ES2605877T3 - Procedimiento para hacer funcionar una red de datos inalámbrica que comprende una estación emisora con capacidad para terahercios y un terminal electrónico móvil con capacidad para terahercios - Google Patents
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Abstract
Procedimiento para hacer funcionar una red de datos inalámbrica, en el que se envían datos desde una estación emisora con capacidad para terahercios (1) por medio de una onda de terahercios concentrada (4) hasta un terminal electrónico móvil con capacidad para terahercios (2), que comprende las siguientes etapas de procedimiento: detectar (S1) un objeto móvil (3), que puede alterar la conexión de datos entre la estación emisora (1) y el terminal (2) a través de la onda de terahercios concentrada (4), analizar (S2) el movimiento del objeto (3), generar (S3) un primer pronóstico en un instante (t2, t3) en el futuro, comprendiendo el primer pronóstico una posición probable del objeto (3) para el instante (t2, t3) en el futuro, detectar (S4) parámetros de conexión actuales de una conexión de datos en THz momentánea entre la estación emisora (1) y el terminal (2), analizar (S5) el primer pronóstico y los parámetros de conexión actuales y generar (S6) un segundo pronóstico acerca de las repercusiones que tendrá el objeto (3) en la posición predicha para el instante (t2, t3) sobre los parámetros de conexión de la conexión de datos entre la estación emisora (1) y el terminal (2).
Description
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DESCRIPCION
estacion emisora con
estacion emisora con
canales de conexion proximamente con su
Ifmite de rendimiento. Por tanto, la investigacion esta trabajando en la posibilidad de procesar informacion a traves de la onda de terahercios. La onda de terahercios promete una transmision de datos con tasas de transmision muy altas.
El documento DE 10 2008 020 466 A1 muestra un procedimiento entre un emisor y un receptor asf como un sistema para poner en practica el procedimiento. Asf, por ejemplo, en un entorno domestico esta prevista una estacion emisora, que envfa una onda electromagnetica concentrada en el rango de los terahercios de manera dirigida a un aparato receptor, por ejemplo un ordenador portatil o un telefono movil. A traves de otra conexion de datos, por ejemplo una conexion WLAN convencional, se inicia la transmision de datos a traves de la onda de terahercios.
El documento US 2013/0023281 A1 se refiere a la prediccion de la calidad de conexion de una conexion de radiotelefoma movil en el marco de un proceso de traspaso entre dos estaciones emisoras. Si se obtiene un pronostico de que en el futuro otra estacion emisora distinta de la estacion emisora activa en ese instante sera mas apropiada para una conexion de datos con el aparato de radiotelefoma movil, se iniciara el proceso de traspaso.
La onda de terahercios solo es adecuada hasta la fecha para la transmision en distancias muy reducidas del orden de algunos metros, ya que la onda de terahercios esta sujeta a una atenuacion verdaderamente elevada. Para configurar la transmision de datos de la manera mas eficaz posible, ha resultado adecuado desarrollar la conexion a traves de una onda electromagnetica concentrada, lo que podna admitir por tanto longitudes de transmision de aproximadamente 1 km. Este valor depende sin embargo de muchos factores de influencia, como por ejemplo la tasa de transmision de datos, la potencia de emision, el ancho de banda, etc.
No obstante ha de partirse del hecho de que una recepcion en terahercios no sera posible con medios economicos a medio plazo de manera generalizada (como lo es el suministro de radiotelefoma movil actual). La recepcion en terahercios quedara limitada por tanto presumiblemente a puntos calientes, instalados en ubicaciones muy frecuentadas, por ejemplo plazas publicas, aeropuertos, estaciones de tren, hoteles, etc. A este respecto se utilizan preferiblemente ondas de terahercios concentradas, para abarcar espacialmente determinadas zonas de recepcion en terahercios en sentido local.
Ademas se ha demostrado que obstaculos en el trayecto de emision, por ejemplo paredes, muebles, pero tambien las propias personas, empeoran la transmision de datos por medio de ondas de terahercios de manera persistente. Asf, es por tanto deseable un trayecto de emision lo mas libre posible entre la estacion emisora y el terminal. Para salvar los obstaculos y para una propagacion por varias trayectorias pueden usarse reflectores especiales.
La invencion se plantea por tanto el objetivo de configurar, a pesar de las diffciles condiciones del entorno, la utilizacion de la onda de terahercios para la transmision de datos de la manera mas comoda posible.
La invencion propone ahora un procedimiento para hacer funcionar una red de datos inalambrica segun la reivindicacion 1. Configuraciones preferidas se desprenden de las reivindicaciones dependientes.
La idea principal de la invencion radica, en particular, en que se monitoriza en particular de manera ininterrumpida la zona de emision de la estacion emisora y se registran permanentemente variaciones en el entorno de la zona de emision. Las variaciones se analizan entonces. Sobre esta base se crea un primer pronostico acerca del estado de factores de influencia fundamentales del entorno para el futuro. El objetivo es, por tanto, predecir con el primer pronostico como habran cambiado los parametros del entorno en un determinado instante, o de manera mas general, que parametros del entorno estaran presentes en ese determinado instante. Por parametros del entorno han de entenderse todos los factores de influencia externos que pueden tener una influencia sobre la conexion de datos a traves de la onda de terahercios entre la estacion emisora y el terminal. A este respecto, entre los parametros del entorno se encuentran la posicion de posibles obstaculos, tales como personas, velmculos u otros objetos moviles en movimiento que en principio parecen idoneos para alterar la conexion de datos. Si el movimiento de un objeto se conoce en gran medida, entonces puede concluirse bajo ciertas suposiciones, zum ejemplo mantenimiento de la forma de movimiento actual, una posicion futura del objeto. Resolviendo una ecuacion de movimiento puede predecirse con exactitud, por ejemplo, la posicion del vehnculo que se mueve a velocidad constante.
Entre los parametros del entorno se detectan los estados de posibles obstaculos.
Procedimiento para hacer funcionar una red de datos inalambrica que comprende una capacidad para terahercios y un terminal electronico movil con capacidad para terahercios
Procedimiento para hacer funcionar una red de datos inalambrica que comprende una capacidad para terahercios y un terminal electronico movil con capacidad para terahercios.
Debido a la creciente necesidad de capacidad de transmision de datos a traves de inalambricos, las tecnologfas usadas actualmente, por ejemplo LTE, WLAN, etc., toparan
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La creacion del segundo pronostico se ocupa de la cuestion de en que estado se encontrara probablemente la conexion de datos en un instante en el futuro (=parametros de conexion). El instante en el futuro es, sin embargo, en particular identico al instante en el futuro, para el que se creo el primer pronostico. Se tiene en cuenta en el mismo el resultado del primer pronostico. En terminos sencillos: que repercusion tendran las variaciones del entorno, que se establecen en el primer pronostico, sobre la conexion de datos en el instante en el futuro. Asf se supone, por ejemplo, que el vehnculo estara en el instante en el futuro en un determinado lugar (=resultado del primer pronostico). Si ese lugar se situa precisamente en la lmea de vision entre la estacion emisora y el terminal movil, puede concluirse entonces que la conexion de datos a traves de la onda de terahercios estara interrumpida entonces.
La idea fundamental de la invencion es por tanto la doble creacion de un pronostico, concretamente por un lado el estudio y la pronosticacion del entorno, y por otro lado la pronosticacion basada en la misma del estado de la conexion de datos. El resultado del procedimiento de acuerdo con la invencion es entonces, por tanto, un pronostico acerca del estado de la conexion de datos entre una estacion emisora y el terminal correspondiente, que tiene en cuenta las variaciones en el entorno.
Por un terminal movil con capacidad para terahercios se entiende un terminal movil de este tipo que puede recibir al menos datos a traves de una onda de terahercios desde una estacion emisora. Como onda de terahercios se entiende una onda portadora con una frecuencia portadora de al menos 300 GHz. De manera particularmente adecuada, la invencion parece ser adecuada para el rango de frecuencias a partir de 1 THz. Sin embargo, no es necesario que el terminal con capacidad para terahercios sea capaz de enviar datos a traves de la onda de terahercios.
En una configuracion preferida, mediante la deteccion de los parametros del entorno se reconoce un movimiento de un objeto en la zona de emision de la estacion emisora.
La invencion propone ademas algunas posibilidades de como pueden detectarse los parametros del entorno. En una primera configuracion preferida esta previsto que la deteccion de los parametros del entorno se produzca por medio de un dispositivo de deteccion de campo de vision. Puede tratarse de una camara optica o de un aparato de radar. Un dispositivo de deteccion de campo de vision de este tipo puede detectar en particular un campo de vision que parte de la estacion emisora. Para detectar el campo de vision que parte de la estacion emisora, esta previsto preferiblemente que la camara o el aparato de radar o cualquier otro dispositivo de deteccion de campo de vision adecuado este dispuesto esencialmente en el mismo lugar que la estacion emisora. El dispositivo de deteccion de campo de vision mira por tanto esencialmente en la misma direccion en la que se irradia la onda de terahercios concentrada. Si se reconoce entonces un obstaculo por la camara en una cierta direccion, puede suponerse entonces que este obstaculo tambien se encuentra en la misma direccion visto desde la estacion emisora. Las repercusiones de los objetos determinados por el dispositivo de deteccion de campo de vision sobre la calidad de la conexion pueden determinarse por tanto con gran fiabilidad.
En una configuracion preferida adicional, la deteccion de los parametros del entorno puede producirse con al menos una sonda, en particular varias sondas. Las sondas estan dispuestas en una zona de emision de la estacion emisora y distanciadas de la estacion emisora. Mediante tales sondas puede efectuarse una especie de triangulacion mediante la cual pueden reconocerse objetos en la zona de emision. Mediante las sondas pueden detectarse y analizarse, por ejemplo, las ondas de terahercios que se irradian desde la estacion emisora. Si por ejemplo la estacion emisora envfa una onda de terahercios hacia una de las sondas, pero la sonda recibe ninguna onda de terahercios, ha de partirse entonces de la presencia de un objeto entre la estacion emisora y la sonda. De esta manera pueden monitorizarse por ejemplo los espacios intermedios entre varias sondas entre sf y el espacio intermedio entre la estacion emisora y una sonda. Tambien puede seguirse asf un objeto, pudiendo concluirse a partir de ello a su vez un movimiento del objeto. Este movimiento del objeto puede ser a su vez la base para la creacion del primer pronostico. Una sonda puede ser esencialmente una estacion emisora o receptora para ondas electromagneticas, cuya posicion relativa con respecto a la estacion emisora se conoce preferiblemente. Una sonda de este tipo tambien puede estar formada por el propio terminal; varios terminales que pueden entrar en la zona de emision de la estacion emisora en comunicacion de datos a traves de la onda de terahercios con la estacion emisora, pueden constituir en cada caso una sonda.
Una sonda tambien puede recibir y analizar, alternativamente o en combinacion con la recepcion de las ondas de terahercios, otras ondas electromagneticas, que no se basan en la onda de terahercios. Asf, las sondas tambien pueden reconocer por ejemplo senales de radiotelefoma movil u otras ondas electromagneticas enviadas de posibles objetos. Por ejemplo, en la proximidad inmediata de un aparato de radiotelefoma movil se esperara, por regla general, que tambien haya un obstaculo, en particular una persona que lleve el telefono movil, o un vetnculo, en el que este instalado de manera fija el telefono movil. Mediante la triangulacion por ejemplo a traves de la pluralidad de sondas o la estacion emisora puede determinarse entonces la posicion del aparato de radiotelefoma movil o de la antena; su posicion cambiante puede seguirse.
Si se reciben y analizan ondas electromagneticas enviadas por posibles objetos, resulta ventajoso evaluar identificaciones asociadas a estos objetos y contenidas en las ondas electromagneticas. Un telefono movil que esta
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instalado por ejemplo de manera fija en un vetnculo, puede enviar al mismo tiempo una identificacion que tiene indicaciones sobre el tipo de vetnculo. Puede consultarse entonces en una base de datos que dimensiones exteriores presenta este tipo de vetnculo. A la hora de crear el primer o el segundo pronostico pueden tenerse en cuenta entonces las dimensiones del objeto, determinadas con ayuda de la identificacion.
Si ahora se ha creado el segundo pronostico y se tuvieron en cuenta para ello los parametros del entorno cambiados para el futuro, entonces puede llevarse a cabo lo siguiente con ayuda de este segundo pronostico:
Se efectua preferiblemente una readjudicacion de las prioridades de emision para la conexion de datos a traves de la onda de terahercios concentrada. La adjudicacion de prioridades de emision puede comprender esencialmente la adjudicacion de tiempos de emision fijos entre la estacion emisora y el terminal. Si se establece entonces, por ejemplo, que en aproximadamente dos segundos esta presente una muy buena conexion de datos, entonces una aplicacion que esta ejecutandose en ese terminal movil recibe una asignacion fija de un “espacio de emision” de por ejemplo un segundo. Esto se basa en el reconocimiento de que a traves de la onda de terahercios puede transportarse una enorme cantidad de datos en poco tiempo. Asf sera posible transmitir el contenido de un DVD entero en menos de un segundo a traves de la onda de terahercios. Puesto que la conexion de datos a traves de la onda de terahercios solo sera necesaria durante un periodo de tiempo muy corto, debe garantizarse no obstante que esta conexion en ese un segundo puede estar disponible de la manera mas fiable posible. Por tanto, esta planificacion previa del tiempo de emision, que puede crearse con ayuda de los pronosticos, es de gran importancia para la futura transmision de datos de alta tasa de transmision de bits a traves de la onda de terahercios.
El reconocimiento principal en el que se basa esta adjudicacion es:
Es poco importante en que instante exactamente debe estar presente una conexion de datos a traves de la onda de terahercios; ademas la conexion de datos tampoco debe estar disponible durante un tiempo especialmente prolongado. Tan solo es sumamente importante conocer cuando estara presente una conexion de datos con alta probabilidad, y que esta conexion de datos tambien se mantendra entonces durante un corto periodo de tiempo de manera estable.
Resulta ventajoso ademas que los pronosticos (el primer pronostico, el segundo pronostico o tambien ambos) se creen de manera continua recurrentemente, es decir que se actualicen por tanto continuamente. Esto es particularmente ventajoso cuando las variaciones del entorno no pueden predecirse de manera especialmente fiable, por ejemplo en caso de movimientos que no presentan una regularidad reconocible.
Preferiblemente, la readjudicacion de las prioridades de emision se realiza teniendo en cuenta las aplicaciones que estan ejecutandose en particular en ese instante en el terminal y que hacen uso de la conexion de datos a traves de la onda de terahercios concentrada o para las que esta previsto un uso en el futuro.
La urgencia de una conexion de datos viene dada esencialmente por la aplicacion. Si por ejemplo va a distribuirse un video de muy alta resolucion, y para una reproduccion sin interrupciones se requiere que en los siguientes segundos se establezca una conexion de datos, se asignara a tal aplicacion una prioridad de emision muy alta. En cambio, una aplicacion que si bien desea descargar tambien un archivo grande, pero que para ello dispone aun de mucho tiempo, recibira una prioridad de emision mas baja. Ademas, la prioridad tambien se establece con ayuda del segundo pronostico. Si por ejemplo las aplicaciones que estan ejecutandose en dos terminales diferentes tuvieran una urgencia similar, sin embargo uno de los aparatos estara en un segundo en una posicion estable para una conexion de datos, pero el otro terminal no lo estara hasta dentro de cinco segundos, se ajustara una prioridad de emision superior para el primer terminal durante el siguiente segundo. Con ayuda de las prioridades de emision se adjudican por tanto esencialmente espacios de emision, durante los cuales esta presente una conexion de datos a traves de la onda de terahercios.
Preferiblemente, gracias al segundo pronostico, se forma una conexion entre otra estacion emisora con capacidad para terahercios y el terminal. Esto es posible cuando el terminal se situa en la zona de recepcion espacial de dos estaciones emisoras con capacidad para terahercios y el segundo pronostico obtiene el resultado de que la conexion de datos entre la primera estacion emisora estara interrumpida en el instante en el futuro. Existe sin embargo, conforme al segundo pronostico, la posibilidad de formar una conexion de datos a traves de la otra estacion emisora. Entonces se forma la conexion de datos a traves de la segunda estacion emisora, para poder seguir suministrando datos al terminal.
La invencion se explica mas detalladamente con ayuda de las figuras.
La figura 1 muestra una red de datos inalambrica, que se hace funcionar segun el procedimiento de acuerdo con la invencion;
La figura 2 muestra el desarrollo del procedimiento de acuerdo con la invencion en un diagrama de bloques.
En la figura 1 puede observarse una red de datos inalambrica, que comprende una estacion emisora 1 asf como un
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telefono movil como terminal electronico movil 2 (en lo sucesivo “telefono movil 2”, como ejemplo de otros terminales electronicos moviles). Durante el funcionamiento, la estacion emisora 1 emite ondas de terahercios 4 en forma concentrada. Las ondas de terahercios 4 pueden recibirlas entonces el telefono movil 2. La estacion emisora 1 puede irradiar varias de tales ondas de terahercios concentradas 4. Cada onda de terahercios 4 tiene asignada a este respecto una direccion propia.
Debido a la alta atenuacion de la onda de terahercios 4 debido a objetos enmascaradores en el recorrido del haz, es importante que durante una conexion de datos haya permanentemente una pista de vision libre 1 entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2, para proporcionar una conexion con la menor cantidad de interferencias posible. En la figura 1, el numero de referencia 6 designa a este respecto en el sentido mas amplio la zona de emision espacial de la estacion emisora 1. En esta zona de emision puede emitir la estacion emisora 1 ondas de terahercios de manera concentrada. Solo telefonos moviles 2 que esten dispuestos en esta zona de emision 6 pueden ser alimentados con la onda de terahercios 4.
Como posible objeto 3 que puede interrumpir la onda de terahercios 4, puesto que puede moverse en el trayecto sobre la lmea de vision entre la estacion emisora y el telefono movil 2, se muestra un objeto 3, por ejemplo un vehmulo. El objeto 3 esta dispuesto en el instante t1 fuera de la zona de emision 6 y por tanto es inofensivo para la conexion de datos. Sin embargo, el objeto 3 se mueve y en el instante t2 estara exactamente en el trayecto sobre la lmea de vision entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2. En el instante t2, la conexion de datos entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2 a traves de la onda de terahercios 4 estara por tanto, con toda probabilidad, interrumpida. Pero el vehmulo 3 sigue moviendose y en el instante t3 estara fuera de la zona de emision 6; la conexion de datos 4 entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2 puede entonces restablecerse.
A traves de la onda de terahercios 4 puede enviarse una cantidad de datos muy grande por unidad de tiempo. Asf, puede ser suficiente con que una conexion de datos entre la estacion emisora y el telefono movil este presente solamente durante un segundo o incluso menos, para transmitir una cantidad de datos en el entorno de un DVD entero. Solo ha de garantizarse que durante ese periodo de tiempo, de por ejemplo un segundo, la conexion de datos este establecida.
Para fijar ahora un instante para la transmision de la conexion de datos esta previsto de acuerdo con la invencion monitorizar el entorno de la estacion emisora 1 y del telefono movil 2. Asf, esta previsto un dispositivo de monitorizacion de campo de vision 5, por ejemplo en forma de una camara optica 5 o de un aparato de radar, que monitoriza un campo de vision 8. En el campo de vision 8 se encuentra tambien el objeto 3 en el instante t1. Mediante la monitorizacion continua del objeto 3 se reconoce que este se mueve a velocidad constante de izquierda a derecha. Puede calcularse a este respecto sin mas que en el instante t2 el objeto 3 interrumpira la conexion de datos entre la estacion emisora 1 y el terminal electronico 2. En este sentido se requiere que la transmision de datos planificada tenga lugar en otro instante, por ejemplo en el instante t3, en el que el objeto 3 se ha vuelto a alejar de la zona de emision 6. A traves de la camara o el radar 5 se determina tambien la posicion exacta del telefono movil 2, de modo que la estacion emisora se ajuste de tal modo que la onda de terahercios 4 este orientada exactamente hacia el telefono movil 2.
Este proceso previamente explicado esta presente tambien en el diagrama de bloques segun la figura 2. En una primera etapa S1 se produce por tanto la deteccion del vehmulo 3 en movimiento en la zona izquierda del campo de vision 8. En la etapa S2 se analiza la informacion optica detectada y se establece que el vehmulo se mueve a aproximadamente a una velocidad constante hacia la derecha. En la etapa S3 se crea un primer pronostico, concretamente que en el instante t2 el vehmulo 3 se encuentra exactamente en la lmea de vision entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2. Se crea un primer pronostico adicional, que en el instante t3 el vehmulo ya estara fuera de la zona de emision 6. En la etapa s4 se establece, por ejemplo, que en ese instante existe una conexion de datos entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2, y que la tasa de transmision de datos abarca una cierta magnitud. En la etapa S5 se analizan el primer pronostico y los parametros de conexion actuales. Con ayuda del analisis se crea un segundo pronostico en la etapa S6. Aqrn se establece que en el instante t2 la conexion entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2 estara cortada. Se determina un segundo pronostico adicional para el instante t3. En el instante t3 la conexion esta restablecida.
El resultado de la etapa S6, es decir el segundo pronostico, se usa ahora adicionalmente. En una etapa S7 se analizan ahora aplicaciones que estan ejecutandose en el terminal 2 y hacen uso de la onda de terahercios 4 para la transmision de datos. En este caso puede establecerse por ejemplo que el usuario esta viendo un video en YouTube y su memoria todavfa esta llena para la visualizacion del video de aproximadamente diez segundos. En este sentido es aceptable para esta aplicacion que dentro de los siguientes cinco segundos la conexion este interrumpida durante aproximadamente dos segundos. En la etapa S8 se produce por tanto una bajada de la prioridad de la conexion de datos para esa aplicacion, de modo que otras aplicaciones tengan preferencia en otro o el mismo telefono movil.
Asf puede determinarse por ejemplo en una etapa S7 que en otro terminal esta ejecutandose igualmente una aplicacion en la que se ve un video de YouTube. No obstante, allf la memoria estara vacfa ya en cinco segundos, de modo que antes de que transcurran los siguientes cinco segundos tiene que establecerse una conexion de datos de alta tasa de transmision de datos entre la estacion emisora. No obstante, en cinco segundos exactamente estara el
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velmculo 3 entre la estacion emisora y el telefono movil, de modo que entonces la conexion de datos ni siquiera sera posible. Este segundo terminal, y la aplicacion que esta ejecutandose en el mismo, obtiene ahora una prioridad de emision alta, de modo que en los siguientes dos segundos se establece la conexion y la descarga del v^deo de YouTube se completara en los siguientes tres segundos.
Ejemplos adicionales de las etapas individuales. En la etapa S1 puede detectarse el entorno no solo con ayuda de la camara o del radar; mas bien tambien puede detectarse el entorno detectando ondas electromagneticas, enviadas por ejemplo por los objetos. Esta deteccion puede producirse mediante sondas 7, que estan instaladas de manera fija en la zona de emision 6. Aunque no es necesario que una sonda este instalada de manera fija, sino que tambien puede moverse. Tambien el telefono movil 2 puede servir como sonda 7 de este tipo; por tanto este esta dotado adicionalmente del numero de referencia 72. Asf, por ejemplo el velmculo 3 envfa a traves de su antena una senal de radiotelefoma movil 9, que no tiene que ser una onda de terahercios, sino que usa una conexion GSM normal. Las sondas 7 individuales, que estan dispuestas distanciadas con respecto a la estacion emisora 1, reciben la onda electromagnetica 9 asf enviada. Por ejemplo, mediante la diferencia de tiempo de propagacion de la onda electromagnetica con respecto a las sondas 7 individuales puede concluirse el lugar de origen de la onda electromagnetica, es decir, por ejemplo, la posicion a la izquierda de la zona de emision 6, en la que se muestra el velmculo 3 en el instante t1.
La onda electromagnetica, enviada por ejemplo por el velmculo, tambien puede contener una identificacion, que puede usarse para caracterizar mas detalladamente el objeto. En caso de que, por ejemplo, el objeto 3 sea un velmculo y comprenda un telefono movil incorporado de manera fija, entonces la identificacion puede contener una indicacion sobre de que tipo de velmculo se trata. La identificacion tambien puede usarse sin embargo para consultar en una base de datos informacion mas detallada acerca del objeto.
En otra configuracion, las sondas tambien pueden estudiar las ondas de terahercios 4 enviadas por la estacion emisora. Asf, si el velmculo 3 se mueve de izquierda a derecha, el velmculo 3 interrumpira por ejemplo la conexion de datos entre la estacion emisora 1 a traves de la onda de terahercios 4 hasta la sonda 7' antes que la conexion de datos a traves de la onda de terahercios 4 entre la estacion emisora 1 y la sonda 7”. Tambien a partir de esto puede determinarse entonces que en el instante t2 (y tambien poco antes o poco despues) el velmculo 3 estara dispuesto entre la estacion emisora 1 y el telefono movil 2.
Ejemplos adicionales para la adjudicacion de prioridad segun la etapa S8.
Como ya se ha explicado, las prioridades de emision pueden repartirse de tal modo que, por ejemplo, a la aplicacion que esta ejecutandose en un terminal se le asigna un instante de emision en aproximadamente dos segundos, mientras que la aplicacion que esta ejecutandose en otro terminal recibe un periodo de emision en aproximadamente siete segundos.
Una aplicacion tambien puede sacarse no obstante de la “habilitacion para ondas de terahercios”, concretamente cuando las condiciones de tiempo real de la aplicacion no son muy altas o la tasa de transmision de datos requerida tambien puede alcanzarse a traves de otra conexion. Asf, la prioridad de emision puede fijarse de hecho a cero, lo que tiene como consecuencia que la aplicacion se decida por completo por la conexion GSM presente de manera paralela.
Ademas resulta ventajoso que, ademas de la estacion emisora 1 mostrada, esten presentes aun otras estaciones emisoras que presenten al menos zonas de emision espaciales parcialmente solapadas. En caso de que una de las estaciones emisoras no este disponible para una conexion de datos con el terminal debido a parametros del entorno desfavorables, la conexion de datos puede garantizarse por otra estacion emisora. Mediante la creacion de los pronosticos puede efectuarse la conmutacion a otra estacion emisora sin dificultades. En las ondas de terahercios es muy importante la planificacion previa de tal conmutacion a otra estacion emisora, ya que la conexion se interrumpe bruscamente al entrar un obstaculo en el trayecto de emision. En contraposicion, en los sistemas de radiotelefoma movil convencionales la interrupcion de una conexion de datos comienza por un empeoramiento continuo de la misma, con lo cual queda suficiente tiempo para cambiar de estacion emisora.
Lista de simbolos de referencia
1 estacion emisora
2 terminal
3 objeto
4 onda de terahercios
5 camara
6 zona de emision
7 sonda
8 campo de vision de la camara
9 ondas electromagneticas
t instante
Claims (11)
- 5101520253035404550556065REIVINDICACIONES1. Procedimiento para hacer funcionar una red de datos inalambrica, en el que se envfan datos desde una estacion emisora con capacidad para terahercios (1) por medio de una onda de terahercios concentrada (4) hasta un terminal electronico movil con capacidad para terahercios (2), que comprende las siguientes etapas de procedimiento:detectar (S1) un objeto movil (3), que puede alterar la conexion de datos entre la estacion emisora (1) y el terminal (2) a traves de la onda de terahercios concentrada (4), analizar (S2) el movimiento del objeto (3),generar (S3) un primer pronostico en un instante (t2, t3) en el futuro, comprendiendo el primer pronostico una posicion probable del objeto (3) para el instante (t2, t3) en el futuro,detectar (S4) parametros de conexion actuales de una conexion de datos en THz momentanea entre la estacion emisora (1) y el terminal (2),analizar (S5) el primer pronostico y los parametros de conexion actuales ygenerar (S6) un segundo pronostico acerca de las repercusiones que tendra el objeto (3) en la posicion predicha para el instante (t2, t3) sobre los parametros de conexion de la conexion de datos entre la estacion emisora (1) y el terminal (2).
- 2. Procedimiento segun la reivindicacion anterior, caracterizado por quela deteccion del objeto se produce por medio de un dispositivo de deteccion de campo de vision, en particular una camara optica o un aparato de radar, que puede detectar en particular un campo de vision (8) que parte de la estacion emisora (1).
- 3. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por quela deteccion del objeto se produce por medio de al menos una sonda (7) que esta dispuesta en una zona de emision (6) de la estacion emisora (1) distanciada de la estacion emisora (1).
- 4. Procedimiento segun la reivindicacion anterior, caracterizado por quela al menos una sonda (7) recibe ondas de terahercios (4) enviadas por la estacion emisora (1) y por que se analizan las ondas de terahercios (4) recibidas.
- 5. Procedimiento segun la reivindicacion 3 o 4, caracterizado por quela sonda (7) recibe ondas electromagneticas (9) enviadas por terminales electronicos (2, 3) en el entorno de la zona de emision (6) y por que estas ondas electromagneticas (9) recibidas se analizan en cuanto a su lugar de origen.
- 6. Procedimiento segun la reivindicacion 3, 4 o 5, caracterizado por queterminales electronicos asociados a objetos (3) envfan una identificacion que caracteriza los objetos (3) y por que con ayuda de la identificacion se identifica informacion espacial con respecto a este objeto (3).
- 7. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por quecon ayuda del segundo pronostico se efectua una readjudicacion (S8) de prioridades de emision para la conexion de datos a traves de la onda de terahercios concentrada.
- 8. Procedimiento segun la reivindicacion anterior, caracterizado por quela readjudicacion de las prioridades de emision se lleva a cabo teniendo en cuenta (S7) aplicaciones que estan ejecutandose en particular en ese instante en el terminal y que hacen uso o desean hacer uso de la conexion de datos a traves de la onda de terahercios concentrada.
- 9. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que,gracias al segundo pronostico, se establece una conexion entre otra unidad emisora con capacidad para terahercios y el terminal.
- 10. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el primer y/o el segundo pronostico se generan de manera continua recurrentemente.
- 11. Red de datos inalambrica que se hace funcionar mediante el procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores.
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