BRPI0813950B1 - recuperação de erro de handoff devido à detecção falsa de sinal de término de handoff no terminal de acesso - Google Patents

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J Borran Mohammad
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Abstract

"recuperação de erro de handoff devido à detecção falsa de sinal de término de handoff no terminal de acesso" são descritos sistemas e métodos que facilitam a recuperação a partir de um erro devido à falsa detecção de sinais de término em um terminal de acesso. um sinal de solicitação específico por terminal de acesso pode ser enviado para uma estação base alvo para iniciar o handoff ou sair do estado semi-conectado. um sinal de término pode ser transferido em resposta ao sinal de solicitação específico por terminal de acesso. para reduzir os erros originados pela detecção falsa do sinal de término no terminal de acesso, sinais de confirmação de link de emissão e link reverso podem ser transferidos para confirmar o handoff bem sucedido ou o término da reentrada no estado conectado. como exemplo, o terminal de acesso pode determinar que o handoff ou a reentrada foram bem sucedidos quando um sinal de confirmação de link de emissão é detectado antes que um timer expire. além disso, os sinais de confirmação de link de emissão e link reverso podem, cada um, incluir mais bits de crc em comparação a um certo número de bits de crc incluídos no sinal de término.

Description

RECUPERAÇÃO DE ERRO DE HANDOFF DEVIDO À DETECÇÃO FALSA DE SINAL DE TÉRMINO DE HANDOFF NO TERMINAL DE ACESSO”
CAMPO DA INVENÇÃO [001] A presente invenção está de um modo geral relacionada a comunicações sem fio e mais especificamente à confirmação de handoff para reduzir o impacto de detecção falsa de um sinal de término de handoff em um sistema de comunicação sem fio.
DESCRIÇÃO DA TÉCNICA ANTERIOR [002] As redes ou sistemas de comunicação sem fio estão amplamente implementadas para prover vários serviços de comunicação, tais como voz e/ou dados, etc. Um típico sistema de comunicação sem fio pode dar suporte a múltiplos usuários por compartilhamento dos recursos de rede (por exemplo, amplitude de banda, potência de transmissão, etc.) disponíveis. Os exemplos de tais redes
de múltiplo acesso incluem redes de múltiplo acesso por
divisão de código (CDMA), redes de múltiplo acesso por
divisão de tempo (TDMA), redes de múltiplo acesso por
divisão de freqüênc ia (FDMA) , redes de múltiplo acesso por
divisão de freqüência ortogonal (OFDM) e assim por diante.
[003] De um modo geral, os sistemas de comunicação sem fio de múltiplo acesso podem dar suporte simultâneo à comunicação para múltiplos terminais de acesso ou dispositivos móveis. Cada terminal de acesso pode se comunicar com uma ou mais estações base por meio de transmissões através dos links de emissão e reverso. O link de emissão (ou downlink) se refere ao link de comunicação das estações base para os terminais de acesso, enquanto o link reverso (ou uplink) se refere ao link de comunicação dos terminais de acesso para as estações base. Tais links de comunicação podem ser estabelecidos através de sistemas de entrada única e saída única, sistemas de múltiplas
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2/58 entradas e saída única, sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO).
[004] Os sistemas MIMO comumente empregam múltiplas (NT) antenas de transmissão e múltiplas (NR) antenas de recepção para a transmissão de dados. Um canal MIMO formado pelas NT antenas de transmissão e NR antenas de recepção pode ser decomposto em Ns canais independentes, os quais são também designados como canais espaciais, em que Ns < MIN{Nt, Nr}. Cada um dos Ns canais independentes corresponde a uma dimensão. Os sistemas MIMO podem prover melhor desempenho (por exemplo, maior eficiência espectral, capacidade de transmissão mais elevada e/ou maior confiabilidade) caso sejam utilizadas as dimensionalidades adicionais criadas pelas múltiplas antenas de transmissão e recepção.
[005] Os sistemas MIMO podem dar suporte a várias técnicas de duplexação para dividir as comunicações dos links de emissão e reverso por um meio físico comum. Como exemplo, os sistemas de duplexação por divisão de freqüência (FDD) utilizam bandas de freqüências diferentes para as transmissões dos links de emissão e reverso. Além disso, nos sistemas de duplexação por divisão de tempo (TDD) as transmissões dos links de emissão e reverso ocorrem na mesma região de freqüências de forma que o princípio de reciprocidade permite a estimativa do canal de link de emissão a partir do canal de link reverso.
[006] Os sistemas de comunicação sem fio amiúde empregam uma ou mais estações base que provêem uma área de cobertura. Uma típica estação base pode transmitir múltiplas correntes de dados para serviços de broadcast, multicast e/ou unicast, em que uma corrente de dados pode ser uma corrente de dados que possui interesse de recepção independente para um terminal de acesso. Um terminal de
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3/58 acesso dentro da área de cobertura de tal estação base pode ser empregado para receber uma, mais de uma, ou todas as correntes de dados portadas pela corrente composta. De forma similar, um terminal de acesso pode transmitir dados para a estação base ou para outro terminal de acesso.
[007] Os handoffs são amiúde utilizados nos sistemas de comunicação sem fio para a transferência de chamadas, sessões de dados, etc., em andamento, de uma estação base fonte ou de origem para uma estação base alvo ou meta. Como exemplo, um terminal de acesso pode requisitar o seu handoff da estação base de origem para a estação base alvo. Tipicamente, ao enviar um sinal de solicitação de handoff para a estação base alvo, o terminal de acesso espera por um sinal de término de handoff enviado a partir da estação base alvo. A recepção do sinal de término de handoff resulta comumente na finalização do handoff para a estação base alvo. No entanto, tal técnica pode ser suscetível a uma detecção falsa do sinal de término de handoff pelo terminal de acesso. Como exemplo, devido a erros de atenuação/fading, etc., quando a estação base alvo não transmite um sinal de término de handoff através do downlink, o terminal de acesso pode ser levado a crer, erroneamente, que tal sinal de término de handoff foi enviado pela estação base.
[008] A detecção positiva falsa, ou falso positivo, do sinal de término de handoff pode prejudicar o desempenho geral do sistema de comunicação sem fio. O terminal de acesso pode estar procurando por um sinal de término de handoff proveniente da estação base alvo para completar/finalizar o handoff ao empregar técnicas convencionais. Além disso, o terminal de acesso pode perceber um sinal de término de handoff falso e considerar completo o handoff. Ademais, a estação base não tendo
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4/58 enviado um sinal de término de handoff não tem conhecimento de tal handoff. Assim sendo, a estação base alvo não transmite comandos de controle de potência, o terminal de acesso é controlado por comandos de controle de potência aleatórios (isto é, a potência sofre variações aleatórias) e não é servido (isto é, não recebe pacotes de dados provenientes da estação base alvo e assim por diante). Dessa forma, tal situação resulta em perda de conectividade para o terminal de acesso, bem como interferência para outros usuários (por exemplo, através de um canal de link reverso tal como um canal de dados de link reverso, um canal de controle de link reverso, um canal de controle reverso CDMA - r-cdcch, e assim por diante).
RESUMO DA INVENÇÃO [009] O que se segue apresenta um resumo simplificado de uma ou mais modalidades, de modo a proporcionar uma compreensão básica de tais modalidades. O presente resumo não constitui uma completa visão geral de todas as modalidades contempladas, não se destinando a identificar elementos chave ou críticos de todas as modalidades, nem a delinear o escopo de quaisquer ou de todas as modalidades. Seu único propósito é o de apresentar alguns conceitos de uma ou mais modalidades, de uma forma simplificada, como um prelúdio para a descrição mais detalhada que será apresentada mais adiante.
[0010] De acordo com várias modalidades, são descritos vários aspectos em conexão com a facilitação da recuperação a partir de erros devidos à detecção falsa de sinais de término em um terminal de acesso. Um sinal de solicitação específico por terminal pode ser enviado para uma estação base alvo para iniciar o handoff para sair do estado semi-conectado. Um sinal de término é transferido em resposta ao sinal de solicitação específico por terminal de
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5/58 acesso. Para reduzir os erros originados da detecção falsa do sinal de término no terminal de acesso, sinais de confirmação de link de emissão e link reverso podem ser transferidos para confirmar o handoff ou a reentrada no estado conectado bem sucedidos. Como exemplo, o terminal de acesso pode determinar o handoff ou reentrada como bem sucedidos quando é detectado um sinal de confirmação de link de emissão antes que um timer expire. Além disso, os sinais de confirmação de link de emissão e link reverso podem, cada um, incluir mais bits de CRC em comparação ao número de bits de CRC incluídos no sinal de término.
[0011] De acordo com outra modalidade, é descrito um método que facilita a redução do erro associado à detecção falsa de sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio, compreendendo transmitir um sinal de solicitação específico por terminal de acesso para uma estação base alvo; detectar um sinal de término em resposta ao sinal de solicitação; acionar um timer quando da detecção do sinal de término; e confirmar a transmissão do sinal de término a partir da estação base alvo através da determinação sobre se um sinal de confirmação de link de emissão foi recebido a partir da estação base alvo antes da expiração do timer.
[0012] De acordo com outra modalidade, é descrito um equipamento de comunicação sem fio, compreendendo uma memória que retém instruções relacionadas ao envio de um sinal de solicitação específico por terminal de acesso para uma estação base alvo, receber um sinal de término em resposta ao sinal de solicitação, acionar um timer quando da recepção e confirmar a transmissão do sinal de término a partir da estação base alvo através da identificação sobre se um sinal de confirmação de link de
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6/58 emissão foi obtido a partir da estação base alvo antes da expiração de um timer; e um processador acoplado à memória.
[0013] De acordo com outra modalidade, é descrito um equipamento de comunicação sem fio que permite a utilização de um esquema de recuperação de erros em um ambiente de comunicação sem fio, compreendendo dispositivos para transferir um sinal de solicitação específico por terminal de acesso para uma estação base alvo; dispositivos para acionar um timer quando da detecção de um sinal de término; e dispositivos para confirmar a transmissão do sinal de término a partir da estação base alvo através da determinação sobre se um sinal de confirmação de link de emissão foi obtido antes da expiração do timer.
[0014] De acordo com outra modalidade, é descrito um produto de programa de computador, compreendendo um meio para leitura por computador contendo um código para transferir um sinal de solicitação específico por terminal de acesso para uma estação base alvo; um código para acionar um timer quando da detecção de um sinal de término; e um código para confirmar a transmissão do sinal de término a partir da estação base alvo através da determinação sobre se um sinal de confirmação de link de emissão foi obtido antes da expiração do timer.
[0015] De acordo com outra modalidade, é descrito um equipamento em um sistema de comunicação sem fio compreendendo um processador configurado para transmitir um sinal de solicitação específico por terminal de acesso para uma estação base alvo; detectar um sinal de término em resposta ao sinal de solicitação; acionar um timer quando da detecção do sinal de término; e confirmar a transmissão do sinal de término a partir da estação base alvo através da determinação sobre se um sinal de
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7/58 confirmação de link de emissão foi recebido a partir da estação base alvo antes da expiração do timer.
[0016] De acordo com outra modalidade, é descrito um método que facilita a recuperação a partir da detecção falsa de um sinal de término em um ambiente de comunicação sem fio, compreendendo receber um sinal de solicitação específico por terminal de acesso a partir de um terminal de acesso; transmitir um sinal de término para o terminal de acesso em resposta ao sinal de solicitação, o sinal de término indicando recursos designados para o terminal de acesso; e transmitir um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso, o sinal de confirmação de link de emissão permitindo ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término.
[0017] De acordo com outra modalidade, é descrito um equipamento de comunicação sem fio, compreendendo uma memória que retém instruções relacionadas à obtenção de um sinal de solicitação específico por terminal de acesso a partir de um terminal de acesso, enviar um sinal de término para o terminal de acesso em resposta ao sinal de solicitação, o sinal de término indicando uma quantidade diferente de zero de recursos alocados para o terminal de acesso, e enviar um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso, o sinal de confirmação de link de emissão permitindo ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término; e um processador, acoplado à memória, configurado para executar as instruções retidas na memória.
[0018] De acordo com outra modalidade, é descrito um equipamento de comunicação sem fio que permite a redução do erro associado à detecção falsa de sinal de término em um ambiente de comunicação sem fio, compreendendo dispositivos para analisar um sinal de
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8/58 solicitação específico por terminal de acesso obtido; dispositivos para enviar um sinal de término para o terminal de acesso com base no sinal de solicitação; e dispositivos para transmitir um sinal de confirmação de link de emissão que permite ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término.
[0019] De acordo com outra modalidade, é descrito um produto de programa de computador, compreendendo um meio para leitura por computador contendo um código para avaliar um sinal de solicitação específico por terminal de acesso obtido; um código para transferir um sinal de término para o terminal de acesso com base no sinal de solicitação, o sinal de término indicando uma quantidade diferente de zero de recursos alocados ao terminal de acesso; e um código para transferir um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso que permite ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término.
[0020] De acordo com outra modalidade, é descrito um equipamento em um sistema de comunicação sem fio compreendendo um processador configurado para receber um sinal de solicitação específico por terminal de acesso a partir de um terminal de acesso; transmitir um sinal de término para o terminal de acesso em resposta ao sinal de solicitação, o sinal de término indicando recursos designados para o terminal de acesso; e transmitir um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso, o sinal de confirmação de link de emissão permitindo ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término.
[0021] Para atingir as metas e acima e outras correlacionadas, as uma ou mais modalidades compreendem as características que são a seguir completamente descritas e
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9/58 particularmente apontadas nas reivindicações. A descrição que se segue e os desenhos anexos apresentam em detalhes certos aspectos ilustrativos das uma ou mais modalidades. No entanto, tais aspectos são indicativos de apenas algumas das várias formas pelas quais os princípios de várias modalidades podem ser empregados, as modalidades descritas se destinando a incluir todos estes aspectos e seus equivalentes.
BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
[0022] A Figura 1 é uma ilustração de um
sistema de comunicação sem fio de acordo com várias
modalidades aqui descritas.
[0023] A Figura 2 é uma ilustração de um
sistema exemplar que permite a recuperação a partir de uma
detecção falsa de sinais de término de handoff em um
ambiente de comunicação sem fio.
[0024] A Figura 3 é uma ilustração de um exemplo de diagrama de estado de terminal de acesso de acordo com várias modalidades aqui descritas.
[0025] A Figura 4 é uma ilustração de um
sistema exemplar que suporte ao handoff
concomitantemente reduzindo os erros devidos à detecção
falsa de sinais de término de handoff em um ambiente de
comunicação sem fio.
[0026] A Figura 5 é uma ilustração de um
exemplo de diagrama de estado de uma estação base de acordo com várias modalidades aqui descritas.
[0027] A Figura 6 é uma ilustração de um
sistema exemplar que permite a compensação de erros de
detecção de sinais de término de handoff em um ambiente de
comunicação sem fio.
[0028] A Figura 7 é uma ilustração de um sistema exemplar que permite a confirmação de uma concessão
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10/58 de acesso para passagem a partir de um estado semiconectado em um ambiente de comunicação sem fio.
[0029] A Figura 8 é uma ilustração de um método exemplar que facilita a redução de erros associados à detecção falsa de sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio.
[0030] A Figura 9 é uma ilustração de um método exemplar que facilita a recuperação de erros associados à detecção falsa de sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio.
[0031] A Figura 10 é uma ilustração de um terminal de acesso exemplar que se recupera de erros associados à detecção falsa de sinais de término em um sistema de comunicação sem fio.
[0032] A Figura 11 é uma ilustração de um sistema exemplar que facilita a redução de detecção falsa de sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio.
[0033] A Figura 12 é uma ilustração de um ambiente de rede sem fio exemplar que pode ser empregado em conjunto com os vários sistemas e métodos aqui descritos.
[0034] A Figura 13 é uma ilustração de um sistema exemplar que permite a utilização de um esquema de recuperação de erros em um ambiente de comunicação sem fio.
[0035] A Figura 14 é uma ilustração de um sistema exemplar que permite a redução de erros associados à detecção falsa de sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO [0036] Serão agora descritas várias modalidades com referência aos desenhos, por todos os quais referências numéricas semelhantes são usadas para se referir a elementos similares. Na descrição que se segue, com o propósito de explanação, vários detalhes específicos são
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11/58 apresentados de modo a propiciar uma completa compreensão de uma ou mais modalidades. No entanto, ficará claro que tais modalidades podem ser praticadas sem tais detalhes específicos. Em outros casos, estruturas e dispositivos bem conhecidos são apresentados na forma de diagramas de blocos de modo a facilitar a descrição de uma ou mais modalidades.
[0037] Tal como usados no presente pedido, os termos componente, módulo, sistema e similares se destinam a referenciar uma entidade relacionada a computadores, seja hardware, uma combinação de hardware e software, software, ou software em execução. Como exemplo, um componente pode ser, porém não fica limitado a ser, um processo rodando em um processador, um processador, um objeto, um executável, uma cadeia de execução, um programa e/ou um computador. Como exemplo, tanto um aplicativo rodando em um dispositivo de computação como o dispositivo de computação podem ser um componente. Um ou mais componentes podem residir dentro de um processo e/ou cadeia de execução, e um componente pode estar localizado em um computador e/ou distribuído entre dois ou mais computadores. Além disso, tais componentes podem ser executados a partir de vários meios para leitura por computador, possuindo várias estruturas de dados neles armazenadas. Os componentes podem se comunicar por meio de processos locais e/ou remotos, por exemplo de acordo com um sinal possuindo um ou mais pacotes de dados (por exemplo, dados provenientes de um componente interagindo com outro componente em um sistema local, um sistema distribuído, e/ou através de uma rede, tal como a Internet, com outros sistemas, por meio do sinal).
[0038] As técnicas aqui descritas podem ser usadas para vários sistemas de comunicação sem fio, tais como sistemas de múltiplo acesso por divisão de código
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12/58 (CDMA), múltiplo acesso por divisão de tempo (TDMA), múltiplo acesso por divisão de freqüência (FDMA), múltiplo acesso por divisão de freqüência ortogonal (OFDMA), múltiplo acesso por divisão de freqüência de portadora única (SC-FDMA) e outros. Os termos sistema e “rede são freqüentemente usados de forma intercambiável. Um sistema CDMA pode implementar uma rádio tecnologia tal como a UTRA (rádio acesso terrestre universal), CDMA 2000, etc. A UTRA inclui o CDMA de banda larga (W-CDMA) e outras variantes do CDMA. O CDMA 2000 inclui as normas 2000, IS-95 e IS-856. um sistema TDMA pode implementar uma rádio tecnologia tal como a de rede de rádio acesso terrestre universal ampliada (eUTRA), UMB (banda ultra larga móvel), IEEE 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, flash-OFDM e assim por diante. O UTRA e o e-UTRA fazem parte do sistema de telecomunicação móvel universal (UMTS). O 3GPP LTE (evolução de longo prazo) é uma versão sendo lançada do UMTS que usa o e-UTRA, que emprega OFDMA no downlink e SCFDMA no uplink.
[0039] O múltiplo acesso por divisão de freqüência de portadora única (SC-FDMA) utiliza modulação de portadora única e equalização no domínio das freqüências. O SC-FDMA possui desempenho similar e essencialmente a mesma complexidade geral que aqueles de um sistema OFDMA. Um sinal SC-FDMA possui menor razão de potência pico para média (PAPR) devido à sua estrutura inerente de portadora única. O SC-FDMA pode ser usado, por exemplo, em comunicações de uplink em que a PAPR mais baixa beneficia em muito os terminais de acesso em termos de eficiência de potência de transmissão. Assim sendo, o SCFDMA pode ser implementado como um esquema de múltiplo acesso de uplink no 3GPP LTE (evolução de longo prazo) ou
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13/58 no rede de rádio acesso terrestre universal ampliada (eUTRA).
[0040] Além disso, são aqui descritas várias modalidades em conexão com um terminal de acesso. Um terminal de acesso pode também ser denominado como um sistema, uma unidade de assinante, uma estação móvel, telemóvel, estação remota, dispositivo móvel, terminal de usuário, terminal, ponto de acesso, terminal remoto, terminal de acesso, dispositivo de comunicação sem fio, agente de usuário, dispositivo de usuário, equipamento de usuário, etc. Um terminal de acesso pode ser um telefone celular, um telefone sem fio, um telefone de protocolo de inicialização de sessão (SIP), uma estação de sistema sem fio de circuito local (WLL), um assistente de dados pessoal (PDA), um dispositivo de mão/portátil possuindo capacidade de conexão “sem fio, um dispositivo de computação, ou outro dispositivo de processamento conectado a um modem sem fio. Além disso, várias modalidades são aqui descritas com referência a uma estação base. Uma estação base pode ser utilizada para comunicação com terminais de acesso e pode também ser designada como um ponto de acesso, Nodo B, Nodo B ampliado (e-Nodo B), ou alguma outra terminologia.
[0041] Além disso, vários aspectos, características ou recursos aqui descritos podem ser implementados na forma de um método, equipamento, ou artigo de fabricação, usando técnicas padrão de programação e/ou projeto. O termo artigo de fabricação, tal como é aqui utilizado, se destina a englobar um programa de computador acessível a partir de qualquer dispositivo, portador ou meio para leitura por computador. Como exemplo, os meios para leitura por computador podem incluir, porém não ficam limitados a, dispositivos de armazenamento magnéticos (por exemplo, um disco rígido, disquete, fitas magnéticas,
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14/58 etc.), discos ópticos (por exemplo, um disco compacto (CD), um disco versátil digital (DVD), etc.), placas inteligentes, dispositivos de memória flash (por exemplo, EPROM, placa, pente, pen drive, etc.). Adicionalmente, vários meios de armazenamento aqui descritos podem representar um ou mais dispositivos e/ou outros meios para leitura por máquina para o armazenamento de informações. O termo meio para leitura por máquina pode incluir, sem ficar limitado a, canais sem fio e vários outros meios capazes de armazenar, conter e/ou portar instruções e/ou dados.
[0042] A Figura 1 é uma ilustração de um sistema de comunicação sem fio 100 de acordo com várias modalidades aqui descritas. O sistema 100 compreende uma estação base 102 que pode incluir múltiplos grupos de antenas. Como exemplo, um grupo de antenas pode incluir as antenas 104 e 106, outro grupo de antenas pode incluir as antenas 108 e 110 e um grupo adicional pode incluir as antenas 112 e 114; para cada grupo de antenas estão ilustradas duas antenas. No entanto, podem ser usadas mais ou menos antenas para cada grupo. A estação base 102 pode também incluir uma pluralidade de componentes associados à transmissão e recepção de sinais (por exemplo, processadores, moduladores, multiplexadores, demoduladores, demultiplexadores, antenas, etc.), como saberão os técnicos na área.
[0043] A estação base 102 pode se comunicar com um ou mais terminais de acesso, tais como o terminal de acesso 116 e o terminal de acesso 122. No entanto, deve ficar claro que a estação base 102 pode se comunicar substancialmente com qualquer número de terminais de acesso similares aos terminais de acesso 116 e 122. Os terminais de acesso 116 e 122 podem ser, por exemplo, telefones celulares, telefones inteligentes, laptops, dispositivos
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15/58 de comunicação portáteis, dispositivos de computação portáteis, rádios por satélites, sistemas de posicionamento global, PDAs e/ou qualquer outro dispositivo adequado para comunicação através do sistema de comunicação sem fio 100. Tal como mostrado, o terminal de acesso 116 está em comunicação com as antenas 112 e 114, em que as antenas 112 e 114 transmitem informações para o terminal de acesso 116 através de um link de emissão 118 e recebem informações provenientes do terminal de acesso 116 através de um link reverso 120. Além disso, o terminal de acesso 122 está em comunicação com as antenas 104 e 106, em que as antenas 104 e 106 transmitem informações para o terminal de acesso 122 através de um link de emissão 124 e recebem informações provenientes do terminal de acesso 122 através de um link reverso 126. Em um sistema de duplexação por divisão de freqüência (FDD), o link de emissão 118 pode utilizar uma banda de freqüências diferente daquela empregada pelo link reverso 120 e o link de emissão 124 pode utilizar uma banda de freqüências diferente daquela empregada pelo link reverso 126, por exemplo. Além disso, em um sistema de duplexação por divisão de tempo (TDD), o link de emissão 118 e o link reverso 120 podem utilizar uma banda de freqüências em comum e o link de emissão 124 e o link reverso 126 podem utilizar uma banda de freqüências em comum.
[0044] Cada grupo de antenas e/ou a área em que elas estão designadas para se comunicar pode ser referido como um setor da estação base 102. Como exemplo, os grupos de antenas podem ser projetados para se comunicar com terminais de acesso em um setor das áreas cobertas pela estação base 102. Na comunicação através dos links de emissão 118 e 124, as antenas de transmissão da estação base 102 podem utilizar conformação de facho para melhorar
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16/58 a razão de sinal para ruído dos links de emissão 118 e 124 para os terminais de acesso 116 e 122. Além disso, apesar de a estação base 102 utilizar conformação de facho para transmissão para os terminais de acesso 116 e 122 espalhados de modo aleatório por uma área de cobertura associada, os terminais de acesso nas células vizinhas podem ser submetidos a menos interferência em comparação a uma estação base que transmite através de uma única antena para todos os seus terminais de acesso.
[0045] O sistema 100 provê mecanismos para recuperação de erros de handoff devido à falsa detecção de sinais de término de handoff nos terminais de acesso 116, 122. Um terminal de acesso específico (por exemplo, o terminal de acesso 116, o terminal de acesso 122, etc.) pode iniciar o handoff de uma estação base de origem para uma estação base alvo (por exemplo, a estação base 102 pode ser a estação base alvo, de tal forma que o terminal de acesso específico passe para a estação base 102 a partir de uma estação base diferente (não é mostrada), a estação base 102 pode ser a estação base de origem de forma que o terminal de acesso específico passe da estação base 102 para uma estação base diferente (não é mostrada), etc.) pelo envio de um sinal de solicitação de handoff para a estação base alvo para a qual o terminal de acesso específico deseja ser transferido (por exemplo, o sinal de solicitação de handoff pode ser enviado enquanto o terminal de acesso específico estiver em um estado de tentativa de handoff). O sinal de solicitação de handoff pode ser um sinal específico por terminal que inclui informações pertinentes a uma identidade do terminal de acesso específico a partir do qual tal sinal é transmitido. A seguir, o terminal de acesso específico pode monitorar um canal de link de emissão quanto a um sinal de término de
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17/58 handoff transmitido a partir da estação base alvo. Ao detectar o sinal de término de handoff (seja tal detecção do sinal de término de handoff errônea ou não), o terminal de acesso específico pode passar para um estado de handoff confirmado. Adicionalmente, enquanto no estado de handoff confirmado, o terminal de acesso específico aguarda um sinal de confirmação de link de emissão proveniente da estação base alvo. Além disso, o terminal de acesso específico pode enviar um sinal de confirmação de link reverso para a estação base alvo para permitir à estação base alvo confirmar que o handoff foi completado. Caso o sinal de confirmação de link reverso proveniente da estação base alvo seja recebido dentro de um certo período de tempo ou timeout, então o terminal de acesso específico pode passar para o estado de handoff terminado. Alternativamente, caso o sinal de confirmação de link de emissão não seja obtido dentro de um certo timeout, então o terminal de acesso específico pode retornar ao estado de tentativa de handoff.
[0046] O esquema usado pelo sistema 100 pode melhorar a recuperação de erros. Como exemplo, o sistema 100pode se basear nos terminais de acesso 116, 122, confirmarem o handoff pelo uso da recepção do sinal de confirmação de link de emissão. Os sinais de confirmação de link de emissão, por exemplo, podem ser um pacote de link de emissão (FL), uma confirmação (ACK - acknowledgement) para um pacote de link reverso (RL) e similares. Dessa forma, um pacote de dados com 24 bits de conferência de redundância cíclica (CRC) pode ser usado para confirmar o handoff (isto é, em lugar dos 16 bits de CRC tal como usado para o sinal de término de handoff). Adicionalmente, a estação base 102 (assim como quaisquer estações base diferentes) pode auxiliar os terminais de acesso 116, 122,
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18/58 através da designação de recursos em resposta aos sinais de solicitação de handoff recebidos.
[0047] A detecção falsa do sinal de confirmação de handoff pode ocorrer caso ocorra falha de conferência de redundância cíclica (CRC) em um segmento de controle de link de emissão (FLCS) proveniente da estação base alvo enquanto o terminal de acesso está tentando efetuar o handoff. A CRC pode ter 16 bits e o terminal de acesso pode estar procurando por um header específico (por exemplo, o header pode ter 2 bits, um valor específico para o header podendo indicar o término do handoff), de forma que a probabilidade geral pode ser da ordem de 2-18. Como exemplo, caso existam cerca de cinco sinais de término de handoff por quadro e o terminal de acesso aguarda durante vários quadros (por exemplo, o terminal de acesso pode aguardar durante 20 quadros) antes que um handoff típico se complete, então a probabilidade real pode ser mais alta (por exemplo, por um fator de cerca de 100 vezes maior). Portanto, a probabilidade de um sinal de término de handoff falso pode ser de 4x10-4. Para um handoff a cada 10 segundos, isto pode resultar em um sinal de término de handoff a cada 2,5E04 segundos (isto é, cerca de 7 horas) para um dado terminal de acesso. Dessa forma, uma detecção falsa de um sinal de término de handoff pode ocorrer freqüentemente quando se considera de um ponto de visto de todo um sistema.
[0048] Assim sendo, o sistema 100 soluciona tal problema reduzindo as situações de erro em que o terminal de acesso pensa que o handoff para uma estação base alvo está terminado, enquanto a estação base alvo considera que ela é uma estação base não em serviço. Mais especificamente, o sistema 100 pode utilizar um esquema de dois estados antes que o terminal de acesso possa concluir
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19/58 que o handoff está terminado. Como exemplo, o primeiro estado (por exemplo, o estado de tentar repassar) pode estar associado a uma probabilidade de sinal de término de handoff falso da ordem de 10-4. Além disso, quando no segundo estado (por exemplo, o estado de confirmar handoff), o terminal de acesso pode obter um sinal de confirmação de link de emissão (por exemplo, um pacote FL, uma ACK para um pacote RL, etc.); a probabilidade de uma falsa ACK para um pacote RL ou um falso pacote FL pode ser melhor do que 10-3. A probabilidade combinada de detecção falsa quando nesses dois estados pode ser de 10-7 em lugar de uma probabilidade da ordem de 10-4 que é comumente encontrada com as técnicas convencionais.
[0049] Deve ser notado que a matéria objeto reivindicada contempla qualquer tipo de handoff. Apesar de muito da presente descrição se referir ao handoff de uma estação base de origem para uma estação base alvo, deve ser notado que o handoff pode ocorrer de um setor de origem para um setor alvo. Além disso, o setor de origem e o setor alvo podem estar associados a estações base diferentes e/ou a uma estação base em comum.
[0050] A Figura 2 é uma ilustração de um
sistema 200 que permite a recuperação a partir de uma
detecção falsa de sinais de término de handoff em um
ambiente de comunicação sem fio. O sistema 200 inclui um
terminal de acesso 202 que pode transmitir e/ou receber
informações, sinais, dados, instruções, comandos, bits,
símbolos e similares, para e/ou provenientes de uma ou mais estações base (não são mostradas). O terminal de acesso 202 pode também incluir um requisitante de handoff 204 e um confirmador de handoff 206.
[0051] Como exemplo, uma decisão de o terminal de acesso 202 ser repassado para uma estação base alvo pode
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20/58 ser efetuada enquanto o terminal de acesso 202 está sendo servido por uma estação base de origem (isto é, a estação base em serviço anterior) . Como exemplo, o terminal de acesso 202 (por exemplo, o requisitante de handoff 204 do terminal de acesso 202) pode tomar tal decisão. No entanto, a matéria objeto reivindicada contempla tal decisão como sendo tomada por uma estação base (por exemplo, a estação base de origem, a estação base alvo, uma estação base diferente, etc.), ou qualquer componente diferente (por exemplo, um terminal de acesso, nodo de rede, etc., diferente) no ambiente de comunicação sem fio. Como outro exemplo, pode ser utilizado um handoff baseado em solicitação (REQ), um handoff baseado em indicador de qualidade de canal (CQI), ou um handoff baseado em acesso. Assim sendo, o requisitante de handoff 204 pode efetuar uma decisão de handoff com base em medições de piloto de link de emissão (FL), indicadores de apagamento do canal de indicador de qualidade de canal reverso (r-CQICH) e assim por diante.
[0052] Quando a decisão de repassar é efetuada por (ou comunicada para) um terminal de acesso 202, o terminal de acesso 202 pode passar para um estado de tentar handoff. Além disso, o requisitante de handoff 204 pode gerar e/ou transmitir um sinal de solicitação de handoff. O requisitante de handoff 204 pode por exemplo selecionar uma estação base alvo. Adicionalmente, o requisitante de handoff 204 pode enviar o sinal de solicitação de handoff para a estação base alvo através do link reverso. O sinal de solicitação de handoff transferido pelo requisitante de handoff 204 pode ser específico para o terminal de acesso 202 (isto é, o sinal de solicitação de handoff pode incluir informações relacionadas por exemplo a uma identidade do terminal de acesso 202).
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21/58 [0053] Após transferir o sinal de solicitação de handoff, o terminal de acesso 202 aguarda um sinal de término de handoff (transmitido por exemplo pela estação base alvo). O sinal de término de handoff pode ser enviado através do link de emissão. O sinal de término de handoff pode ser, por exemplo, um bloco de designação de link reverso (RLAB), um bloco de designação de link de emissão (FLAB), um accessgrant (concessão ou outorga de acesso), ou similares.
[0054] O confirmador de acesso 206 (e/ou, de um modo geral, o terminal de acesso 202) pode monitorar a recepção do sinal de término de handoff. Ao detectar o sinal de término de handoff, o confirmador de handoff 206 pode passar o terminal de acesso 202 para um estado de handoff confirmado. O estado de handoff confirmado pode ser empregado para reduzir o impacto associado à detecção falsa do sinal de término de handoff. Quando no estado de confirmar handoff, o confirmador de handoff 206 pode monitorar o link de emissão quanto a um sinal de confirmação de link de emissão. O sinal de confirmação de link de emissão pode ser um pacote de link de emissão (FL), uma confirmação (ACK) para um pacote de link reverso (RL) e assim por diante. Além disso, o sinal de confirmação de link de emissão pode apresentar uma baixa probabilidade de detecção falsa. Adicionalmente, o confirmador de handoff 206 pode enviar um sinal de confirmação de link reverso para a estação base alvo. O sinal de confirmação de link reverso pode ser um pacote de link reverso (RL), uma confirmação (ACK) de um pacote de link de emissão (FL), ou similares.
[0055] O confirmador de handoff 206 pode também incluir um timer ou temporizador 208. O timer 208 pode seguir uma duração de tempo que transcorreu desde a
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22/58 detecção do sinal de término de handoff. O timer 208 pode continuar a seguir o tempo decorrido até que o confirmador de handoff 206 (ou o terminal de acesso 202, de um modo geral) obtenha o sinal de confirmação de link de emissão. Além disso, o timer 208 pode indicar que um intervalo de tempo maior do que um certo limite tenha decorrido desde a recepção do sinal de término de handoff sem a recepção do sinal de confirmação de link de emissão. O limite de tempo empregado pelo timer 208 pode ser pré-ajustado, determinado dinamicamente e assim por diante. Como exemplo, a duração do tempo limite pode ser de 50 ms. No entanto, a matéria objeto reivindicada não está limitada a tal.
[0056] Quando o confirmador de handoff 206 determina que o sinal de confirmação de link de emissão foi obtido antes da expiração do período de tempo limite, tal como reconhecido pelo uso do timer 208, o terminal de acesso 202 pode passar para o estado de handoff completo. Dessa forma, o terminal de acesso 202 pode ser servido pela estação base alvo. Alternativamente, quando o confirmador de handoff 206 reconhece que o período de tempo limite expirou antes da recepção do sinal de confirmação de link de emissão (por exemplo, tal como determinado através do timer 208), o terminal de acesso 202 pode voltar ao estado de tentar repassar. Dessa forma, caso o timer de confirmação de handoff 208 expire e/ou o requisitante de handoff 204 produza uma decisão diferente de repassar para uma estação base diferente (que não a estação base alvo), o terminal de acesso 202 pode retornar ao estado de tentar repassar.
[0057] A Figura 3 é uma ilustração de um exemplo de diagrama de estado de terminal de acesso 300. Como exemplo, o diagrama de estado 300 pode representar estados e transições/passagens entre estados associados ao
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23/58 terminal de acesso 202 da Figura 2. O diagrama de estado 400 inclui três estados: o estado de handoff terminado 302, o estado de tentar handoff 304 e o estado de confirmar handoff 306. Em comparação, os esquemas convencionais tipicamente não apresentam um estado similar ao estado de confirmar handoff 306.
[0058] Enquanto é servido por uma estação base, um terminal de acesso pode estar no estado de handoff terminado 302. Quando uma decisão de repassar é efetuada, o terminal de acesso pode passar ou comutar para o estado de tentar handoff 304. Como exemplo, enquanto está no estado de tentar handoff 304, o terminal de acesso pode enviar um sinal de solicitação de handoff (por exemplo, REQ) com tamanho de buffer diferente de zero, mesmo que um buffer associado ao terminal de acesso esteja vazio quando é utilizado o handoff baseado em REQ. Como outro exemplo, pode ser empregada a operação normal pelo terminal de acesso (por exemplo, para envio do sinal de solicitação de handoff) quando no estado de tentar handoff 304 quando for usado handoff baseado em CQI ou handoff baseado em acesso. Dessa forma, com handoff baseado em CQI ou handoff baseado em acesso, um sinal de solicitação de handoff pode ser enviado pelo terminal de acesso para a estação base alvo quando no estado de tentar handoff 304 e o terminal de acesso pode monitorar um sinal de término de handoff proveniente da estação base.
[0059] Como exemplo, quando handoff baseado em REQ é utilizado, um canal de solicitação pode ser usado pelo terminal de acesso para requisitar recursos OFDMA de link reverso; quando os recursos OFDMA são designados, o terminal de acesso pode enviar um pacote de dados de link reverso. Durante o handoff, enquanto no estado de tentar handoff 304, o terminal de acesso envia o sinal de
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24/58 solicitação de handoff para a estação base alvo. Com base na solicitação, a estação base alvo pode constatar que o terminal de acesso deseja que o handoff ocorra e, portanto, a estação base alvo pode transferir um RLAB para o terminal de acesso, indicando que a estação base alvo reconheceu a solicitação do terminal de acesso e concedeu o handoff. Sob situações convencionais, o sinal de solicitação de handoff enviado para a estação base alvo pode ser uma solicitação de handoff que não possui uma solicitação de recursos (por exemplo, dado que o terminal de acesso pode estar se repassando devido às condições do canal, quando ele não possui dados a serem transmitidos, um sinal de solicitação zero, etc.). Em contraste, mesmo quando o terminal de acesso não possui dados para enviar, o sinal de solicitação de handoff pode requisitar uma certa quantidade de recursos através do link reverso, que pode ser utilizado para o estado de confirmação de handoff 306.
[0060] Quando for detectado um sinal de término de handoff (por exemplo, um RLAB, FLAB, accessgrant, etc.), o terminal de acesso pode passar para o estado de confirmar handoff 306 a partir do estado de tentar handoff 304. Como exemplo, caso um RLAB seja recebido pelo terminal de acesso, o terminal de acesso pode transmitir um pacote NULL em lugar de seqüências de apagamento em resposta. No entanto, a matéria objeto reivindicada não fica limita a tal. Além disso, ao entrar no estado de confirmar handoff 306, pode ser acionado/inicializado um timer com uma duração limite. Como exemplo, a duração pode ser préajustada, determinada dinamicamente, ou similares. Como exemplo, a duração pode ser de 50 ms. No entanto, é considerado que pode ser empregada qualquer duração. Ademais, caso o timer expire antes da recepção de um sinal de confirmação de link de emissão, o terminal de acesso
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25/58 passa para o estado de tentar handoff 304 a partir do estado de confirmar handoff 306. De forma similar, caso seja efetuada uma decisão de handoff para uma estação base que não a estação base alvo enquanto o terminal de acesso está no estado de confirmar handoff 306, o terminal de acesso pode voltar ao estado de tentar handoff 304.
[0061] Como outro exemplo, caso a terminal de acesso permaneça no estado de confirmar handoff 306 sem receber o sinal de confirmação de link de emissão, ou retorna ao estado de tentar handoff 304 quando da expiração do timer antes de receber o sinal de confirmação de link de emissão, então o terminal de acesso pode tentar efetuar a reconfirmação. De acordo com tal exemplo, caso o handoff tenha sido iniciado pelo envio de sensores/probes de acesso, então o terminal de acesso pode reenviar sensores de acesso. Além disso, caso o handoff tenha sido iniciado pelo envio de um sinal de CQI ou de um sinal REQ, o terminal de acesso pode continuar a enviar o sinal CQI ou o sinal REQ até que seja obtida confirmação. Isto permite à estação base detectar um segundo sinal de solicitação de handoff (por exemplo, caso a estação base não tenha detectado o primeiro sinal de solicitação de handoff) e enviar um segundo sinal de término.
[0062] Enquanto no estado de confirmar handoff 306, quando um sinal de confirmação de link de emissão é obtido pelo terminal de acesso, o terminal de acesso passa para o estado de handoff terminado 302. o sinal de confirmação de link de emissão pode ser uma ACK para um pacote de link reverso, um pacote de link de emissão e assim por diante. Além disso, o sinal de confirmação de link de emissão pode ter uma baixa probabilidade de detecção falsa. O sinal de confirmação de link de emissão é usado pelo terminal de acesso para confirmar o handoff para
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26/58 a estação base alvo. Adicionalmente, quando no estado de confirmar handoff 306, o terminal de acesso pode transmitir um sinal de confirmação de link reverso que pode ser empregado pela estação base alvo para verificar o término do handoff.
[0063] A Figura 4 é uma ilustração de um sistema 400 que dá suporte ao handoff concomitantemente reduzindo os erros devidos à detecção falsa de sinais de término de handoff em um ambiente de comunicação sem fio. O sistema 400 inclui uma estação base 402 que pode transmitir e/ou receber informações, sinais, dados, instruções, comandos, bits, símbolos e similares, para e/ou provenientes de um ou mais terminais de acesso (não são mostrados), por exemplo o terminal de acesso 202 da Figura 2. Além disso, a estação base 402 pode transferir e/ou obter informações, sinais, dados, instruções, comandos, bits, símbolos e similares para e/ou de diferentes estações base, nodos de rede e similares.
[0064] A estação base 402 pode incluir um avaliador de solicitações 404, um atribuidor de recursos 406 e um confirmador de handoff 408. Como exemplo, a estação base 402 pode receber um sinal de solicitação de handoff proveniente de um terminal de acesso (não é mostrado) sendo servido por uma estação base diferente (não é mostrada). Dessa forma, a estação base 402 está em um estado não em serviço com referência ao terminal de acesso que enviou o sinal de solicitação de handoff. O avaliador de solicitações 404 analisa o sinal de solicitação de handoff obtido. Como exemplo, o avaliador de solicitações 404 pode determinar uma identidade do terminal de acesso que enviou o sinal de solicitação de handoff com base em tal análise do sinal de solicitação de handoff. Como outro exemplo, o avaliador de solicitações 404 pode determinar os
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27/58 recursos requisitados como parte do sinal de solicitação de handoff.
[0065] O atribuidor de recursos 406 pode alocar recursos para o terminal de acesso em função do sinal de solicitação de handoff. Como exemplo, o atribuidor de recursos 406 pode determinar se deve servir ao terminal de acesso. Além disso, o atribuidor de recursos 406 pode selecionar recursos para concessão ao terminal de acesso. Como exemplo, o atribuidor de recursos 406 designa pedaços diferentes de zero em RLAB, FLAB, etc. Adicionalmente, o atribuidor de recursos 406 gera e/ou envia um sinal de término de handoff para o terminal de acesso. O sinal de término de handoff inclui informações pertinentes à concessão de recursos provida pelo atribuidor de recursos 406. Além disso, a estação base 402 (por exemplo, o avaliador de solicitações 404, o atribuidor de recursos 406, o confirmador de handoff 408, etc.) pode enviar uma mensagem de canal de transporte de retorno para estações base diferentes, que provê uma notificação relacionada ao terminal de acesso em handoff para a estação base 402. Como exemplo, tal mensagem de canal de transporte de retorno pode ser transmitida quando da recepção do sinal de solicitação de handoff, determinando servir o terminal de acesso a partir do qual foi recebido o sinal de solicitação de handoff, transmitir o sinal de término de handoff e/ou similares. Como outro exemplo, uma mensagem de canal de transporte de retorno que provê notificação relacionada ao término do handoff pode ser enviada para as diferentes estações base. No entanto, a matéria objeto reivindicada não fica limita a tal.
[0066] Além disso, o confirmador de handoff 408 pode permitir ao terminal de acesso completar o handoff de forma a que o terminal de acesso seja servido pela estação
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28/58 base 402 e/ou determinar se o handoff foi completado com sucesso para o terminal de acesso. Como exemplo, ao enviar o sinal de término de handoff, a estação base 402 pode passar para um estado de confirmar handoff. Enquanto no estado de confirmar handoff, o confirmador de handoff 408 pode enviar um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso (por exemplo, transmitir um pacote de link de emissão, uma ACK para um pacote de link reverso, etc.). De acordo com um exemplo, o confirmador de handoff 408 pode monitorar o link reverso quanto a um sinal de confirmação de link reverso enviado pelo terminal de acesso (por exemplo, um pacote de link reverso, uma ACK para um pacote de link de emissão, etc.). Como exemplo, quando o confirmador de handoff 408 detecta o sinal de confirmação de link reverso, a estação base 402 pode passar para um estado em serviço. Como outro exemplo, o confirmador de handoff 408 pode passar a estação base 402 para o estado em serviço antes de receber o sinal de confirmação de link reverso proveniente do terminal de acesso (por exemplo, passar para o estado em serviço ao transmitir o sinal de confirmação de link de emissão) dado que procedimentos baseados no canal de transporte de retorno podem compensar erros resultantes de detecção falsa do handoff na estação base 402. Dessa forma, de acordo com este exemplo, o sinal de confirmação de link reverso pode, mais não necessita, ser enviado pelo terminal de acesso (isto é, a confirmação na estação base 402 pode ser opcional). Alternativamente, a estação base 402 pode obter uma mensagem de canal de transporte de retorno enquanto no estado de confirmar handoff e, com base em tal mensagem, a estação base 402 pode retornar ao estado não em serviço. Além disso, quando no estado em serviço, a estação base 402 pode receber uma mensagem de canal de transporte de retorno que inicia uma
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29/58 passagem da estação base 402 para o estado não em serviço a partir do estado em serviço.
[0067] De acordo com o exemplo apresentado, o confirmador de handoff 408 pode não ter um timer. Dessa forma, a estação base 402 pode permanecer no estado de confirmar handoff indefinidamente caso não haja qualquer atividade de dados. No entanto, é também contemplado que o confirmador de handoff 408 possa incluir um timer similar ao timer 208 utilizado no terminal de acesso 202 da Figura 2. Portanto, de acordo com este exemplo, o timer pode começar a seguir um intervalo de tempo decorrido desde a estação base 402 passar para o estado de confirmar handoff e, caso a quantidade de tempo decorrido supere um limite antes da recepção de um sinal de confirmação de link reverso, a estação base 402 pode voltar ao estado não em serviço.
[0068] A Figura 5 é uma ilustração de um exemplo de diagrama de estado 500 de uma estação base. Como exemplo, o diagrama de estado 500 pode representar estados e transições/passagens entre estados associados à estação base 402 da Figura 4. O diagrama de estado 500 inclui três estados, quais sejam: o estado não em serviço 502, o estado de confirmar estado 504 e o estado em serviço 506. O diagrama de estado 500 inclui o estado de confirmar handoff 504 (por exemplo, um típico estado em serviço pode ser dividido em estado de confirmar handoff 504 e estado em serviço 506), que comumente é deficiente para as técnicas convencionais.
[0069] No estado não em serviço 502, uma estação base pode receber um sinal de solicitação de handoff proveniente de um terminal de acesso desejando se repassar para tal estação base específica. Além disso, a estação base pode alocar recursos para o terminal de acesso
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30/58 requisitante e/ou transmitir um sinal de término de handoff indicando tal alocação de recursos para o terminal de acesso requisitante. Como exemplo, a estação base pode designar pedaços diferentes de zero (por exemplo, um número diferente de zero de recursos) no sinal de término de handoff (por exemplo, RLAB, FLAB, etc.) enviados ao terminal de acesso requisitante. A designação de um número diferente de zero de recursos para o terminal de acesso permite ao terminal enviar um pacote de dados completo (por exemplo, um sinal de confirmação de link reverso), que está protegido por uma CRC completa (por exemplo, 24 bits de CRC); o pacote de dados completo pode ser usado para confirmar o handoff.
[0070] Ao enviar o sinal de término de handoff, a estação base pode passar do estado não em serviço 502 para o estado de confirmar handoff 504. No estado de confirmar handoff 504, a estação base pode enviar RLAB/FLAB com base na recepção de REQ ou buffer de dados de link de emissão. Além disso, para handoff baseado em acesso, o FLAB ou RLAB pode ser enviado com pedaços diferentes de zero (isto é, um número diferente de zero de recursos) ao entrar no estado de confirmar handoff 504. Além disso, o estado de confirmar handoff 504 não necessita estar associado a um timer. Dessa forma, a estação base pode permanecer no estado de confirmar handoff 504 indefinidamente caso não exista atividade de dados. Além disso, a estação base pode receber uma mensagem de canal de transporte de retorno que leva a estação base a voltar ao estado não em serviço 504 a partir do estado de confirmar handoff 504. No entanto, deve ser notado que um timer pode ser utilizado para seguir uma quantidade de tempo que decorreu desde que a estação base entro no estado de confirmar handoff 504 e, caso a quantidade de tempo supere um limite antes da passagem para
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31/58 o estado em serviço 506, a estação base retorna ao estado não em serviço 502.
[0071] Adicionalmente, enquanto no estado de confirmar handoff 504, a estação base pode transmitir um sinal de confirmação de link de emissão que pode ser usado pelo terminal de acesso requisitante para confirmar o handoff. O sinal de confirmação de link de emissão pode ser um pacote de link de emissão, uma ACK para um pacote de link reverso e assim por diante. Além disso, a estação base pode monitorar o link reverso quanto a um sinal de confirmação de link reverso enviado pelo terminal de acesso requisitante. O sinal de confirmação de link reverso pode ser um pacote de link reverso, uma confirmação para um pacote de link de emissão e similares. Caso o sinal de confirmação de link reverso seja recebido, a estação base pode passar do estado de confirmar handoff 504 para o estado em serviço 506. No entanto, a confirmação na estação base pode ser opcional dado que procedimentos baseados no canal de transporte de retorno podem compensar a detecção falsa de handoff na estação base.
[0072] Enquanto no estado em serviço 506, a estação base pode prover conectividade para o terminal de acesso, controlar a potência do terminal de acesso e similares. Além disso, uma mensagem de canal de transporte de retorno pode ser obtida enquanto no estado em serviço 506, em que a mensagem de canal de transporte de retorno leva a estação base a passar para o estado não em serviço 502 (por exemplo, a mensagem de canal de transporte de retorno pode indicar que o terminal de acesso foi repassado para uma estação base diferente). Além disso, quando no estado não em serviço 502, a estação base não provê conectividade, controle de potência e assim por diante para o terminal de acesso.
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32/58 [0073] A Figura 6 é uma ilustração de um sistema 600 que permite a compensação de erros de detecção de sinais de término de handoff em um ambiente de comunicação sem fio. O sistema 600 inclui um terminal de acesso 202, uma estação base de origem 602 e uma estação base alvo 604. A estação base de origem 602 e a estação base alvo 604 podem ser substancialmente similares à estação base 402 da Figura 4. Além disso, apesar de não ser mostrado, deve ser notado que o sistema 600 pode incluir substancialmente qualquer número de terminais de acesso além do terminal de acesso 202 e/ou substancialmente qualquer número de estações base além da estação base de origem 602 e da estação base alvo 604.
[0074] O terminal de acesso 202 pode incluir um requisitante de handoff 204 e o confirmador de handoff 206 que compreende também o timer 208. Além disso, a estação base de origem 602 pode incluir um avaliador de solicitações 606, um atribuidor de recursos 608 e um confirmador de handoff 610, enquanto a estação base alvo 604 pode incluir um avaliador de solicitações 612, um atribuidor de recursos 614 e um confirmador de handoff 616. Os avaliadores de solicitações 606 e 612 podem ser substancialmente similares ao avaliador de solicitações 404 da Figura 4, os designadores de recursos 608 e 614 podem ser substancialmente similares ao atribuidor de recursos 406 da Figura 6, e os confirmadores de handoff 610 e 616 podem ser substancialmente similares ao confirmador de handoff 408 da Figura 4. Apesar de o que se segue descrever o handoff da estação base de origem 602 para a estação base alvo 604, deve ficar claro que o terminal de acesso 202 pode ser repassado para a estação base de origem 602 (isto é, a estação base de origem 602 pode ser um alvo) e/ou o
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33/58 terminal de acesso pode ser repassado da estação base alvo 604 (isto é, a estação base alvo 602 pode ser uma origem).
[0075] Como exemplo, a estação base de origem 602 pode servir ao terminal de acesso 202 durante um dado período de tempo. Como exemplo, a estação base de origem 602 pode prover conectividade para o terminal de acesso 202, controlar a potência do terminal de acesso 202 e similares. A seguir, o terminal de acesso 202 pode decidir se repassar para a estação base alvo 604. Ao gerar tal decisão de handoff, o requisitante de handoff 204 pode gerar e enviar um sinal de solicitação de handoff para a estação base alvo 604, em que i sinal de solicitação de handoff pode ser específico para o terminal de acesso 202 (isto é, o sinal de solicitação de handoff pode ser função de um identificador exclusivo correspondente ao terminal de acesso 202, o sinal de solicitação de handoff podendo incluir informações que podem ser empregadas pela estação base alvo 604 para diferenciar o terminal de acesso 202 de outros terminais de acesso (não são mostrados)).
[0076] O avaliador de solicitações 612 da estação base alvo 604 pode examinar o sinal de solicitação de handoff e determinar se deve deferir a solicitação de handoff. Caso a estação base alvo 604 decida outorgar o handoff, o atribuidor de recursos 614 pode alocar recursos para o terminal de acesso 202. Além disso, o atribuidor de recursos 614 pode produzir e/ou transmitir um sinal de término de handoff para o terminal de acesso 202. Como exemplo, o sinal de término de handoff pode incluir uma CRC de 16 bits, todavia a presente invenção não fica limitada a tal. Ao enviar o sinal de término de handoff, o confirmador de handoff 616 da estação base alvo 604 pode monitorar um sinal de confirmação de link reverso proveniente do terminal de acesso 202 e/ou transmitir um sinal de
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34/58 confirmação de link de emissão para o terminal de acesso 202. Além disso, quando o terminal de acesso 202 obtém o sinal de término de handoff, o confirmador de handoff 206 do terminal de acesso 202 pode monitorar um sinal de confirmação de link de emissão proveniente da estação base alvo 604 e/ou transmitir um sinal de confirmação de link reverso para a estação base alvo 604. Além disso, o timer 208 pode começar a acompanhar uma duração de tempo decorrido ao receber o sinal de término de handoff. Dessa forma, caso o sinal de confirmação de link de emissão deixe de ser recebido antes da expiração de um intervalo de tempo limite tal como determinado pelo timer 208, o confirmador de handoff 206 pode então reconhecer que o handoff para a estação base alvo 604 falhou. Alternativamente, caso o sinal de confirmação de link de emissão seja recebido antes da expiração do intervalo de tempo limite, o confirmador de handoff 206 pode determinar que o handoff para a estação base alvo 604 foi completado com sucesso.
[0077] Como outro exemplo, a estação base de origem 602 e a estação base alvo 604 podem comunicar mensagens de canal de transporte de retorno entre si (por exemplo, diretamente, indiretamente através de um ou mais nodos de rede, etc.). Como exemplo, quando o confirmador de handoff 616 reconhece um handoff bem sucedido para a estação base alvo 604 (por exemplo, ao receber o sinal de confirmação de link reverso), a estação base alvo 604 pode transferir uma mensagem de canal de transporte de retorno para a estação base de origem 602 que indica que o terminal de acesso 202 está sendo servido pela estação base alvo 604. Dessa forma, a estação base de origem 602 pode entrar no estado não em serviço. Como outro exemplo, quando o terminal de acesso 202 falha em obter um sinal de confirmação de link de emissão antes da expiração do
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35/58 intervalo limite de tempo marcado pelo timer 208, o terminal de acesso 202 pode tentar novamente se repassar para a estação base alvo 604, iniciar um handoff para uma estação base diferente (não é mostrada), continuar a ser servido pela estação base de origem 602 e assim por diante. Caso o terminal de acesso 202 continue a ser servido pela estação base de origem 602 (ou se handoff para uma estação base diferente), a estação base de origem 602 (ou a estação base diferente) pode enviar uma mensagem de canal de transporte de retorno para a estação base alvo 604, indicando que o terminal de acesso 202 está sendo servido pela estação base de origem 602 (ou a estação base diferente). Em resposta à recepção de tal mensagem de canal de transporte de retorno, a estação base alvo 604 pode passar do estado de confirmar handoff para o estado não em serviço.
[0078] Modalidades da presente invenção permitem reduzir o erro quando o terminal de acesso 202 prossegue tal como se o handoff estivesse completo, enquanto a estação base alvo 604 se comporta como se ela fosse não servidora. Assim sendo, o sistema 600 utiliza uma técnica de duas etapas antes que o terminal de acesso 202 possa concluir que o handoff esteja terminado. Como exemplo, uma probabilidade de detecção falsa do sinal de término de handoff associada à primeira etapa pode ser da ordem de 10-4. Além disso, uma probabilidade de ACK falsa para a detecção de um pacote de link reverso pode ser da ordem de 10-3. Dessa forma, a probabilidade combinada pode ser de 10-17, a qual pode ser uma taxa melhor para entrada na situação de erro em comparação com as técnicas convencionais.
[0079] Em contraste, a recuperação convencional de uma situação de erro de detecção falsa de sinal de
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36/58 término de handoff pode ser como se segue. O terminal de acesso possui dados de link reverso, ele pode enviar um REQ e não obter qualquer resposta, o que pode resultar em uma falha de camada de dados (por exemplo, falha de supervisão RL). Além disso, caso o terminal de acesso não possua dados de RL ele pode permanecer “no limbo até a expiração de um timer de manutenção de vida/atividade (por exemplo, o timer de manutenção de atividade pode ser de 10 segundos), quando o terminal de acesso pode gerar uma mensagem de sinalização de RL keepalive (por exemplo, a cada 10 segundos) . A estação base, que pensa ser a servidora, pode declarar falha de supervisão devido a erros de pacotes FL/RL ou canal reverso de piloto (r-pich) fraco. Além disso, as outras estações base são informadas a respeito da falha de supervisão através de mensagens de canal de transporte de retorno.
[0080] A Figura 7 é uma ilustração de um sistema 700 que permite a confirmação de uma concessão de acesso para passagem a partir de um estado semi-conectado em um ambiente de comunicação sem fio. O sistema 700 pode empregar uma técnica de confirmação de duas etapas similar àquela acima descrita com relação ao handoff entre estações base. O sistema 700 inclui uma estação base 702 e um terminal de acesso 704. No entanto, deve ser notado que o sistema 700 pode incluir substancialmente qualquer número de estações base similares à estação base 702 e/ou substancialmente qualquer número de terminais de acesso similares ao terminal de acesso 704. Além disso, o sistema 7 00 pode ser um sistema baseado em LTE (evolução de longo prazo). No entanto, a presente invenção não fica limitada a tal.
[0081] A estação base 702 pode incluir um avaliador de solicitação 706, um concessor ou concessor de
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37/58 acesso 708 e um confirmador de transição/passagem de estado 710, enquanto o terminal de acesso 704 pode incluir um requisitante de saída semi-conectado 712 e um confirmador de transição de estado 714, o qual pode compreender também um timer 716. O terminal de acesso 704 pode empregar um estado semi-conectado de modo a prolongar a vida da bateria. Enquanto no estado semi-conectado, o terminal de acesso 704 pode deixar de ser diretamente controlado por potência, o terminal de acesso 704 pode inibir o seguimento de tempo e/ou alinhamento de tempo com uma rede e o terminal de acesso 704 pode desligar um receptor e transmissor associados. Além disso, o terminal de acesso 704 pode reentrar no estado conectado a partir do estado semi-conectado sem a necessidade de restabelecer um contexto e/ou identidade do terminal de acesso 704. Como exemplo, quando o terminal de acesso 704 passa para o estado semi=conectado a partir do estado conectado, a estação base 702 pode manter um identificador de controle de acesso a meio (MAC ID) associado ao terminal de acesso 704. Dessa forma, o MAC ID não necessita ser re-designado quando da reentrada no estado conectado a partir do estado semi-conectado.
[0082] Para passar rapidamente para o estado conectado a partir do estado semi-conectado, o requisitante de saída do estado semi-conectado 712 do terminal de acesso 704 pode iniciar uma seqüência de saída. Como exemplo, o requisitante de saída do estado semi-conectado 712 pode enviar um sinal reservado para o terminal de acesso 704 que notifica a estação base 702 de que o terminal de acesso 704 deseja se reconectar. A cada terminal de acesso pode ser alocado um respectivo sinal reservado a ser utilizado para a reentrada, reduzindo dessa forma o conflito por recursos,
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38/58 bem como permitindo recuperação do contexto específico por terminal de acesso armazenado pelo estação base 702.
[0083] O requisitante de saída do estado semiconectado 712 transfere o sinal reservado pertencente ao terminal de acesso 704 para a estação base 702 para passagem para o estado conectado a partir do estado semiconectado. O avaliador de solicitações 706 examina o sinal reservado e determina uma identidade e/ou contexto associados ao terminal de acesso 704 com base em tal exame. A seguir, o concessor de acesso 708 pode responder ao sinal reservado pela transmissão de uma concessão de acesso, que indica que a estação base 702 reconheceu, permitiu, etc., a solicitação do terminal de acesso 704. O terminal de acesso 704 pode monitorar o link de emissão quanto à concessão de acesso. No entanto, a concessão de acesso pode ser suscetível à falsa detecção pelo terminal de acesso 704 (por exemplo, de maneira similar à falsa detecção de um sinal de término de handoff tal como aqui descrito).
[0084] Ao detectar a concessão de acesso no terminal de acesso 704, o timer 716 pode seguir um tempo decorrido e comparar tal intervalo de tempo com um limite. Além disso, o confirmador de transição de estado 714 do terminal de acesso 704 ode monitorar o link de emissão quanto a um sinal de confirmação de link de emissão enviado pelo confirmador de transição de estado 710 da estação base 702 (isto é, o terminal de acesso 704 pode estar em um estado de confirmação durante tal intervalo de tempo). Caso o confirmador de transição de estado 714 detecte o sinal de confirmação de link de emissão antes da expiração do timer 716, então o terminal de acesso 704 pode completar a transição para o estado conectado. Alternativamente, caso o confirmador de transição de estado 714 não detecte o sinal de confirmação de link de emissão antes da expiração do
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39/58 timer 716, então o terminal de acesso 704 pode retornar ao estado semi-conectado (isto é, a reentrada no estado conectado pode falhar em tal situação).
[0085] Além disso, o confirmador de transição de estado 714 do terminal de acesso 704 pode transmitir um sinal de confirmação de link reverso para a estação base 702. Após enviar a concessão de acesso, o confirmador de transição de estado 710 da estação base 702 pode monitorar o sinal de confirmação de link reverso transferido a partir do terminal de acesso 704. Caso o sinal de confirmação de link reverso seja detectado pelo confirmador de transição de estado 710, a estação base 702 pode reconhecer que o terminal de acesso 704 reentrou com sucesso no estado conectado. Alternativamente, caso o sinal de confirmação de link reverso deixe de ser detectado pelo confirmador de transição de estado 710, a estação base 702 pode continuar a lidar com o terminal de acesso 704 como se ele estivesse no estado semi-conectado. Além disso, apesar de não ser mostrado, considera-se que o confirmador de transição de estado 710 pode incluir um timer similar ao timer 716 do terminal de acesso. No entanto, a presente invenção não fica limitada a tal.
[0086] Fazendo referência às Figuras 8 e 9, estão ali ilustrados métodos relacionados à redução de erros devido à detecção falsa de sinal de término em um ambiente de comunicação sem fio. Apesar de os métodos, com o propósito de simplicidade da explanação, serem apresentados e descritos na forma de uma série de atos ou ações, deve ficar claro que os métodos não estão limitados pela ordem das ações uma vez que, algumas ações podem, de acordo com uma ou mais modalidades, ocorrer em ordens diferentes e/ou concomitantemente com outras ações que não aquelas aqui descritas ou apresentadas. Como exemplo, os
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40/58 técnicos na área notarão que um método poderia ser alternativamente representado na forma de uma série de estados ou eventos inter-relacionados, tal como em um diagrama de estado. Além disso, nem todas as ações ilustradas podem ser necessárias para a implementação de um método de acordo com uma ou mais modalidades.
[0087] A Figura 8 é uma ilustração de um método 800 que facilita a redução de erros associados à detecção falsa de sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio. Em 802 pode ser transmitido um sinal de solicitação específico por terminal de acesso para uma estação base alvo. Como exemplo, o sinal de solicitação pode ser um sinal de solicitação de handoff. De acordo com tal exemplo, pode ser efetuada uma decisão de repassar de uma estação base de origem para a estação base alvo e o terminal de acesso pode passar para um estado de tentar handoff. O sinal de solicitação de handoff pode ser enviado para a estação base alvo enquanto no estado de tentar repassar. Como outro exemplo, o sinal de solicitação pode ser um sinal reservado utilizado pelo terminal de acesso para reentrar em um estado conectado a partir de um estado semi-conectado. Além disso, o sinal de solicitação pode incluir informações pertinentes a uma identidade do terminal de acesso, as quais podem permitir à estação base alvo discernir a identidade do terminal de acesso com base em uma análise do sinal de solicitação. Como outro exemplo, o sinal de solicitação específico por terminal de acesso pode ser transmitido com tamanho de buffer diferente de zero, mesmo que um buffer associado a um terminal de acesso esteja vazio quando o handoff baseado em solicitação (REQ) é utilizado. Em 804 pode ser detectado um sinal de término em resposta ao sinal de solicitação. O sinal de término, por exemplo, pode ser um sinal de término de handoff. Os
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exemplos dos sinais de término de handoff incluem um bloco
de designação de link reverso (RLAB), um bloco de
designação de link de emissão (FLAB), um accessgrant, ou
similares. Além disso, no contexto de saída semi-conectada,
o sinal de término pode ser um accessgrant.
[0088] Em 806 um timer pode ser
acionado/inicializado quando da detecção do sinal de
término. Além disso, o terminal de acesso pode passar para um estado de confirmação (por exemplo, estado de confirmação de handoff, estado de confirmação de reentrada) quando o sinal de término é detectado. Em 808 a transmissão do sinal de término proveniente da estação base alvo pode ser confirmada através da determinação sobre se um sinal de confirmação de link de emissão é recebido a partir da estação base alvo antes da expiração do timer. O timer pode expirar em um intervalo de tempo limite (por exemplo, de 50 ms) em que a duração de tempo limite pode ser pré-ajustada, dinamicamente alocada e assim por diante. O sinal de confirmação de link de emissão pode indicar que o handoff para a estação base alvo foi bem sucedido, ou que a reentrada no estado conectado a partir do estado semiconectado foi bem sucedida. Além disso, um sinal de confirmação de link reverso pode ser transmitido para a estação base alvo para permitir que a estação base alvo reconheça que o handoff foi completado com sucesso, ou que o terminal de acesso reentrou com sucesso no estado conectado a partir do estado semi-conectado. O sinal de confirmação de link de emissão pode ser um pacote de link de emissão, ou uma confirmação/ACK para um pacote de link reverso, enquanto o sinal de confirmação de link de emissão pode ser um pacote de link reverso ou uma confirmação/ACK para um pacote de link de emissão. Assim sendo, o sinal de confirmação de link de emissão e o sinal de confirmação de
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42/58 link reverso podem incluir mais bits de conferência de redundância cíclica (CRC) (por exemplo, 24 bits de CRC para os sinais de confirmação) em comparação com o sinal de término (por exemplo, 16 bits de conferência de redundância cíclica para o sinal de término).
[0089] De acordo com outro exemplo, o terminal de acesso pode voltar a um estado de tentar handoff ao determinar que o timer expirou antes da recepção do sinal de confirmação de link de emissão. Além disso, quando o sinal de confirmação de link de emissão não é recebido, pode ser efetuada reconfirmação. Como exemplo, caso o handoff tenha sido iniciado através da transmissão de sensores/probes de acesso, então sensores de acesso podem ser novamente transmitidos ao efetuar a reconfirmação. Além disso, caso o handoff tenha sido iniciado pela transmissão de um sinal de indicador de qualidade de canal (CQI), ou um sinal de solicitação (REQ), então um sinal de CQI ou um sinal de REQ pode continuar a ser transmitido ao efetuar a reconfirmação.
[0090] A Figura 9 é uma ilustração de um método 900 que facilita a recuperação de erros associados à detecção falsa de sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio. Em 902 um sinal de solicitação específico por terminal de acesso pode ser recebido a partir de um terminal de acesso, o sinal de solicitação pode ser um sinal de solicitação de handoff ou um sinal reservado usado pelo terminal de acesso para deixar o estado semi-conectado. Além disso, o sinal de solicitação pode ser analisado para determinar uma identidade do terminal de acesso, um contexto associado ao terminal de acesso, ou similares. Como exemplo, mas não limitação, o sinal de solicitação pode ser obtido enquanto uma estação base está no estado não em serviço. Em 904 um sinal de
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43/58 término pode ser transmitido para o terminal de acesso em resposta ao sinal de solicitação. O sinal de término, por exemplo, pode indicar recursos designados para o terminal de acesso. Como exemplo, quantidades diferentes de zero de recursos (por exemplo, pedaços/partições diferentes de zero) podem ser alocadas no sinal de término. Além disso, ao enviar o sinal de término a estação base pode passar para um estado de confirmação (por exemplo, estado de confirmar handoff, estado de confirmar reentrada). O sinal de término, por exemplo, pode ser um sinal de término de handoff. Os exemplos de sinais de término de handoff incluem um bloco de designação de link reverso (RLAB), um bloco de designação de link de emissão (FLAB), um accessgrant, ou similares. Além disso, no contexto de saída semi-conectada, o sinal de término pode ser um accessgrant. Como outro exemplo, o sinal de término pode ser transmitido para o terminal de acesso independentemente de dados de buffer incluídos no sinal de solicitação.
[0091] Em 906 um sinal de confirmação de link de emissão pode ser transmitido para o terminal de acesso. O sinal de confirmação de link de emissão pode permitir ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término. Com base em tal confirmação, o terminal de acesso pode passar para o estado de handoff terminado ou para o estado conectado. Como exemplo, o sinal de confirmação de link de emissão pode ser um bloco de designação de link de emissão (FLAB), uma confirmação (ACK) para um pacote de link reverso e assim por diante. Além disso, um sinal de confirmação de link reverso pode ser recebido a partir do terminal de acesso. Ao obter o sinal de confirmação de link reverso, a estação base pode reconhecer que o terminal de acesso está sendo servido pela estação base (no caso de handoff), isto é, a estação base pode passar para o estado
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44/58 em serviço, ou o terminal de acesso retornou para o estado conectado (no caso de saída do estado semi-conectado) .
[0092] Adicionalmente, podem ser recebidas mensagens de canal de transporte de retorno que podem ser utilizadas para variar o estado da estação base. Como exemplo, quando no estado em serviço, pode ser obtida uma mensagem de canal de transporte de retorno que notifica a estação base de que uma estação base diferente está servindo ao terminal de acesso. Dessa forma, a estação base pode passar para o estado não em serviço. Como outro exemplo, quando no estado de confirmar handoff, pode ser recebida uma mensagem de canal de transporte de retorno que indica à estação base que uma estação base diferente está servindo ao terminal de acesso e, portanto, a estação base pode passar para o estado não em serviço.
[0093] Deve ser notado que de acordo com uma ou mais modalidades aqui descritas, podem ser efetuadas inferências com relação à recuperação a partir da detecção falsa de sinais de término. Tal como é aqui utilizado, o termo inferir ou inferência se refere de um modo geral ao processo de raciocinar sobre, ou deduzir, estados do sistema, ambiente e/ou usuário a partir de um conjunto de observações tal como captadas através de eventos e/ou dados. A inferência pode ser empregada para identificar um contexto ou ação específicos, ou pode por exemplo gerar uma distribuição de probabilidades por estados. A inferência pode ser probabilística, isto é, a computação de uma distribuição de probabilidades por estados de interesse com base em uma consideração de dados e eventos. A inferência pode também dizer respeito às técnicas empregadas para compor eventos de nível superior a partir de um conjunto de eventos e/ou dados. Tal inferência resulta na construção ou montagem de novos eventos ou ações a partir de um conjunto
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45/58 de eventos observados e/ou dados de eventos armazenados, estejam os eventos correlacionados ou não em grande proximidade temporal, ou se os eventos e dados são provenientes de uma ou várias fontes de dados e eventos.
[0094] Como exemplo, um ou mais métodos apresentados acima podem incluir o efetuar inferências pertinentes à determinação de uma identidade de um terminal de acesso com base em informações incluídas em um sinal de solicitação específico por terminal de acesso. Como outro exemplo, pode ser efetuada uma inferência com relação à determinação de uma quantidade de recursos para alocar para um terminal de acesso que pode ser indicado como parte de um sinal de término enviado para o terminal de acesso. Deve ser notado que os exemplos acima são de natureza ilustrativa, não tencionando a limitar o número de inferências que podem ser efetuadas ou a maneira pela qual tais inferências são efetuadas em conjunto com as várias modalidades e/ou métodos aqui descritos.
[0095] A Figura 10 é uma ilustração de um terminal de acesso 1000 que se recupera de erros associados à detecção falsa de sinais de término em um sistema de comunicação sem fio. O terminal de acesso 1000 compreende um receptor 1002 que recebe um sinal proveniente, por exemplo, de uma antena de recepção (não é mostrada) e efetua ações típicas sobre o mesmo (por exemplo, filtra, amplifica, converte para recepção e assim por diante) e digitaliza o sinal condicionado para obtenção de amostras. O receptor 1002 pode ser, por exemplo, um receptor MMSE e pode incluir um demodulador 1004 que pode demodular símbolos recebidos e provê-los para um processador 1006 para estimativa de canal. O processador 1006 pode ser um processador dedicado à análise de informações recebidas pelo receptor 1002 e/ou à geração de informações para
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46/58 transmissão pelo transmissor 1016, um processador que controla um ou mais componentes do terminal de acesso 1000 e/ou um processador que analisa informações recebidas pelo receptor 1002, gera informações para transmissão pelo transmissor 1016 e controla um ou mais componentes do terminal de acesso 1000.
[0096] O terminal de acesso 1000 pode compreender também uma memória 1008 que está operacionalmente acoplada ao processador 1006 e que pode armazenar dados a serem transmitidos, dados recebidos e quaisquer outras informações adequadas relacionadas ao efetuar das várias ações e funções aqui descritas. A memória 1008 pode, por exemplo, armazenar protocolos e/ou algoritmos associados à confirmação do handoff término da saída do estado semi-conectado.
[0097] Deve ser notado que o armazenamento de dados (por exemplo, a memória 1008) aqui descrito pode ser memórias voláteis e/ou memórias não voláteis. Como exemplo, mas não limitação, as memórias não voláteis incluem memória apenas para leitura (ROM), memória apenas para leitura programável (PROM), ROM eletricamente programável (EPROM), memória apenas para leitura programável eletricamente apagável (EEPROM),ou memória flash. As memórias voláteis incluem memória de acesso aleatório (RAM), que atua como uma memória cache externa. Como exemplo, mas não limitação, a RAM está disponível em várias formas, tais como memória de acesso aleatório estática ou síncrona (SRAM), memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM), memória de acesso aleatório dinâmica síncrona (SDRAM), SDRAM de taxa de dados dupla (DDR SDRAM), SDRAM ampliada (ESDRAM), DRAM Synchlink (SLDRAM) e RAM Rambus direta (DRRAM). A memória 1008 dos sistemas e métodos da presente invenção compreende, sem
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47/58 ficar limitada a, estes e outros tipos adequados de memória.
[0098] O receptor 1002 está também operacionalmente acoplado a um requisitante 1010 e/ou um confirmador de término 1012. O requisitante 1010 pode ser substancialmente similar ao requisitante de handoff 204 da Figura 2 e/ou o requisitante de saída do estado semiconectado 712 da Figura 7. Além disso, o confirmador de término 1012 pode ser substancialmente similar ao confirmador de handoff 206 da Figura 2 e/ou ao confirmador de transição de estado 714 da Figura 7. O requisitante 1010 pode gerar e/ou transmitir um sinal de solicitação (por exemplo, sinal de solicitação de handoff, sinal reservado e assim por diante) associado de forma exclusiva ao terminal de acesso 1000. Como exemplo, o sinal de solicitação pode incluir informações pertinentes a um identificador do terminal de acesso 1000. O requisitante 1010 pode enviar o sinal de solicitação para efetuar o handoff para uma estação base alvo e/ou reentrada no estado conectado a partir do estrado semi-conectado. Em resposta ao sinal de solicitação transmitido, o terminal de acesso 1000 pode detectar (por exemplo, com erro ou apropriadamente) um sinal de término (por exemplo, um sinal de término de handoff). Para compensar a detecção falsa do sinal de término, o confirmador de término 1012 pode monitorar um sinal de confirmação de link de emissão proveniente da estação base alvo. Além disso, o confirmador de término 1012 pode transmitir um sinal de confirmação de link reverso para a estação base alvo, o qual pode ser usado pela estação base alvo para verificar o sucesso do handoff ou da reentrada no estado conectado. O terminal de acesso 1000 compreende também um modulador 1014 e um transmissor 1016 que transmite o sinal, por exemplo, para uma estação
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48/58 base, outro terminal de acesso e assim por diante. Apesar de apresentados como separados do processador 1006, deve
ser notado que < o requisitante 1010, o confirmador de
término 1012 e/ou o modulador 1014 podem fazer parte do
processador 1006 ou de vários processadores (não são
mostrados).
[0099] A Figura 11 é uma ilustração de um
sistema 1100 que facilita a redução de detecção falsa de
sinais de término em um ambiente de comunicação sem fio . O
sistema 1100 compreende uma estação base 1102 (por exemplo, um ponto de acesso e assim por diante) com um receptor 1110 que recebe sinais provenientes de um ou mais terminais de acesso 1104 através de uma pluralidade de antenas de recepção 1106, e um transmissor 1124 que transmite para os um ou mais terminais de acesso 1104 através de uma antena de transmissão 1108. O receptor 1110 pode receber informações provenientes das antenas de recepção 1106 e está operacionalmente associado a um demodulador 1112 que demodula as informações recebidas. Os símbolos demodulados são analisados por um processador 1114 que pode ser similar ao processador acima descrito com referência à Figura 10 e que está acoplado a uma memória 1116 que armazena dados a serem transmitidos para os, ou recebidos a partir dos, terminais de acesso 1104 (ou de uma estação base diferente (não é mostrada)) e/ou quaisquer outras informações adequadas relacionadas ao efetuar das várias ações e funções aqui descritas. O processador 1114 está também acoplado a um atribuidor de recursos 1118 que aloca recursos para os terminais de acesso 1104 em resposta a respectivos sinais de solicitação recebidos. O atribuidor de recursos 1118 pode estar operacionalmente acoplado a um confirmador de término 1120 que monitora sinais de confirmação de link reverso e/ou gera sinais de confirmação
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49/58 de link de emissão tal como aqui descrito. É considerado que o atribuidor de recursos 1118 pode ser substancialmente similar ao atribuidor de recursos 406 da Figura 4 e/ou ao concessor de acesso 708 da Figura 7 e/ou o confirmador de término 1120pode ser substancialmente similar ao confirmador de handoff 408 da Figura 4 e/ou ao confirmador de transição de estado 710 da Figura 7. Além disso, o atribuidor de recursos 1118 e/ou o confirmador de término 1120 podem prover informações a serem transmitidas para um modulador. O modulador 1122 pode multiplexar um quadro para transmissão por um transmissor 1124 através das antenas 1108 para os terminais de acesso 1104. Apesar de apresentados como separados do processador 1114, deve ser notado que o atribuidor de recursos 1118, o confirmador de
término 1120 e/ou o modulador 1122 podem fazer parte do
processador 1114 ou de vários processadores (não são
mostrados).
[00100] A Figura 12 é uma ilustração de um
sistema de comunicação sem fio 1200. O sistema de
comunicação sem fio 1200 apresenta uma estação base 1210 e um terminal de acesso 1250 para maior brevidade. No entanto, deve ficar claro que o sistema 1200 pode incluir mais de uma estação base e/ou mais de um terminal de acesso, em que as estações base e/ou os terminais de acesso adicionais podem ser substancialmente similares ou diferentes da estação base 1210 e do terminal de acesso 1250 descritos a seguir. Além disso, deve ser notado que a
estação base 1210 e o terminal de acesso podem empregar os
sistemas (Figuras 1, 2, 4, 6, 7, 10, 1 1, 13 e 14) e/ou
métodos (Figuras 8 e 9) aqui descritos para facilitar a
comunicação sem fio entre eles.
[00101] Na estação base 1210, dados de tráfego para várias correntes de dados são providos a partir de uma
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50/58 fonte de dados 1212 para um processador de dados de transmissão (TX) 1214. Como exemplo, cada corrente de dados pode ser a seguir transmitida através de uma respectiva antena. O processador de dados TX 1214 pode formatar, codificar e intercalar dados de tráfego para cada corrente de dados com base em um esquema de codificação específico selecionado para cada respectiva corrente de dados de modo a prover dados codificados.
[00102] Os dados codificados para cada corrente de dados podem ser multiplexados com dados de piloto usando-se técnicas OFDM. Adicional ou alternativamente, os símbolos de piloto podem ser processados por multiplexação por divisão de freqüência (FDM), multiplexação por divisão de tempo (TDM), ou multiplexação por divisão de código (CDM). Os dados de piloto são, por exemplo, um padrão de dados conhecido que é processado de forma conhecida e podem ser usados no terminal de acesso 1250 para estimar a resposta de canal. Os dados codificados e de piloto multiplexados para cada corrente de dados podem ser modulados (isto é, mapeados para símbolos) com base em um esquema de modulação específico (por exemplo, BPSK, QPSK, M-PSK, ou M-QAM) selecionado para cada corrente de dados de modo a prover símbolos de modulação. A taxa de dados, a codificação e a modulação para cada corrente de dados podem ser determinadas por instruções efetuadas no e/ou providas pelo processador 1230.
[00103] A seguir, os símbolos de modulação para todas as correntes de dados podem ser providos para um processador TX 1220 que processa adicionalmente os símbolos de modulação (por exemplo, para OFDM). O processador TX MIMO 1220 a seguir provê NT correntes de símbolos de modulação para NT transreceptores 1222a a 1222t. Em várias modalidades, o processador TX 1220 aplica pesos
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51/58 conformadores de facho aos símbolos das correntes de dados e à antena a partir da qual os símbolos estão sendo transmitidos.
[00104] Cada transreceptor 1222 pode receber e processar uma respectiva corrente de símbolos para prover um ou mais sinais analógicos. Cada transreceptor 1222 a seguir condiciona adicionalmente (por exemplo, amplifica, filtra e converte para transmissão) os sinais analógicos para prover um sinal modulado adequado para transmissão através de um canal MIMO. Assim sendo, NT sinais modulador provenientes dos transreceptores 1222a a 1222t podem ser a seguir transmitidos a partir de NT antenas 1224a a 1224t, respectivamente.
[00105] No terminal de acesso 1250, os sinais modulados transmitidos podem ser recebidos no sistema receptor 1250 por NR antenas 1252a a 1252r. O sinal recebido proveniente de cada antena 1252 pode ser a seguir provido para respectivos transreceptores 1254. Como exemplo, cada transreceptor 1254 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar e converter para recepção) um respectivo sinal recebido, digitalizar o sinal condicionado para prover amostras e a seguir processar as amostras para prover uma correspondente corrente de símbolos recebida.
[00106] Um processador de dados RX MIMO 1260 a seguir recebe e processa as Nr correntes de símbolos recebidas a partir de Nr transreceptores 1254 com base em uma técnica de processamento de receptor específica para prover Nt correntes de símbolos detectadas. O processador RX 1260 a seguir processa cada corrente de símbolos pelo menos em parte por demodulação, deintercalação e decodificação de cada corrente de símbolos detectada para recuperar dados de tráfego para uma corrente de dados correspondente. Dessa forma, o processamento pelo
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52/58 processador RX 1260 é complementar àquele efetuado pelo processador TX MIMO 1220 e pelo processador de dados TX 1214 na estação base 1210.
[00107] Um processador 1270 pode determinar periodicamente qual tecnologia disponível utilizar, tal como acima descrito. Além disso, o processador 1270 pode formular uma mensagem de link reverso compreendendo uma parte de índice de matriz e uma parte de valor de hierarquia ou ordem].
[00108] A mensagem de link reverso pode incluir vários tipos de informações com referência ao link de comunicação e/ou à corrente de dados recebida. A mensagem de link reverso pode ser processada por um processador de dados TX 1238, que também recebe dados de tráfego para várias correntes de dados provenientes de uma fonte de dados 1236, moduladas por um modulador 1280, condicionadas pelos transmissores 1254a a 1254r e transmitidas de volta à estação base 1210.
[00109] Na estação base 1210, os sinais modulados provenientes do terminal de acesso 1250 são recebidos pelas antenas 1224, condicionados pelos receptores 1222, demodulados por um demodulador 1240 e processados por um processador de dados RX 1242 para recuperar a mensagem de link reverso transmitida pelo terminal de acesso 1250. Além disso, o processador 1230 processa a mensagem extraída para determinar qual matriz de pré-codificação usar para determinar os pesos de conformação de facho.
[00110] Os processadores 1230 e 1270 dirigem (isto é,, controlam, coordenam, gerenciam e assim por diante) a operação na estação base 1210 e no terminal de acesso respectivamente. Os processadores 1230 e 1270 estão associados às memórias 1232 e 1272 que armazenam dados e
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53/58 códigos de programas. Os processadores 1230 e 1270 também efetuam computações para derivar estimativas de freqüência e resposta de impulso para o uplink e downlink respectivamente.
[00111] Em uma modalidade, os canais lógicos são classificados em canais de controle e canais de tráfego. Os canais lógicos de controle podem incluir um canal de controle de broadcast (bcch) , que é um canal DL para irradiação/broadcasting de informações de controle do sistema. Além disso, os canais lógicos de controle podem incluir incluem um canal de controle de paging (pcch), que é um canal DL que transfere informações de paging. Além disso, os canais lógicos de controle podem incluir incluem um canal de controle multicast (mcch) que é um canal DL de ponto a múltiplos pontos usado para transmissão de informações de controle e programação de broadcast multimídia e serviço multicast (MBMS) para um ou vários mtch. De um modo geral, após estabelecer uma conexão de controle de recurso de rádio (RRC), tal canal só é usado por equipamentos de usuário que recebem MBMS (isto é, o antigo mcch+msch). Adicionalmente, os canais lógicos de controle podem incluir um canal de controle dedicado (dcch), que é um canal bidirecional ponto a ponto que transmite informações de controle dedicadas e pode ser usado por equipamentos de usuário possuindo uma conexão RRC. Em uma modalidade, os canais lógicos de tráfego compreendem um canal de tráfego dedicado (dtch), que é um canal bidirecional ponto a ponto dedicado para um equipamento de usuário para a transferência de informações de usuários. Além disso, os canais lógicos de tráfego inclui um canal de tráfego multicast (mtch) para um canal DL de ponto a múltiplos pontos para transmissão de dados de tráfego.
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54/58 [00112] Em uma modalidade, os canais de tráfego são classificados em DL e UL. Os canais de transporte DL compreendem um canal de broadcast (BCH), um canal de downlink de dados compartilhado (DL-sdch) e um canal de paging (PCH). O PCH pode dar suporte à economia de energia no equipamento de usuário (por exemplo, o ciclo de recepção descontínua - DRX - pode ser indicado pela rede para o equipamento de usuário) por ser irradiado através de toda uma célula e ser mapeado para recursos de camada física (PHY) que podem ser usados para outros canais de controle/tráfego. Os canais de transporte UL podem incluir um canal de acesso aleatório (rach), um canal de solicitações (reqch), um canal de dados compartilhados de uplink (UL-sdch) e uma pluralidade de canais PHY.
[00113] Os canais PHY incluem um conjunto de canais DL e canais UL. Como exemplo, os canais DL PHY incluem: canal piloto comum (cpich), canal de sincronização (sch), canal de controle comum (ccch), canal de controle compartilhado DL (sdcch), canal de controle multicast (mcch), canal de designação UL compartilhado (suach), canal de confirmação (ackch), canal físico DL de dados compartilhados (DL-psdch), canal de controle de potência UL (upcch), canal indicador de paging (pich) e/ou canal indicador de carga (lich). Como exemplo, os canais UL PHY incluem: canal físico de acesso aleatório (prach), canal indicador de qualidade de canal (CQICH), canal de acknowledgement (ackch) , canal indicador de subconjunto de antenas (asich), canal de solicitação compartilhado (sreqch), canal UL físico de dados compartilhados (ULpsdch) e/ou canal piloto de banda larga (bpich).
[00114] Deve ficar claro que as modalidades aqui descritas podem ser implementadas por meio de hardware, software, firmware, middleware, micro código, ou quaisquer
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55/58 combinações de tais. Para uma implementação em hardware, as unidades de processamento usadas podem ser implementadas dentro de um ou mais circuitos integrados específicos para aplicação (ASICs), processadores de sinais digitais (DSPs), dispositivos processadores de sinais digitais (DSPDs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), arranjos de porta programáveis no campo (FPGAs), processadores, controladores, micro controladores, microprocessadores, outras unidades eletrônicas projetadas para efetuar as funções aqui descritas, ou uma combinação de tais.
[00115] Quando as modalidades são implementadas em software, firmware, middleware, micro código, código de programa, ou segmentos de código, elas podem ser armazenadas em um meio para leitura por máquina, tal como um componente de armazenamento. Um segmento de código pode representar um procedimento, uma função, um sub-programa, um programa, uma rotina, uma sub-rotina, um módulo, um pacote de software, uma classe, ou qualquer combinação de instruções, estruturas de dados, ou declarações de programa. Um segmento de código pode ser acoplado a outro segmento de código ou a um circuito de hardware por passagem e/ou recepção de informações, dados, argumentos, parâmetros, ou conteúdos de memória. As informações, dados, argumentos, parâmetros, etc., podem ser passados, repassados, ou transmitidos pelo uso de quaisquer meios adequados, incluindo compartilhamento de memória, passagem de mensagens, passagem de tokens/fichas, transmissão em rede, etc.
[00116] Para uma implementação em software, as técnicas aqui descritas podem ser implementadas por meio de módulos (por exemplo, procedimentos, funções e assim por diante) que efetuam as funções aqui descritas. Os códigos de software podem ser armazenados em unidades de memória e
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56/58 executados por processadores. A unidade de memória pode ser implementada no interior do processador ou externamente ao processador, caso este em que ela pode estar acoplada em comunicação com o processador através de vários dispositivos como é do conhecimento dos técnicos na área.
[00117] A Figura 13 é uma ilustração de um sistema 1300 que permite a utilização de um esquema de recuperação de erros em um ambiente de comunicação sem fio. Como exemplo, o sistema 1300 pode residir no interior de um terminal de acesso. Deve ser notado que o sistema 1300 é representado como incluindo blocos funcionais, os quais podem ser blocos funcionais que representam funções implementadas por um processador, software, ou combinação de tais (por exemplo, firmware). O sistema 1300 inclui um grupamento lógico 1302 de componentes elétricos que podem atuar em conjunto. Como exemplo, o grupamento lógico 1302 pode incluir um componente elétrico para transferir um sinal de solicitação específico por terminal de acesso para uma estação base alvo 1304. O sinal de solicitação pode ser, por exemplo, utilizado para handoff, saída do estado semi-conectado e assim por diante. Além disso, o grupamento lógico 1302 pode incluir um componente elétrico para acionar um timer quando for detectado um sinal de término 1306. Além disso, o grupamento lógico 1302 pode incluir um componente elétrico para confirmar a transmissão do sinal de término a partir da estação base alvo através da determinação de que um sinal de confirmação de link de emissão foi obtido antes da expiração do timer 1308. Além disso, o grupamento lógico 1302 pode incluir uma memória 1310 que retém instruções para execução de funções associadas aos componentes elétricos 1304, 1306 e 1308. Apesar de apresentados como externos à memória 1310, deve
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57/58 ficar claro que um ou mais dos componentes elétricos 1304,
1306 e 1308 podem estar no interior da memória 1310.
[00118] A Figura 14 é uma ilustração de um
sistema 1400 exemplar que permite a redução de erros
associados à detecção falsa de sinais de término em um
ambiente de comunicação sem fio. O sistema 1400 pode residir no interior de uma estação base. O sistema 1400 inclui blocos funcionais, os quais podem ser blocos funcionais que representam funções implementadas por um processador, software, ou combinação de tais (por exemplo, firmware). O sistema 1400 inclui um grupamento lógico 1402 de componentes elétricos que podem atuar em conjunto. Como exemplo, o grupamento lógico 1402 pode incluir um componente elétrico para analisar um sinal de solicitação obtido específico para um terminal de acesso 1404. Além disso, o grupamento lógico 1402 pode incluir um componente elétrico para enviar um sinal de término para o terminal de acesso com base no sinal de solicitação 1406. o sinal de término pode indicar por exemplo uma designação de recursos para o terminal de acesso. Além disso, o grupamento lógico 1402 pode incluir um componente elétrico para transmitir um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso que permite ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término 1408. Além disso, o grupamento lógico 1402 pode incluir uma memória 1410 que retém instruções para execução de funções associadas aos componentes elétricos 1404, 1406 e 1408. Apesar de apresentados como externos à memória 1410, deve ficar claro que um ou mais dos componentes elétricos 1404, 1406 e 1408 podem estar no interior da memória 1410.
[00119] O que foi acima descrito inclui modalidades exemplares. Naturalmente não é possível descrever cada combinação concebível de componentes ou
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58/58 metodologias com o propósito de descrever as modalidades, porém os técnicos na área notarão que várias outras combinações e permutações são possíveis. Assim sendo, tais modalidades tencionam englobar todas estas alterações, modificações e variações que se inserem no espírito e escopo das reivindicações anexas. Além disso, no grau em que o termo inclui é utilizado, seja na descrição detalhada ou nas reivindicações, tal termo tenciona ser inclusivo, de forma similar ao termo compreende, tal como compreende é interpretado quando empregado como uma palavra de transição em uma reivindicação.

Claims (14)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método (800) em um terminal de acesso para facilitar a redução do erro associado à detecção falsa de sinais de término de handoff em um ambiente de comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    transmitir (802) um sinal de solicitação de handoff específico de terminal de acesso para uma estação base alvo;
    detectar (804) um sinal de término de handoff em resposta ao sinal de solicitação de handoff;
    acionar (806) um timer quando da detecção do sinal de término de handoff; e confirmar (808) a transmissão do sinal de término de handoff a partir da estação base alvo através da determinação sobre se um sinal de confirmação de link de emissão foi recebido a partir da estação base alvo antes da expiração do timer.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente:
    decidir efetuar handoff a partir de uma estação base de origem para a estação base alvo; e transmitir o sinal de solicitação de handoff durante um estado de tentativa de handoff.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o sinal de solicitação de handoff é um sinal reservado utilizado para reentrar em um estado conectado a partir de um estado semi-conectado.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o sinal de término é um accessgrant.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o sinal de solicitação de
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    2/4 handoff inclui informações pertinentes a uma identidade do terminal de acesso.
  6. 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente transmitir o sinal de solicitação de handoff específico de terminal de acesso com tamanho de buffer diferente de zero, mesmo que um buffer associado a um terminal de acesso esteja vazio quando for utilizado handoff baseado em solicitação, REQ.
  7. 7. Equipamento de comunicação sem fio (202) que permite a utilização de um esquema de recuperação de erros em um ambiente de comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    dispositivos (204) adaptados para transferir um sinal de solicitação de handoff específico de terminal de acesso para uma estação base alvo;
    dispositivos adaptados para iniciar um timer (208) quando um sinal de término de handoff em resposta ao sinal de solicitação de handoff ser detectado; e dispositivos (206) adaptados para confirmar a transmissão do sinal de término de handoff a partir da estação base alvo através da determinação sobre se um sinal de confirmação de link de emissão foi obtido antes da expiração do timer.
  8. 8. Equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente dispositivos para transferir o sinal de solicitação de handoff específico de terminal de acesso para a estação base alvo para efetuar um handoff de uma estação base de origem para a estação base alvo.
  9. 9. Método (900) em uma estação base que facilita a recuperação a partir da detecção falsa de um
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    3/ 4 sinal de término de handoff em um ambiente de comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    receber (902) um sinal de solicitação de handoff específico de terminal de acesso a partir de um terminal de acesso;
    transmitir (904) um sinal de término de handoff para o terminal de acesso em resposta ao sinal de solicitação de handoff, o sinal de término de handoff indicando recursos designados para o terminal de acesso; e transmitir (906) um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso, o sinal de confirmação de link de emissão permitindo ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término de handoff.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o sinal de solicitação de handoff é um dentre um sinal de solicitação de handoff empregado pelo terminal de acesso para handoff a partir de uma estação base de origem ou um sinal reservado utilizado pelo terminal de acesso para sair do estado semi-conectado.
  11. 11. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente analisar o sinal de solicitação de handoff para determinar pelo menos um dentre uma identidade do terminal de acesso ou um contexto associado ao terminal de acesso.
  12. 12. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente alocar quantidades diferentes de zero de recursos para o terminal de acesso no sinal de término de handoff.
  13. 13. Equipamento de comunicação sem fio (402) que permite a redução do erro associado à detecção falsa de sinal de término de handoff em um ambiente de comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
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    4/ 4 dispositivos (404) adaptados para analisar um sinal de solicitação de handoff específico para um terminal de acesso;
    dispositivos adaptados para enviar um sinal de término de handoff para o terminal de acesso em resposta ao sinal de solicitação de handoff; e dispositivos (408) adaptados para transmitir um sinal de confirmação de link de emissão para o terminal de acesso que permite ao terminal de acesso confirmar a recepção do sinal de término de handoff.
  14. 14. Equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que o sinal de solicitação de handoff é um dentre um sinal de solicitação de handoff empregado pelo terminal de acesso para handoff a partir de uma estação base de origem ou um sinal reservado utilizado pelo terminal de acesso para deixar o estado semi-conectado.
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