ES2344319T3 - Procedimiento y aparato para la asignacion de una modalidad de entrelazamiento seleccionado en sistemas de comunicacion inalambricos. - Google Patents
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Abstract
Procedimiento para la asignación de modalidad de entrelazamiento seleccionada, caracterizado porque comprende las siguientes etapas: generar (502) un mensaje de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado ("Selected Interlace Assignment") que comprende un campo ID de mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, un campo de Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de Entrelazamiento 3 bits, de manera que el campo PilotPN es dispuesto en un PilotPN del sector que envía el mensaje de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de Entrelazamientos Asignados por Número es dispuesto en el número de entrelazamientos asignados, el campo ID de Entrelazamiento es dispuesto en un entrelazamiento asignado a un terminal de acceso (404) para funcionamiento de entrelazamiento seleccionado; disponer del valor del campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados; y transmitir (504) el mensaje de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado a través de un enlace de comunicación OFDM (406).
Description
Procedimiento y aparato para la asignación de
una modalidad de entrelazamiento seleccionado en sistemas de
comunicación inalámbricos.
La presente invención se refiere de manera
general a comunicaciones inalámbricas y, más especialmente, a
procedimientos y aparato para la asignación de una modalidad de
entrelazamiento seleccionada.
Los sistemas de comunicación inalámbricos han
pasado a ser un medio prevalente por el que la mayor parte de
personas, a escala mundial, han pasado a comunicarse entre si. Los
dispositivos de comunicación inalámbricos se han hecho más pequeños
y más potentes a efectos de satisfacer las necesidades de los
consumidores y mejorar la portabilidad y comodidad. El incremento
en potencia de proceso en los dispositivos móviles, tales como
teléfonos móviles, ha llevado a un incremento de demandas en los
sistemas de transmisión por red inalámbricos. Estos sistemas, de
manera típica, no son actualizados tan fácilmente como los
dispositivos móviles que comunican a través de ellos. Al expandir
las capacidades de los dispositivos móviles, puede resultar difícil
mantener un sistema con red inalámbrica más antiguo,
de manera que facilite la explotación completa de nuevas y mejores capacidades de los dispositivos inalámbricos.
de manera que facilite la explotación completa de nuevas y mejores capacidades de los dispositivos inalámbricos.
Los sistemas de comunicación inalámbricos
utilizan de modo general diferentes enfoques para generar recursos
de transmisión en forma de canales. Estos sistemas pueden ser
sistemas de multiplexado por división de código (CDM), sistemas de
multiplexado por división de frecuencia (FDM) y sistemas de
multiplexado por división de tiempo (TDM). Una variante de FDM
utilizada de manera habitual es el multiplexado por división de
frecuencia ortogonal (OFDM), que divide de manera efectiva la
anchura de banda global del sistema en múltiples subportadoras
ortogonales. Estas subportadoras pueden ser designadas también como
tonos, bandejas y canales de frecuencia. Cada subportadora puede
ser modulada con datos. Con técnicas basadas en división de tiempo,
cada subportadora puede comprender una parte de fragmentos de
tiempo o ranuras de tiempo secuenciales. Cada usuario puede ser
dotado de una o varias combinaciones de ranura de tiempo y
subportadora para transmitir y recibir información en un periodo de
emisión o bloque definido. Los esquemas de salto pueden consistir en
general en un esquema de salto de velocidad de símbolos o un
esquema de salto de bloques.
Las técnicas basadas en división de código
transmiten datos de manera típica en una serie de frecuencias
disponibles en cualquier momento dentro de un cierto rango. En
general, los datos son digitalizados y distribuidos sobre el ancho
de banda disponible, de manera que múltiples usuarios se puedan
superponer sobre el canal y los correspondientes usuarios puedan
recibir la asignación de un código de secuencia único. Los usuarios
pueden transmitir en el mismo fragmento de ancho de banda del
espectro, de manera que cada señal de usuario es distribuida sobre
la totalidad del ancho de banda por su respectivo código de
distribución único. Esta técnica puede proporcionar utilización
compartida, en la que uno o varios usuarios pueden transmitir y
recibir simultáneamente. Este uso compartido puede ser conseguido
mediante modulación digital del espectro distribuido, en el que un
flujo de bits de usuario es codificado y distribuido sobre un canal
muy amplio en una forma pseudoazar. El receptor está diseñado para
reconocer el código de secuencia único asociado y deshacer la
transformación al azar a efectos de recoger los bits para un
usuario determinado de forma coherente.
Una red de comunicación inalámbrica típica (por
ejemplo, utilizando técnicas de división de frecuencia, tiempo y/o
código) comprende una o varias estaciones de base que proporcionan
un área de cobertura y uno o varios terminales móviles (por
ejemplo, inalámbricos) que pueden transmitir y recibir datos dentro
del área de cobertura. Una estación de base típica puede transmitir
simultáneamente múltiples corrientes de datos para emisión, emisión
múltiple ("multicast") y/o servicios de emisión única
("unicast"), de manera que una corriente o flujo de datos es
una corriente de datos que pueden ser de interés para recepción
independiente para un terminal móvil. Un terminal móvil dentro del
área de cobertura de dicha estación de base puede estar interesado
en recibir uno, más de uno o la totalidad de los flujos de datos
transmitidos desde la estación de base. De manera similar, un
terminal móvil puede transmitir datos a la estación de base o a otro
terminal móvil. En estos sistemas, la anchura de banda y otros
recursos del sistema son asignados utilizando un programador
("scheduler").
Las señales, formatos de las señales,
intercambio de señales, métodos, procesos y técnicas que se dan a
conocer en esta descripción proporcionan varias ventajas con
respecto a los enfoques actualmente conocidos. Estos incluyen, por
ejemplo, reserva de señalización reducida, capacidad del sistema
mejorada, mayor flexibilidad de señalización, reducción del proceso
de información, reducción del ancho de banda de transmisión,
reducción del proceso de bits, mayor estabilidad, mayor eficacia y
potencia de transmisión reducida.
El documento WO2005/041515 A1 da a conocer
técnicas para multiplexar múltiples flujos de datos utilizando
multiplexado por división de frecuencia (FDM) en un sistema OFDM. Se
forman M "entrelazamientos" no unidos con U
sub-bandas utilizables. Cada entrelazamiento es un
conjunto distinto de S sub-bandas. Las
sub-bandas para cada entrelazamiento están
entrelazadas con las sub-bandas para cada uno de los
otros entrelazamientos. Se pueden definir M ranuras para cada
periodo de símbolo y se les pueden asignar índices de ranura de 1 a
M. Los índices de ranura pueden ser mapeados con respecto a los
entrelazamientos de manera tal que: (1) se consiga diversidad de
frecuencias para cada índice de ranura; y (2) los entrelazamientos
utilizados para transmisión piloto tienen distancias variables con
respecto a los entrelazamientos utilizados para cada índice de
ranura, lo que mejora el comportamiento de la estimación de canal.
Cada corriente de datos puede ser procesada en forma de paquetes de
datos de dimensiones fijas y se puede utilizar diferente número de
ranuras para cada paquete de datos dependiendo del esquema de
codificación y modulación utilizado para el paquete de datos.
A continuación se presenta un resumen
simplificado de una o varias realizaciones a efectos de proporcionar
una comprensión básica de dichas realizaciones. Este resumen no es
una revisión a fondo de todas las realizaciones previstas y tampoco
está destinado a identificar elementos clave o críticos de todas las
realizaciones ni a determinar el alcance de cualquiera o todas las
realizaciones. Su único objetivo consiste en presentar algunos
conceptos de una o varias realizaciones de manera simplificada como
prólogo de una descripción más detallada que se presentará más
adelante.
De acuerdo con la presente invención se dan a
conocer un procedimiento de asignación de modalidad de
entrelazamiento seleccionada tal como se define en la
reivindicación 1, un medio legible por ordenador correspondiente
según se define en la reivindicación 3, un aparato correspondiente
que puede funcionar en un sistema de comunicación inalámbrico según
la reivindicación 4, un procedimiento de recepción de información en
un sistema de comunicación inalámbrico según la reivindicación 6,
un medio correspondiente legible por ordenador según la
reivindicación 7, y un aparato correspondiente que puede funcionar
en un sistema de comunicación inalámbrico según la reivindicación
8.
La figura 1 muestra realizaciones de un sistema
de comunicación inalámbrico de acceso múltiple.
La figura 2 muestra realizaciones de un
transmisor y receptor en un sistema de comunicación inalámbrico de
acceso múltiple.
Las figuras 3A y 3B muestran realizaciones de
superestructuras ("superframe") para un sistema de comunicación
inalámbrico de acceso múltiple.
La figura 4 muestra una realización de una
comunicación entre un terminal de acceso y un punto de acceso.
La figura 5A muestra un diagrama de flujo de un
proceso utilizado por un punto de acceso.
La figura 5B muestra uno o varios procesadores
para el proceso de transmitir un mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado.
La figura 6A muestra un diagrama de flujo de un
procedimiento utilizado por un terminal de acceso.
La figura 6B muestra uno o varios procesadores
para el proceso de mensaje de Asignación de Entrelazamiento
Seleccionado.
A continuación se describirán varias
realizaciones haciendo referencia a los dibujos, de manera que
iguales numerales de referencia serán utilizados para hacer
referencia a iguales elementos en la totalidad de la descripción.
En la siguiente descripción, a efectos explicativos, se indican
numerosos detalles específicos para proporcionar una comprensión
completa de una o varias realizaciones. No obstante, puede ser
evidente que dichas realizaciones se pueden practicar sin estos
detalles específicos. En otros casos, se han mostrado estructuras y
dispositivos bien conocidos según un diagrama de bloques a efectos
de facilitar la descripción de una o más realizaciones.
Haciendo referencia a la figura 1, se ha
mostrado un sistema de comunicación inalámbrico de acceso múltiple
de acuerdo con una realización. Un sistema de comunicación
inalámbrico de acceso múltiple (100) comprende múltiples células,
por ejemplo las células (102, 104, 106). En la realización de la
figura 1 cada una de las células (102, 104, 106) puede incluir un
punto de acceso (150) que comprende sectores múltiples. Los sectores
múltiples están formados por grupos de antenas, cada una de las
cuales es responsable para comunicación con terminales de acceso en
una parte de la célula. En la célula (102) cada uno de los grupos de
antenas (112, 114, 116) corresponden a un sector distinto. En la
célula (104) los grupos de antenas (118, 120, 122) corresponden
cada uno de ellos a un sector distinto. En la célula (106) cada uno
de los grupos de antenas (124, 126, 128) corresponde a un sector
distinto.
Cada célula comprende varios terminales de
acceso que están en comunicación con uno o más sectores de cada
punto de acceso. Por ejemplo, los terminales de acceso (130, 132) se
encuentran en comunicación con la base (142), los terminales de
acceso (134, 136) se encuentran en comunicación con el punto de
acceso (144) y los terminales de acceso (138, 140) se encuentran en
comunicación con el punto de acceso (146).
El controlador (130) está acoplado a cada una de
las células (102, 104, 106). El controlador (130) puede contener
una o varias conexiones a redes múltiples, por ejemplo internet,
otras redes basadas en paquetes o redes de voz conmutadas por
circuito que proporcionan información hacia y desde los terminales
de acceso en comunicación con las células del sistema (100) de
comunicación inalámbrica de accesos múltiples. El controlador (130)
incluye o está acoplado con un programador que programa la
transmisión hacia y desde los terminales de acceso. En otras
realizaciones, el programador puede encontrarse en cada célula
individual, cada sector de una célula o combinación de los
mismos.
mismos.
Tal como se utiliza en esta descripción, un
punto de acceso puede ser una estación fija utilizada para comunicar
con los terminales y se puede designar también, incluyendo una
parte o la totalidad de su funcionalidad, como estación de base,
nodo B o alguna otra terminología. Un terminal de acceso puede ser
designado también, incluyendo alguna o la totalidad de sus
funcionalidades, equipo de usuario (UE), dispositivo de comunicación
inalámbrico, terminal, estación móvil o alguna otra
terminología.
Se debe observar que si bien la figura 1 muestra
sectores físicos, es decir, que tiene diferentes grupos de antenas
para diferentes sectores, se pueden utilizar otros enfoques. Por
ejemplo, la utilización de múltiples "haces" fijos, cada uno
de los cuales cubre diferentes áreas de la célula en el espacio de
frecuencia, se puede utilizar en lugar de los sectores físicos o en
combinación con los mismos. Este enfoque se ha mostrado y descrito
en la solicitud US pendiente con la actual nº de serie 11/260,895,
titulada "Adaptive Sectorization In Cellular System"
("Sectorización adaptativa en un sistema móvil").
Haciendo referencia a la figura 2, se ha
representado un diagrama de bloques de una realización de un sistema
transmisor (210) y sistema receptor (250) en un sistema MIMO (200).
En el sistema transmisor (210) los datos de tráfico para una serie
de flujos de datos son proporcionados desde una fuente de datos
(212) para transmitir (TX) al procesador de datos (214). En una
realización cada flujo de datos es transmitido mediante la
respectiva antena de transmisión. El procesador (214) de datos TX
formatea, codifica y entrelaza los datos de tráfico para cada flujo
de datos, basándose en un esquema de codificación particular
seleccionado para dicho flujo de datos para proporcionar datos
codificados.
Los datos codificados para cada flujo de datos
pueden ser multiplexados con datos piloto utilizando OFDM u otras
técnicas de ortogonalización o no ortogonalización. Los datos piloto
son típicamente un modelo de datos conocidos que es procesado de
manera conocida y que puede ser utilizado en el sistema receptor
para estimar la respuesta del canal. Los datos multiplexados piloto
y codificados para cada flujo de datos son modulados a continuación
(es decir, referenciados con símbolos) basado en uno o varios
esquemas de modulación específicos (por ejemplo, BPSK, QSPK,
M-PSK o M-QAM) seleccionados para
dicho flujo de datos para proporcionar símbolos de modulación. La
velocidad de los datos, codificación y modulación para cada flujo de
datos se pueden determinar por instrucciones llevadas a cabo o
proporcionadas por el procesador (230).
Los símbolos de modulación para todos los flujos
de datos son facilitados a continuación a un procesador TX (220)
que puede procesar, además, los símbolos de modulación (por ejemplo
para OFDM). El procesador TX (220) proporciona a continuación
flujos de símbolos de modulación NT a los transmisores
NT (TMTR) (222a) a (222t). Cada transmisor (222) recibe y
procesa un flujo correspondiente de símbolos para proporcionar una
o varias señales analógicas y otras condiciones (por ejemplo,
amplifica, filtra y convierte de forma amplificada) las señales
analógicas para proporcionar una señal modulada adecuada para
transmisión por el canal MIMO. Las señales moduladas NT
procedentes de los transmisores (222a) a (222t) son transmitidas a
continuación desde las antenas NT (224a) a (224t)
respectivamente.
En un sistema receptor (250) las señales
moduladas transmitidas son recibidas por N_{R} antenas (252a) a
(252r) y la señal recibida de cada antena (252) es facilitada a un
receptor respectivo (RCVR) 254. Cada receptor (254) acondiciona una
señal correspondiente recibida (por ejemplo, filtra, amplifica y
convierte con reducción), digitaliza la señal acondicionada para
proporcionar muestras y procesa a continuación las muestras para
proporcionar un flujo de señales correspondientes
"recibido".
A continuación un procesador de datos RX (260)
recibe y procesa los flujos de símbolos recibidos NR
procedentes de los receptores NR (254) basados en una
técnica de proceso de receptor específica para proporcionar flujo
de símbolos "detectados" NT. El proceso por el
procesador de datos RX (260) es descrito de manera más detallada
más adelante. Cada flujo de símbolos detectado incluye símbolos que
son estimaciones de los símbolos de modulación transmitidos para la
correspondiente corriente de datos. A continuación el procesador de
datos RX (260) demodula, desentrelaza y decodifica cada flujo de
símbolos detectado para recuperar los datos de tráfico para el
flujo de datos. El proceso por el procesador de datos RX (218) es
complementario del llevado a cabo por el procesador TX (220) y el
procesador de datos TX (214) en el sistema transmisor (210).
El procesador de datos RX (260) puede estar
limitado en cuanto al número de subportadoras que puede demodular
simultáneamente, por ejemplo 512 subportadoras o 5 MHz, y este
receptor debe ser programado en un portador único. Esta limitación
puede ser una función de su rango 1+1, por ejemplo velocidades de
muestras a las que puede operar el procesador (260), la memoria
disponible para 1, u otras funciones disponibles para demodulación.
Además, cuanto mayor es el número de subportadoras utilizadas, mayor
es el coste del terminal al que se tiene acceso.
La estimación de respuesta de canal generada por
el procesador RX (260) se puede utilizar por llevar a cabo proceso
de espacio, proceso espacio/tiempo en el receptor, ajustar niveles
de potencia, cambiar velocidades o esquemas de modulación u otras
acciones. El procesador RX (260) puede estimar, además, las
relaciones señal a ruido e interferencia (SNR) de los flujos de
símbolos detectados, y posiblemente otras características de canal,
y facilita estas cantidades a un procesador (270). El procesador de
datos RX (260) o procesador (270) puede deducir además una
estimación de la SNR "operativa" para el sistema. El procesador
(270) proporciona a continuación información de estado del canal
(CSI) que puede comprender varios tipos de información con respecto
al enlace de comunicaciones y/o el flujo de datos recibido. Por
ejemplo, el CSI puede comprender solamente el SNR operativo. En
otras realizaciones el CSI puede comprender un indicador de calidad
de canal (CQI), que puede ser un valor numérico indicativo de uno o
varios estados del canal. A continuación el CSI es procesado por un
procesador de datos TX (278) modulado por un modulador (280),
acondicionado por los transmisores (254a) a (254r) y transmitido
nuevamente al sistema transmisor (210).
En el sistema transmisor (210) las señales
moduladas del sistema receptor (250) son recibidas por antenas
(224), condicionadas por los receptores (222), demoduladas por un
demodulador (240) y procesadas por un procesador de datos RX (240)
para recuperar el CSI indicado por el sistema receptor. El CSI
indicado es facilitado a continuación al procesador (230) y
utilizado para: (1) determinar las velocidades de datos y esquemas
de codificación y de modulación a utilizar para los flujos de
datos; y (2) generar varios controles para el procesador de datos
TX (214) y el procesador TX (220). De manera alternativa el CSI
puede ser utilizado por el procesador (270) para determinar
esquemas de modulación y/o velocidades de codificación para
transmisión junto con otras informaciones. Este puede ser
facilitado a continuación al transmisor que utiliza esta
información, que puede ser cuantificada para proporcionar
trasmisiones posteriores al receptor.
Los procesadores (230, 270) dirigen el
funcionamiento en los sistemas transmisor y receptor
respectivamente. Las memorias (232, 272) proporcionan
almacenamiento de códigos de programa y datos utilizados por los
procesadores (230, 270) respectivamente.
En el receptor se pueden utilizar varias
técnicas de proceso para procesar las señales NR recibidas
para detectar los flujos de símbolos transmitidos NT. Estas
técnicas de proceso del receptor se pueden agrupar en dos
categorías primarias: (i) técnicas de proceso receptor espacial y de
espacio-tiempo (que pueden ser designadas también
como técnicas de igualación); y (ii) técnicas de proceso del
receptor de "anulación/igualación sucesiva y cancelación de
interferencia" (a la que también se hace referencia como técnica
de proceso de receptor de "cancelación sucesiva de
interferencia" o "cancelación sucesiva").
Si bien la figura 2 explica un sistema MIMO, el
mismo sistema puede ser aplicado a un sistema de entradas múltiples
y salida única en el que múltiples antenas de transmisión, por
ejemplo, las de una estación de base, transmiten uno o varios
flujos de símbolos a un único dispositivo de antena, por ejemplo una
estación móvil. Asimismo se puede utilizar un sistema de antena de
salida única a entrada única de la misma manera que se ha descrito
con respecto a la figura 2.
Las técnicas de transmisión que se han descrito
pueden ser implementadas por diferentes medios. Por ejemplo, estas
técnicas se pueden implementar en hardware, firmware, software o una
combinación de los mismos. Para una implementación de hardware las
unidades de proceso en un transmisor se pueden implementar dentro de
uno o varios circuitos integrados de aplicación específica (ASIC),
procesadores de señales digitales (DSPs), dispositivos procesadores
de señales digitales (DSPD), dispositivos lógicos programables
(PLD), conjuntos de puerta programable en campo
(1-PGA), procesadores, controladores,
microcontroladores, microprocesadores, dispositivos electrónicos,
otras unidades electrónicas designadas para llevar a cabo las
funciones descritas o una combinación de los mismos. Las unidades
de proceso en un receptor pueden ser también implementadas dentro de
uno o varios ASIC, DSP, procesadores y otros.
Para una implementación de software, las
técnicas de transmisión pueden ser implementadas con procesadores
(por ejemplo, procesos, funciones y otros) que llevan a cabo las
funciones que se han descrito. Los códigos de software pueden ser
almacenados en una memoria (por ejemplo, memorias (230, 272x) ó
(272y) de la figura 2) y ejecutado por un procesador (por ejemplo,
procesador (232, 270x) o (270y)). La memoria puede ser implementada
dentro del procesador o exteriormente con respecto al mismo.
Se debe observar que el concepto de canales se
refiere en esta descripción a tipos de información o de transmisión
que pueden ser transmitidos por su punto de acceso o terminal de
acceso. No requiere ni utiliza bloques de subportadoras, periodos
de tiempo u otros recursos dedicados a dichas transmisiones fijos o
predeterminados.
Haciendo referencia a las figuras 3A y 3B se han
mostrado realizaciones de superestructuras para un sistema de
comunicación inalámbrico de acceso múltiple. La figura 3A muestra
realizaciones de superestructuras para un sistema de comunicación
inalámbrico con acceso múltiple duplexado con división de frecuencia
(FDD), mientras que la figura 3B muestra realizaciones de
superestructuras para un sistema de comunicación inalámbrico con
acceso múltiple duplexado con división de tiempo (TDD). El preámbulo
de la superestructura puede ser transmitido separadamente para cada
portador o puede abarcar todos los portadores del sector.
\newpage
En ambas figuras 3A y 3B la transmisión de
enlace en avance está dividida en unidades de superestructuras. Una
superestructura puede consistir en un preámbulo de superestructura
seguido de una serie de estructuras. En un sistema FDD la
transmisión con enlace inverso y con enlace directo puede ocupar
diferentes anchuras de banda de frecuencia, de manera que las
transmisiones sobre los enlaces no se solapan o en su mayor parte
no se solapan en ninguna subportadora de frecuencia. En un sistema
TDD las estructuras de enlace de avance N y las estructuras de
enlace inversas M definen el número de estructuras secuenciales de
enlace directo y enlace inverso que se pueden transmitir de manera
continua antes de permitir la transmisión del tipo opuesto de
estructura. Se debe observar que el número de N y M pueden variar
dentro de una superestructura determinada o entre
superestructuras.
En ambos sistemas FDD y TDD cada superestructura
puede comprender un preámbulo de superestructura. En ciertas
realizaciones, el preámbulo de la superestructura comprende un canal
piloto que incluye pilotos que pueden ser utilizados para
estimación de canal por terminales de acceso, un canal de emisión
que comprende información de configuración que el terminal de
acceso puede utilizar para demodular la información contenida en la
estructura del enlace de avance. Otra información de captación, tal
como temporización y otra información suficiente para que un
terminal de acceso comunique sobre una de las portadoras y control
básico de potencia o información desplazada pueden ser incluidos
también en el preámbulo de la superestructura. En otros casos,
solamente algunas de las anteriores y/o otras informaciones pueden
ser incluidas en este preámbulo de la superestructura.
Tal como se ha mostrado en las figuras 3A y 3B,
el preámbulo de la superestructura viene seguido de una secuencia
de estructuras. Cada estructura puede consistir del mismo o
diferente número de símbolos OFDM, que pueden constituir un número
de subportadoras que puede ser utilizado simultáneamente para
transmisión en algún período definido. Además, cada estructura
puede operar de acuerdo con una modalidad de salto de la velocidad
de símbolos, en la que uno o varios símbolos OFDM no contiguos son
asignados a un usuario en un enlace de avance o en un enlace
inverso, o una modalidad de salto de bloques en la que los usuarios
saltan dentro de un bloque de símbolos OFDM. Los bloques reales o
símbolos OFDM pueden saltar o no entre estructuras.
La figura 4 muestra la comunicación entre un
terminal de acceso (402) (por ejemplo, el sistema transmisor (250)
de la figura 2) y un punto de acceso (404) (por ejemplo, el sistema
transmisor (210) de la figura 2) de acuerdo con una realización.
Utilizando un enlace de comunicación (406) y basándose en la
temporización predeterminada, condiciones del sistema u otros
criterios de decisión, el punto de acceso (402) transmitirá el
mensaje Asignación de Entrelazamiento Seleccionado
(SelectedInterlaceAssignment) al terminal de acceso (404). El
enlace de comunicación (406) puede ser implementado utilizando
protocolos/normas de comunicación tales como Interoperatividad
Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX), protocolos de
infrarrojos tales como Asociación de Datos en Infrarrojo (IrDA),
protocolos/tecnologías inalámbricos de alcance reducido, tecnología
Bluetooth®, protocolo ZigBee®, protocolo de banda ultraancha (UWB),
radiofrecuencia doméstica (HomeRF), protocolo de acceso inalámbrico
compartido (SWAP), tecnología de banda ancha tal como alianza para
compatibilidad de eternet inalámbrico (WECA), alianza de fidelidad
inalámbrica (Wi-Fi Alliance), tecnología de red
802.11, tecnología de red telefónica pública conmutada, tecnología
de red de comunicaciones heterogéneas públicas tales como internet,
red de comunicaciones inalámbricas privadas, red de radio móvil
terrestre, acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso
múltiple por división de códigos de banda ancha (WCDMA), sistema
universal de telecomunicaciones móviles (UMTS), servicio de
telefonía móvil avanzada (AMPS), acceso múltiple por división de
tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA),
multiplexado por división de frecuencias ortogonales (OFDM), acceso
múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA), FLASH
múltiple por división de frecuencia ortogonal
(OFDM-FLASH), sistema global para comunicaciones
móviles (GSM), tecnología de transmisión de radio de portadora
única (1X) (MT), tecnología de evolución únicamente de datos
(EV-DO), servicio general de paquetes por radio
(GPRS), entorno GSM de datos mejorado (EDGE), acceso de paquetes de
datos enlace descendente de alta velocidad (HSPDA), sistemas por
satélite analógicos y digitales, y cualesquiera otras
tecnología/protocolos que se pueden utilizar como mínimo en una de
una red de comunicaciones inalámbrica y en una red de comunicaciones
de datos.
El terminal de acceso (402) está configurado
para recibir el mensaje de Asignación de Entrelazamiento
Seleccionado ("SelectedInterlaceAssignment") y el punto de
acceso (404) está configurado para transmitir el mensaje Asignación
de Entrelazamiento Seleccionado ("Selected Interlace
Assignment") al terminal de acceso (402) utilizando el enlace de
comunicación (406). El mensaje de Asignación de Entrelazamiento
Seleccionado ("Selected Interlace Assignment") comprende un
campo ID de mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo
Activado por Entrelazamiento Seleccionado ("Selected Interlaces
Enabled") de 1 bit, un campo de Entrelazamientos Asignados por
Número ("Num Assigned Interlaces") de 4 bits, un campo ID de
entrelazamiento ("InterlaceID") de 3 bits y un campo reservado
de bits variable en el que PilotPN es dispuesto al PilotPN del
sector que envía el mensaje de asignación de entrelazamiento
seleccionado, se ajusta entrelazamientos de asignación por números
al número de entrelazamientos asignados, el campo ID de
Entrelazamiento ("InterlaceID") se dispondrá en un
entrelazamiento asignado al terminal de acceso (402) para
funcionamiento de Entrelazamiento Seleccionado ("Selected
Interlace") y la longitud del campo Reservado ("Reserved")
es tal que la totalidad del mensaje está alineado por octetos. Si
el campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados ("Selected
Interlace Enabled") es dispuesto en `1', el terminal de acceso
(402) funcionará en modalidad de Entrelazamiento Seleccionado
("Selected Interlace"). Si el campo Activado por
Entrelazamiento Seleccionado ("Selected Interlace Enabled") es
dispuesto a `0', el terminal de acceso (402) no funcionará en la
modalidad de Entrelazamiento Seleccionado ("Selected
Interlace"). El campo de Entrelazamientos Asignados por Número
("Num Assigned Interlaces") es dispuesto `0' si el campo de
Asignación de Entrelazamientos Seleccionados ("Selected Interlace
Assignment") es dispuesto a `0'.
El punto de acceso (404) genera la asignación de
entrelazamiento seleccionado al disponer y actualizar los valores
para el mensaje de asignación de entrelazamiento seleccionado, en el
que se dispone PilotPN en PilotPN del sector que envía el mensaje
de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el mensaje de
Entrelazamiento Asignado por Número es dispuesto en el número de
entrelazamientos asignados, el campo de ID de Entrelazamiento será
dispuesto en un entrelazamiento asignado al terminal de acceso (402)
para el funcionamiento de entrelazamiento seleccionado y la
longitud del campo reservado es tal que la totalidad del mensaje es
alineada por octetos. El punto de acceso (404) dispone también el
valor del campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados y el
punto de acceso (404) dispone el campo asignado por número en `0' si
el campo asignado por entrelazamientos seleccionados es dispuesto a
`0'. En una realización, el mensaje de Asignación de Entrelazamiento
Seleccionado puede ser incorporado en un paquete de datos. En otra
realización, el mensaje de asignación de entrelazamiento
seleccionado puede no ser incorporado en un paquete de datos.
El terminal de acceso (402) es configurado para
recibir paquetes de datos en el enlace de comunicación (406), uno
de los cuales puede comprender el mensaje de asignación de
entrelazamiento seleccionado. Se pueden utilizar varios métodos
para extraer el mensaje de asignación de entrelazamiento
seleccionado del enlace directo. Por ejemplo, una vez que el
terminal de acceso (402) ha extraído el paquete de datos (412) de
uno de los canales del enlace directo, el terminal de acceso (402)
puede comprobar la información de cabecera del paquete de datos
(412) para determinar si el paquete de datos (412) comprende el
mensaje de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado. En este
caso, el punto de acceso (404) extrae el campo ID de mensaje de 8
bits designado, el campo PilotPN de 12 bits, el campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y el campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits y almacena los valores en la memoria (tal
como la memoria (272) de la figura 2). Si el campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados es `1', el terminal de acceso (402)
operará en modalidad de Entrelazamiento Seleccionado, mientras que
si el campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados es ajustado
a `0', el terminal de acceso no operará en la modalidad de
Entrelazamiento Seleccionado.
La figura 5A muestra un diagrama de flujo del
procedimiento (500) para transmitir el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado. El punto de acceso (tal como el punto
(404) de la figura 4) transmite información a uno o varios
terminales de acceso (tales como el terminal de acceso (402) de la
figura 4). En (502) se genera el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado. El mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado generado comprende un campo ID de
mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo Activado
por Entrelazamiento Seleccionado de 1 bit, un campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
dispuesto en un PilotPN del sector que envía el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es dispuesto en el número de
Entrelazamientos Asignados, el campo ID de Entrelazamiento es
dispuesto en un entrelazamiento asignado al terminal de Acceso para
funcionamiento de entrelazamiento seleccionado. En (504), el mensaje
de asignación de entrelazamiento seleccionado generado es
transmitido a través de un enlace de comunicación OFDM.
La figura 5B muestra un procesador (550) para
transmitir el mensaje Asignación de Entrelazamiento Seleccionado.
El procesador al que se hace referencia puede consistir en
dispositivos electrónicos y puede comprender uno o varios
procesadores configurados para recibir el bloque. Un procesador
(552) está configurado para generar el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado que comprende un campo ID de mensaje de
8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, un campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
dispuesto al PilotPN del sector que envía el mensaje de Asignación
de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de Entrelazamientos
Asignados por Número es ajustado al número de entrelazamientos
asignados, el campo de ID de Entrelazamiento es dispuesto en un
entrelazamiento asignado al terminal de acceso para funcionamiento
de Entrelazamiento Seleccionado. En (554), un procesador es
configurado para transmitir el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado generado a través de un enlace de
comunicación OFDM.
En otra realización, una aparato está
constituido por medios que generan el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado para transmisión que comprende un
campo ID de mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un
campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, un campo
de Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
dispuesto al PilotPN del sector que envía el mensaje de Asignación
de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de Entrelazamientos
Asignados por Número es ajustado al número de entrelazamientos
asignados, el campo de ID de Entrelazamiento es ajustado en un
entrelazamiento asignado al terminal de acceso para funcionamiento
de Entrelazamiento Seleccionado. El aparato comprende además un
medio para transmisión del mensaje de Asignación de Entrelazamiento
Seleccionado a través de un enlace de comunicación OFDM (tal como
el enlace de comunicación OFDM (406) de la figura 4).
La figura 6A muestra un diagrama de flujo del
proceso (600) para recibir el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado. El terminal de acceso (tal como el
terminal de acceso (402) de la figura 4) procesa la información
recibida de uno o varios puntos de acceso (tal como el punto de
acceso (404) de la figura 4). En (602), el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado es recibido comprendiendo un campo ID
de mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo
Activado por Entrelazamiento Seleccionado de 1 bit, un campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
interpretado como el PilotPN del sector que envía el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es interpretado como el número
de entrelazamientos asignados y el campo de ID de Entrelazamiento
es interpretado como un entrelazamiento asignado al terminal de
acceso para la operación de Entrelazamiento Seleccionado. En (604),
se determina el valor del campo Activada de Entrelazamientos
Seleccionados. Si el valor del campo de Activado por
Entrelazamientos Seleccionados es `1', el terminal de acceso (402)
operará en modalidad de Entrelazamiento Seleccionado en (608) y si
valor es `0', el terminal de acceso (402) no operará en la
modalidad de Entrelazamiento Seleccionado (606). La funcionalidad
de los procesadores individuales (652) y (654) mostrados en la
figura se puede combinar en un procesador único (656). Una memoria
(658) está acoplada también al procesador (656).
La figura 6B muestra un procesador (650) para
recibir el mensaje de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado.
El procesador al que se hace referencia puede consistir en un
dispositivo electrónico y puede comprender uno o varios
procesadores configurados para recibir el bloque. Un procesador
(652) está configurado para recibir un mensaje de Asignación de
Entrelazamientos Seleccionados que comprende un campo ID de mensaje
de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo Activado por
Entrelazamiento Seleccionado de 1 bit, un campo de Entrelazamientos
Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de Entrelazamiento de 3
bits, de manera que el campo PilotPN es interpretado como el
PilotPN del sector que envía el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado, el campo de Entrelazamientos
Asignados por Número es interpretado como el número de
entrelazamientos asignados y el campo de ID de Entrelazamiento es
interpretado como un entrelazamiento asignado al terminal de acceso
para el funcionamiento de Entrelazamiento Seleccionado. Un
procesador (654) está configurado para determinar el valor del
campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados. Si el valor del
campo de Activado por Entrelazamientos Seleccionados es `1', se
configura un procesador (658) para operar en modalidad de
Entrelazamiento Seleccionado y si el valor es `0', se configura un
procesador (656) para que no opere en modalidad de Entrelazamiento
Seleccionado. La funcionalidad de los procesadores individuales
(652) a (658) mostrados en la figura se puede combinar en un
procesador único (670). Una memoria (672) está acoplada también al
procesador (670).
En otra realización, un aparato comprende medios
para recibir un mensaje de Asignación de Entrelazamiento
Seleccionado que comprende un campo de ID de mensaje de 8 bits, un
campo PilotPN de 12 bits, un campo Activado por Entrelazamientos
Seleccionados de 1 bit, un campo de Entrelazamientos Asignados por
Número de 4 bits y un campo ID de Entrelazamiento de 3 bits, de
manera que el campo PilotPN es interpretado como el PilotPN del
sector que envía el mensaje de Asignación de Entrelazamiento
Seleccionado, el campo de Entrelazamientos Asignados por Número es
interpretado como el número de entrelazamientos asignados y el campo
de ID de Entrelazamiento es interpretado como un entrelazamiento
asignado al terminal de acceso para el funcionamiento de
Entrelazamiento Seleccionado. El aparato comprende además medios
para determinar el valor del campo de Activado por Entrelazamientos
Seleccionados. El aparato comprende también medios para
funcionamiento en modalidad de Entrelazamiento Seleccionado y
asimismo medios para no funcionar en modalidad de Entrelazamiento
Seleccionado. Los medios descritos pueden comprender uno o varios
procesadores.
Además, las realizaciones pueden ser
implementadas por medio de hardware, software, firmware, middleware,
microcódigo o cualquier combinación de los mismos. Cuando se han
implementado en software, firmware, middleware o microcódigo, el
código de programa o segmentos de código de programa para llevar a
cabo las tareas necesarias se pueden almacenar en un soporte
legible a máquina, tal como una memoria o memorias separadas que no
se han mostrado. Un procesador puede llevar a cabo las tareas
necesarias. Un segmento de código puede representar un
procedimiento, una función, un subprograma, un programa, una rutina,
una subrutina, un módulo, un paquete de software, una clase o
cualquier combinación de instrucciones, estructuras de datos o
instrucciones de programa. Un segmento de código puede estar
acoplado a otro segmento de código o a un circuito de hardware
pasando y/o recibiendo información, datos, argumentos, parámetros o
contenido de memoria. La información, argumentos, parámetros,
datos, etc. pueden ser pasados, enviados o transmitidos con
intermedio de un medio adecuado que comprende memoria compartida,
paso de mensajes, paso de símbolos, transmisión de red etc.
Claims (8)
1. Procedimiento para la asignación de modalidad
de entrelazamiento seleccionada, caracterizado porque
comprende las siguientes etapas:
generar (502) un mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado ("Selected Interlace Assignment")
que comprende un campo ID de mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de
12 bits, un campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados de 1
bit, un campo de Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y
un campo ID de Entrelazamiento 3 bits, de manera que el campo
PilotPN es dispuesto en un PilotPN del sector que envía el mensaje
de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es dispuesto en el número de
entrelazamientos asignados, el campo ID de Entrelazamiento es
dispuesto en un entrelazamiento asignado a un terminal de acceso
(404) para funcionamiento de entrelazamiento seleccionado;
disponer del valor del campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados; y
transmitir (504) el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado a través de un enlace de comunicación
OFDM (406).
2. Procedimiento, según la reivindicación 1,
caracterizado por la etapa de disponer el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número en `1' si se dispone en `0'
el campo de Asignados Entrelazamientos Seleccionados.
3. Soporte legible por ordenador que comprende
instrucciones almacenadas en el mismo, caracterizado porque
las instrucciones, cuando son ejecutadas, provocan que el procesador
lleve a cabo las siguientes etapas:
generar (502) un mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado ("Selected Interlace Assignment")
que comprende un campo ID de mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de
12 bits, un campo Activado por Entrelazamiento Seleccionado de 1
bit, un campo de Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y
un campo ID de Entrelazamiento 3 bits, de manera que el campo
PilotPN es dispuesto en un PilotPN de un sector que envía el mensaje
de Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es dispuesto en el número de
entrelazamientos asignados y el campo ID de Entrelazamiento es
dispuesto en un entrelazamiento asignado a un terminal de acceso
(404) para funcionamiento de entrelazamiento seleccionado;
disponer el valor del campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados; y
transmitir el mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado a través de un enlace de comunicación
OFDM (406).
4. Aparato que puede funcionar en un sistema de
comunicación inalámbrico, caracterizado porque el aparato
comprende:
medios (502) para generar el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado que comprende un campo
ID de Mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo
Activado por Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, un campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
dispuesto en un PilotPN de un sector que envía el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es dispuesto en el número de
entrelazamientos asignados, el campo de ID de Entrelazamiento es
dispuesto en un entrelazamiento asignado a un terminal de acceso
(404) dispuesto para funcionamiento de Entrelazamiento
Seleccionado;
medios para disponer el valor del campo Activado
por Entrelazamientos Seleccionados; y
medios (504) para transmitir el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado a través de un enlace de
comunicación OFDM (406).
5. Aparato, según la reivindicación 4,
caracterizado por medios para disponer el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número en `1' si el campo de
Asignados Entrelazamientos Seleccionados se dispone en `0'.
6. Procedimiento para recibir información en un
sistema de comunicación inalámbrico, caracterizado porque el
procedimiento comprende las siguientes etapas:
recibir (602) un mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado que comprende un campo ID de mensaje
de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, un campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
interpretado como el PilotPN de un sector que envía el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es interpretado como el número
de entrelazamientos asignados y el campo de ID de Entrelazamiento
es interpretado como un entrelazamiento asignado al terminal de
acceso (404) para el funcionamiento de Entrelazamiento
Seleccionado;
determinar (604) el valor del campo de Activado
por Entrelazamientos Seleccionados; y
funcionar (608) en modalidad de Entrelazamiento
Seleccionado si el valor del campo de Activado por Entrelazamientos
Seleccionados es dispuesto en es `1' o no funcionar (606) en
modalidad de Entrelazamiento Seleccionado si el valor del campo
Activado por Entrelazamientos Seleccionados es dispuesto en `0'.
7. Soporte legible por ordenador que comprende
instrucciones almacenadas en el mismo, caracterizado porque
las instrucciones, una vez ejecutadas, provocan que el procesador
lleve a cabo las siguientes etapas:
recepción (602) de un mensaje de Asignación de
Entrelazamiento Seleccionado que comprende un campo ID de mensaje
de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, un campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
interpretado como el PilotPN de un sector que envía el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es interpretado como el número
de entrelazamientos asignados y el campo de ID de Entrelazamiento
es interpretado como un entrelazamiento asignado al terminal de
acceso (404) para el funcionamiento de Entrelazamiento
Seleccionado;
determinar (604) el valor del campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados
funcionar (608) en modalidad de Entrelazamiento
Seleccionado si valor del campo Activado por Entrelazamientos
Seleccionados se dispone en `1' o no funcionar (606) en la modalidad
de Entrelazamiento Seleccionado si el valor del campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados es dispuesto en `0'.
8. Aparato que puede funcionar en un sistema de
comunicación inalámbrico, caracterizado porque el aparato
comprende:
medios (652) para recibir un mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado que comprende un campo
ID de mensaje de 8 bits, un campo PilotPN de 12 bits, un campo
Activado por Entrelazamientos Seleccionados de 1 bit, un campo de
Entrelazamientos Asignados por Número de 4 bits y un campo ID de
Entrelazamiento de 3 bits, de manera que el campo PilotPN es
interpretado como el PilotPN de un sector que envía el mensaje de
Asignación de Entrelazamiento Seleccionado, el campo de
Entrelazamientos Asignados por Número es interpretado como el
número de entrelazamientos asignados y el campo de ID de
Entrelazamiento es interpretado como un entrelazamiento asignado al
terminal de acceso (404) para el funcionamiento de Entrelazamiento
Seleccionado;
medios (654) para determinar el valor del campo
Activados por Entrelazamientos Seleccionados; y
medios (658) para funcionar en modalidad de
Entrelazamiento Seleccionado si valor del campo Activado por
Entrelazamientos Seleccionados se dispone en `1' o no funcionar
(656) en la modalidad de Entrelazamiento Seleccionado si el valor
del campo Activado por Entrelazamientos Seleccionados es dispuesto
en `0'.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US73112605P | 2005-10-27 | 2005-10-27 | |
US731126P | 2005-10-27 |
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ID=37716007
Family Applications (3)
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