abajo. Adicional o alternativamente, la estación base 105 puede realizar aspectos de las funciones descritas más abajo mediante el uso de hardware de propósito especial.
En 1805, la estación base 105 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia para que un PDSCH se transmita al UE en un primer TTI. Las operaciones de 1805 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1805 mediante un componente de recursos como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1810, la estación base 105 puede transmitir, al UE, la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI, el segundo TTI que precede al primer TTI y la información de configuración que contiene una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1810 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1810 mediante un componente de configuración como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1815, la estación base 105 puede transmitir un estado de TCI en un campo de una DCI. Las operaciones de 1815 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1815 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1820, la estación base 105 puede transmitir la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un haz asociado con el estado de TCI transmitido en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o igual a un valor umbral. Las operaciones de 1820 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1820 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
La Figura 19 muestra un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento 1900 para conjuntos de espacios de búsqueda virtual para la indicación del haz de acuerdo con aspectos de la presente divulgación. Las operaciones del procedimiento 1900 pueden implementarse por una estación base 105 o sus componentes como se describe en la presente memoria. Por ejemplo, las operaciones del procedimiento 1900 pueden realizarse por un gestor de comunicaciones de la estación base como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12. En algunos ejemplos, una estación base 105 puede ejecutar un conjunto de códigos para controlar los elementos funcionales del dispositivo para realizar las funciones descritas más abajo. Adicional o alternativamente, la estación base 105 puede realizar aspectos de las funciones descritas más abajo mediante el uso de hardware de propósito especial.
En 1905, la estación base 105 puede identificar los recursos de tiempo y frecuencia para que un PDSCH se transmita al UE en un primer TTI. Las operaciones de 1905 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1905 mediante un componente de recursos como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1910, la estación base 105 puede transmitir, al UE, la información de configuración para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI, el segundo TTI que precede al primer TTI y la información de configuración que contiene una indicación de una ausencia de una transmisión del PDCCH a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1910 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1810 mediante un componente de configuración como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1915, la estación base 105 puede transmitir un estado de TCI en un campo de una DCI. Las operaciones de 1915 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1915 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
En 1920, la estación base 105 puede transmitir la transmisión PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI en base a un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral, el primer haz diferente de un segundo haz asociado con el primer estado de TCI y el segundo estado de TCI de un conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control. Las operaciones de 1920 pueden realizarse de acuerdo con los procedimientos descritos en la presente memoria. En determinados ejemplos, pueden realizarse aspectos de las operaciones de 1920 mediante un componente de canal físico como se describe con referencia a las Figuras 9 a 12.
Debe señalarse que los procedimientos descritos anteriormente describen posibles implementaciones y que las operaciones y las etapas pueden reorganizarse o modificarse de otra manera y que otras implementaciones son posibles. Además, aspectos de dos o más de los procedimientos pueden combinarse.
Las técnicas descritas en la presente memoria pueden usarse para diversos sistemas de comunicaciones inalámbricas, tales como acceso múltiple por división del código (CDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), acceso múltiple por división ortogonal de la frecuencia (OFDMA), acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA) y otros sistemas. Un sistema CDMA puede implementar una tecnología radioeléctrica tal como CDMA2000, Acceso Radioeléctrico Terrenal Universal (UTRA), etc. CDMA2000 cubre los estándares IS-2000, IS-95 e IS-856. Las versiones IS-2000 pueden denominarse comúnmente como CDMA2000 IX, IX, etc. IS-856 (TIA-856) se denomina comúnmente como CDMA2000 1xEV-DO, Datos por Paquetes de Alta Velocidad (HRPD), etc. uTrA incluye CDMA de banda ancha (WCDMA) y otras variantes de CDMA. Un sistema TDMA puede implementar una tecnología radioeléctrica tal como el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM).
Un sistema OFDMA puede implementar una tecnología radioeléctrica tal como la Banda Ancha Ultramóvil (UMB), UTRA Evolucionada (E-UTRA), Instituto de Electricidad e Ingenieros Electrónicos (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM, etc. UTRA y E-UTRA forman parte del Sistema de Telecomunicaciones Móvil Universal (UMTS). LTE, LTE-A y LTE-A Pro son versiones de UMTS que usan E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR y GSM se describen en documentos de la organización llamada "Proyecto de Asociación de 3ra Generación" (3GPP). CDMA2000 y UMB se describen en documentos de una organización llamada "Proyecto de Asociación de 3ra Generación 2" (3GPP2). Las técnicas descritas en la presente memoria pueden usarse para los sistemas y tecnologías radioeléctricas mencionados anteriormente, así como también para otros sistemas y tecnologías radioeléctricas. Mientras que aspectos de un sistema LTE, LTE-A, LTE-A Pro o NR pueden describirse a modo de ejemplo y puede usarse la terminología LTE, LTE-A, LTE-A Pro o NR en gran parte de la descripción, las técnicas descritas en la presente memoria son aplicables más allá de las aplicaciones LTE, LTE-A, LTE-A Pro o NR.
Una macrocélula generalmente cubre un área geográfica relativamente grande (por ejemplo, varios kilómetros de radio) y puede permitir el acceso sin restricciones de los UE 115 con suscripciones de servicio con el proveedor de la red. Una célula pequeña puede asociarse con una estación base 105 de menor potencia, en comparación con una macrocélula y una célula pequeña puede operar en la misma o diferentes (por ejemplo, con licencia, sin licencia, etc.) bandas de frecuencia como macrocélulas. Las células pequeñas pueden incluir picocélulas, femtocélulas y microcélulas de acuerdo con diversos ejemplos. Una picocélula, por ejemplo, puede cubrir un área geográfica pequeña y puede permitir el acceso sin restricciones de los UE 115 con suscripciones de servicio con el proveedor de la red. Una femtocélula también puede cubrir un área geográfica pequeña (por ejemplo, un hogar) y puede proporcionar acceso restringido por los UE 115 que tienen una asociación con la femtocélula (por ejemplo, los UE 115 en un grupo cerrado de abonados (CSG), los UE 115 para usuarios en el hogar y similares). Un eNB para una macrocélula puede denominarse como un macro eNB. Un eNB para una célula pequeña puede denominarse como un eNB de célula pequeña, un pico eNB, un femto eNB o un eNB doméstico. Un eNB puede admitir una o múltiples (por ejemplo, dos, tres, cuatro y similares) células y también puede admitir las comunicaciones mediante el uso de una o múltiples portadoras de componentes.
El sistema o los sistemas de comunicaciones inalámbricas 100 descrito en la presente memoria pueden admitir una operación sincrónica o asincrónica. Para la operación síncrona, las estaciones base 105 pueden tener una temporización de trama similar y las transmisiones desde diferentes estaciones base 105 pueden alinearse aproximadamente en el tiempo. Para la operación asíncrona, las estaciones base 105 pueden tener diferente temporización de trama y las transmisiones desde diferentes estaciones base 105 pueden no alinearse en el tiempo. Las técnicas descritas en la presente memoria pueden usarse ya sea para operaciones sincrónicas o asincrónicas.
La información y las señales descritas en la presente memoria pueden representarse mediante el uso de cualquier variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la información, las señales, los bits, los símbolos y los chips que pueden referenciarse a lo largo de la descripción anterior pueden representarse por tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticas, campos o partículas ópticas o cualquier combinación de los mismos.
Los diversos bloques y módulos ilustrativos descritos en relación con la divulgación en la presente memoria pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puerta programable en campo (FPGA) u otro dispositivo lógico programable (PLD), lógica de puertas o transistores discretos, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en la presente memoria. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador, pero como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estado convencional. Un procesador también puede implementarse como una combinación de dispositivos informáticos (por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, múltiples microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra configuración semejante).
Las funciones descritas en la presente memoria pueden implementarse en hardware, software ejecutado por un procesador, microprograma o cualquier combinación de los mismos. Si se implementa en un software ejecutado por un procesador, las funciones pueden almacenarse o transmitirse como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador. Otros ejemplos e implementaciones están dentro del ámbito de la divulgación y las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del software, las funciones descritas anteriormente pueden implementarse mediante el uso de software ejecutado por un procesador, hardware, microprograma, cableado o combinaciones de cualquiera de ellos. Las características que implementan funciones también pueden ubicarse físicamente en diversas posiciones, que incluyen la distribución de manera que porciones de las funciones se implementen en diferentes ubicaciones físicas.
El medio legible por ordenador incluye tanto el medio de almacenamiento informático no transitorio como el medio de comunicación que incluye cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático desde un lugar a otro. Un medio de almacenamiento no transitorio puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo y no de limitación, el medio legible por ordenador no transitorio puede incluir la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM), la memoria de sólo lectura (ROM), memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM), memoria flash, disco compacto (CD) ROM u otro almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético o cualquier otro medio no transitorio que pueda usarse para llevar o almacenar medios de código de programa deseados en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que pueda accederse mediante un ordenador de propósito general o propósito especial o un procesador de propósito general o propósito especial. Además, cualquier conexión se califica apropiadamente como un medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde un sitio web, servidor u otra fuente remota mediante el uso de un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par trenzado, una línea de suscriptor digital (DSL) o las tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL o las tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas se incluyen en la definición de medio. El disco, como se usa en la presente memoria, incluye CD, disco de láser, disco óptico, disco digital versátil (DVD), disquete y disco Blu-ray donde los discos que generalmente reproducen magnéticamente los datos, mientras que otros discos reproducen ópticamente los datos con láseres. Las combinaciones de lo anterior también se incluyen dentro del ámbito del medio legible por ordenador.
Como se usa en la presente memoria, incluso en las reivindicaciones, "o" como se usa en una lista de elementos (por ejemplo, una lista de elementos precedida por una expresión tal como "al menos uno de' o "uno o más de') indica una lista inclusiva de manera que, por ejemplo, una lista de al menos uno de A, B o C significa A o B o C o AB o AC o BC o ABC (es decir, A y B y C). Además, como se usa en la presente memoria, la expresión "en base a" no se interpretará como una referencia a un conjunto cerrado de condiciones. Por ejemplo, una etapa ilustrativa que se describe como "en base a la condición A" puede estar en base a tanto en una condición A como en una condición B sin apartarse del ámbito de la presente divulgación. En otras palabras, como se usa en la presente memoria, la expresión "en base a" se interpretará de la misma manera que la expresión "basado al menos en parte en."
En las figuras adjuntas, los componentes o características similares pueden tener la misma etiqueta de referencia. Además, diversos componentes del mismo tipo pueden distinguirse mediante el seguimiento de la etiqueta de referencia por un guion y una segunda etiqueta que distingue entre los componentes similares. Si solo se usa la primera etiqueta de referencia en la memoria descriptiva, la descripción es aplicable a cualquiera de los componentes similares que tienen la misma primera etiqueta de referencia sin considerar la segunda etiqueta de referencia u otra etiqueta de referencia posterior.
La descripción expuesta en la presente memoria, en relación con los dibujos adjuntos, describe configuraciones de ejemplo y no representa todos los ejemplos que pueden implementarse o que están dentro del ámbito de las reivindicaciones. El término "ilustrativo" usado en la presente memoria significa "que sirve como un ejemplo, instancia o ilustración" y no "preferido" o "ventajoso con respecto a otros ejemplos". La descripción detallada incluye detalles específicos con el propósito de proporcionar un entendimiento de las técnicas descritas. Sin embargo, estas técnicas pueden llevarse a la práctica sin estos detalles específicos. En algunas instancias, las estructuras y dispositivos bien conocidos se muestran formados por diagrama de bloques con el fin de evitar oscurecer los conceptos de los ejemplos descritos.
La descripción en la presente memoria se proporciona para permitir que cualquier persona experta en la técnica use la divulgación. Diversas modificaciones a la divulgación serán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica y los principios genéricos definidos en la presente memoria pueden aplicarse a otras variaciones. El ámbito de protección de la presente invención se define por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (15)

  1. REIVINDICACIONES
    i. Un procedimiento (1300) para comunicaciones inalámbricas en un equipo de usuario, UE (115, 415, 605, 805), que comprende:
    recibir (435, 1305), desde una estación base (105, 405, 1005, 1205), la información de configuración (430) para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer intervalo de tiempo de transmisión, TTI, caracterizado porque:
    la información de configuración recibida (430) comprende una indicación de una ausencia de una transmisión del canal físico de control del enlace descendente, PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control;
    identificar (440, 1310) los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, en un segundo TTI basado al menos en parte en el conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control; y
    recibir (1315) una transmisión del PDSCH (445) en el segundo TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados.
  2. 2. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
    abstenerse de realizar la decodificación a ciegas en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control basado, al menos en parte, en recibir la indicación de la ausencia de la transmisión del PDCCH.
  3. 3. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la información de configuración para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control se recibe en la señalización de control de recurso radioeléctrico.
  4. 4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la información de configuración comprende una configuración del conjunto de recursos de control desde la estación base, un estado de indicación de configuración de transmisión, TCI y los recursos de tiempo y frecuencia correspondientes a los recursos de la configuración del conjunto de recursos de control.
  5. 5. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
    recibir, en un campo de una información de control de enlace descendente, DCI, un estado de indicación de configuración de transmisión, TCI, en el que el estado de TCI comprende un parámetro de cuasi-coubicación, QCL espacial, para una indicación del haz.
  6. 6. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
    recibir, en un campo de una información de control de enlace descendente, DCI, un estado de indicación de configuración de transmisión, TCI; y
    recibir, basado al menos en parte en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o igual a un valor umbral, la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un haz asociado con el estado de TCI recibido.
  7. 7. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además:
    recibir, en un campo de una información de control de enlace descendente, DCI, un primer estado de indicación de configuración de transmisión, TCI; y
    recibir, basado al menos en parte en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral, la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI, el primer haz diferente de un segundo haz asociado con el primer estado de TCI y el segundo estado de TCI de un conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control.
  8. 8. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control asociado con un conjunto de recursos de control comprende un número cero de candidatos de PDCCH.
  9. 9. Un procedimiento (1700) para la comunicación inalámbrica en una estación base (105, 405, 1005, 1205), que comprende:
    identificar (420, 1705) recursos de tiempo y frecuencia para un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, para transmitirse a un equipo de usuario, UE, (115, 415, 605, 805) en un primer intervalo de tiempo de transmisión, TTI; caracterizado por:
    transmitir (1710), al UE (115, 415, 605, 805), la información de configuración (430) para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI, el segundo TTI que precede al primer TTI y la información de configuración (430) que comprende una indicación de una ausencia de una transmisión del canal físico de control del enlace descendente, PDCCH (445) a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control; y
    transmitir (1715) una transmisión del PDSCH (445) en el primer TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH.
  10. 10. El procedimiento de la reivindicación 9, que comprende además:
    transmitir, en un campo de una información de control de enlace descendente, DCI, un estado de indicación de configuración de transmisión, TCI en el que el estado de TCI comprende un parámetro de cuasicoubicación, QCL espacial para una indicación del haz.
  11. 11. El procedimiento de la reivindicación 9, que comprende además:
    transmitir, en un campo de una información de control de enlace descendente, DCI, un estado de indicación de configuración de transmisión, TCI; y transmitir, basado al menos en parte en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es mayor que o igual a un valor umbral, la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un haz asociado con el estado de TCI transmitido; o que comprende además:
    transmitir, en un campo de una información de control de enlace descendente, DCI, un primer estado de indicación de configuración de transmisión, TCI; y transmitir, basado al menos en parte en un desplazamiento de programación de la transmisión del PDSCH que es menor que o igual a un valor umbral, la transmisión del PDSCH en los recursos de tiempo y frecuencia identificados mediante el uso de un primer haz asociado con un segundo estado de TCI, el primer haz diferente de un segundo haz asociado con el primer estado de TCI y el segundo estado de TCI de un conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control.
  12. 12. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control asociado con un conjunto de recursos de control comprende un número cero de candidatos de PDCCH.
  13. 13. Un aparato (115, 415, 605, 805) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
    medios para recibir (610, 625), desde una estación base (105, 405, 1005, 1205), la información de configuración (430) para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un primer intervalo de tiempo de transmisión, TTI, el aparato se caracteriza porque:
    la información de configuración recibida comprende una indicación de una ausencia de una transmisión del canal físico de control del enlace descendente, PDCCH, en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control;
    medios para identificar (630) los recursos de tiempo y frecuencia asignados para un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, en un segundo TTI basado al menos en parte en el conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en el primer TTI y la indicación de la ausencia de una transmisión del PDCCH en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control; y
    medios para recibir (610, 635) una transmisión del PDSCH (445) en el segundo TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados.
  14. 14. Un aparato (105, 405, 1005, 1205) para la comunicación inalámbrica, que comprende:
    medios para identificar (1025) los recursos de tiempo y frecuencia para un canal físico compartido de enlace descendente, PDSCH, para transmitirse a un equipo de usuario, UE, (115, 415, 605, 805) en un primer intervalo de tiempo de transmisión, TTI; el aparato se caracteriza por:
    medios para transmitir (1020, 1030), al UE (115, 415, 605, 805), la información de configuración (430) para un conjunto de espacios de búsqueda del canal de control en un segundo TTI, el segundo TTI que precede al primer TTI y la información de configuración que comprende una indicación de una ausencia de una transmisión del canal físico de control del enlace descendente, PDCCH (445) a enviar en el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control para indicar los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH y un conjunto de recursos de tiempo y frecuencia para el conjunto de espacios de búsqueda del canal de control; y
    medios para transmitir (1020, 1035) una transmisión del PDSCH (445) en el primer TTI mediante el uso de los recursos de tiempo y frecuencia identificados para el PDSCH.
  15. 15. Un medio legible por ordenador no transitorio (825, 1225) que almacena el código (830, 1230) para la comunicación inalámbrica, comprendiendo el código (830, 1230) las instrucciones que, cuando se ejecutan por un procesador (820, 1220), provocan que el procesador (820, 1220) lleve a cabo el procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.
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