ES2923653T3 - Punto de acceso de red de comunicación que utiliza un dispositivo de formación de ondas y procedimiento de comunicación inalámbrica - Google Patents
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Abstract
Una red de comunicación que comprende un punto de acceso, una unidad de control que se comunica con el punto de acceso, un dispositivo de forma de onda que se comunica con la unidad de control y un dispositivo de comunicación inalámbrica. La unidad de control determina parámetros para el dispositivo de conformación de formas de onda, siendo dichos parámetros parámetros de búsqueda si la unidad de control no recibe una señal piloto, y parámetros de optimización si la unidad de control recibe una señal piloto. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Punto de acceso de red de comunicación que utiliza un dispositivo de formación de ondas y procedimiento de comunicación inalámbrica
Sector de la técnica
La presente invención está relacionada con un punto de acceso de red de comunicación y con una red de comunicación que comprende un dispositivo de formación de ondas y un punto de acceso, así como un procedimiento de comunicación inalámbrica.
Estado de la técnica
El documento WO 2015/039769 muestra la utilización de un dispositivo de formación de ondas que utiliza una señal piloto procedente de un dispositivo electrónico móvil. El dispositivo electrónico móvil es, por ejemplo, un teléfono móvil o un ordenador portátil. Esta señal piloto comprende, por ejemplo, el nivel o la calidad de recepción de una onda incidente sobre el dispositivo electrónico móvil.
Este dispositivo de formación está en enlace con el dispositivo electrónico móvil, lo que, a veces, es poco práctico o muy restrictivo, ya que este dispositivo electrónico móvil debe gestionar unas comunicaciones con dos dispositivos independientes uno del otro: la red y el dispositivo de formación.
El documento "Intelligent walls as autonomous parts of smart indoor environments" ("Paredes inteligentes como partes autónomas de entornos interiores inteligentes"), L. Subrt, P. Pechac, muestra una red de comunicación interior que controla unas paredes equipadas con superficies activas selectivas en frecuencia. Estas superficies activas se pueden pilotar entre un estado magnéticamente transparente y un estado de aislamiento, lo que permite pilotar un enmascaramiento electromagnético entre unas habitaciones delimitadas por dichas paredes equipadas.
Este sistema no hace más que un control entre unas habitaciones y no hace ninguna mejora de recepción para un dispositivo electrónico móvil. Además, un sistema de este tipo no puede funcionar en el marco de una red de comunicación en exterior. El documento US2004/263408 muestra otro ejemplo de dispositivo de formación de ondas.
Objeto de la invención
La presente invención tiene como finalidad resolver los problemas formulados más arriba y propone un punto de acceso de red de comunicación que comprende un módulo de transmisión que comprende una antena de red para emitir y/o recibir una onda primaria y para recibir una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica. Este punto de acceso está en conexión con una unidad de control que está adaptada para enviar unos parámetros a un dispositivo de formación de ondas y que determina los parámetros en función de al menos una información contenida en la señal piloto, estando el dispositivo de formación de ondas adaptado para reflejar y/o transmitir la onda primaria en una onda reflejada en función de los parámetros recibidos de la unidad de control, siendo la información función de la onda primaria emitida por el punto de acceso y de la onda reflejada por el dispositivo de formación de ondas y el punto de acceso está caracterizado por que:
- cuando el módulo de transmisión recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de optimización en el que la unidad de control transmite unos parámetros, denominados segundos parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los segundos parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y en el que la unidad de control determina unos nuevos segundos parámetros por un algoritmo de optimización que optimiza un valor que es función de una sucesión temporal de las señales piloto recibidas anteriormente y de los segundos parámetros determinados anteriormente y
- en tanto en cuanto que el módulo de transmisión no recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de búsqueda en el que la unidad de control transmite unos parámetros, denominados primeros parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los primeros parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y se varían hasta recibir una señal piloto.
Gracias a estas disposiciones, el punto de acceso gestiona la comunicación inalámbrica con el dispositivo de comunicación inalámbrica y gestiona un modo de funcionamiento de optimización del dispositivo de formación de ondas durante el que la unidad de control busca optimizar el dispositivo de formación de ondas para mejorar la comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica. Esta colaboración o funcionamiento con un dispositivo de formación de ondas permite mejorar el alcance del punto de acceso y/o permite reducir la potencia de emisión del punto de acceso transmitida en el entorno.
Además, el punto de acceso gestiona, igualmente, (en combinación con el modo de funcionamiento de optimización anterior) un modo de funcionamiento de búsqueda del dispositivo de formación de ondas que permite la detección de
un dispositivo de comunicación inalámbrica.
En diversos modos de realización del punto de acceso según la invención, se puede recurrir eventualmente, además, a una y/o a la otra de las siguientes disposiciones.
Según un aspecto, la antena de red es una antena múltiple.
Según un aspecto, el punto de acceso efectúa por su antena de red un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo formación de ondas.
Según un aspecto, el dispositivo de formación de ondas comprende una antena y efectúa por su antena de red un ajuste de su emisión hacia dicha antena del dispositivo de formación de ondas antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
Según un aspecto, el punto de acceso efectúa por su antena de red un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica o hacia el dispositivo de formación de ondas después del final de la optimización del dispositivo de formación de ondas por la unidad de control.
Según un aspecto, el punto de acceso comprende la unidad de control.
La invención está relacionada, igualmente, con una red de comunicación que comprende:
- un punto de acceso tal como se presenta más arriba,
- una unidad de control en comunicación con el punto de acceso por un módulo de transmisión de retroacción del punto de acceso que le transmite al menos la información contenida en la señal piloto; y
- un dispositivo de formación de ondas en comunicación con la unidad de control.
En diversos modos de realización de la red de comunicación, se puede recurrir eventualmente, además, a una y/o a la otra de las siguientes disposiciones.
Según un aspecto, la antena de red es una antena múltiple.
Según un aspecto, el punto de acceso efectúa por su antena de red un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo formación de ondas.
Según un aspecto, el dispositivo de formación de ondas comprende una antena y efectúa por su antena de red un ajuste de su emisión hacia dicha antena del dispositivo de formación de ondas antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
Según un aspecto, el punto de acceso efectúa por su antena de red un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica o hacia el dispositivo de formación de ondas después del final de la optimización del dispositivo de formación de ondas por la unidad de control.
Según un aspecto, el dispositivo de formación de ondas comprende una antena y el dispositivo de formación de ondas utiliza dicha antena para detectar una presencia de un dispositivo de comunicación inalámbrica no detectado por el punto de acceso, por la recepción de una señal piloto y en el que el dispositivo de formación de ondas transmite esta detección al punto de acceso para permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
Según un aspecto, la unidad de control consta de una base de datos y los parámetros proceden al menos en parte de dicha base de datos.
Según un aspecto, la señal piloto recibida por el módulo de transmisión de retroacción del punto de acceso comprende una información de coordenada de geolocalización del dispositivo de comunicación inalámbrica y la unidad de control determina los parámetros del modo de funcionamiento de optimización en función de dicha coordenada de geolocalización del dispositivo de comunicación inalámbrica.
Según un aspecto, los parámetros del modo de funcionamiento de búsqueda se determinan de forma aleatoria.
Según un aspecto, una distancia entre el punto de acceso y el dispositivo de formación de ondas es de al menos una décima parte de un alcance del punto de acceso.
Según un aspecto, la unidad de control transmite al dispositivo de formación de ondas los parámetros por un enlace inalámbrico en un canal de gestión.
Según un aspecto, el punto de acceso es un primer punto de acceso que emite una primera onda primaria y en el que la red de comunicación comprende, además, un segundo punto de acceso, emitiendo el segundo punto de acceso una segunda onda primaria y estando el dispositivo de formación de ondas adaptado para reflejar y/o reflejar la primera onda primaria en una primera onda reflejada y la segunda onda primaria en una segunda onda reflejada.
Según un aspecto, el dispositivo de formación de ondas es un primer dispositivo de formación de ondas y en el que la red de comunicación comprende, además, un segundo dispositivo de formación de ondas, transmitiendo la unidad de control al segundo dispositivo de formación de ondas unos parámetros independientemente de los parámetros determinados para el primer dispositivo de formación de ondas.
Según un aspecto, el dispositivo de comunicación inalámbrica es un primer dispositivo de comunicación inalámbrica y la señal piloto es una primera señal piloto emitida por el primer dispositivo de comunicación inalámbrica y en el que la red de comunicación comprende, además, un segundo dispositivo de comunicación inalámbrica que emite una segunda señal piloto y en el que el punto de acceso transmite al menos una información de la primera señal piloto y de la segunda señal piloto a la unidad de control para que la unidad de control determine los parámetros en función de la primera señal piloto y de la segunda señal piloto.
Según un aspecto, el dispositivo de formación de ondas comprende dos porciones, estando cada una de las dos porciones adaptada para modificar una onda primaria en un ancho de banda diferente de la otra porción y siendo cada una de las dos porciones configurable de forma independiente una de la otra.
Según un aspecto, la onda primaria corresponde a una onda de un canal de comunicación de una red de un tipo elegido en una lista que comprende una red de telefonía inalámbrica, una red informática inalámbrica y una red de objetos conectados.
La invención está relacionada, igualmente, con un procedimiento de comunicación inalámbrica implementado en una red de comunicación que comprende:
- un punto de acceso que comprende un módulo de transmisión que comprende una antena de red para emitir y/o recibir una onda primaria,
- una unidad de control en comunicación con el punto de acceso por un módulo de transmisión de retroacción del punto de acceso y
- un dispositivo de formación de ondas en comunicación con la unidad de control,
estando dicho procedimiento caracterizado por que:
- un dispositivo de comunicación inalámbrica emite una señal piloto en respuesta a una onda primaria recibida, - el punto de acceso transmite a la unidad de control y por el módulo de transmisión de retroacción, al menos una información contenida en la señal piloto,
- la unidad de control determina unos parámetros en función de dicha información y transmite los parámetros al dispositivo de formación de ondas,
- el dispositivo de formación de ondas refleja y/o transmite la onda primaria en una onda reflejada en función de los parámetros recibidos de la unidad de control, siendo la información función de la onda primaria emitida por
el punto de acceso y de la onda reflejada por el dispositivo de formación de ondas y
- cuando el módulo de transmisión recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de optimización en el que la unidad de control transmite unos parámetros, denominados segundos parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los segundos parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y en el que la unidad de control determina unos nuevos segundos parámetros por un algoritmo de optimización que optimiza un valor que es función de una sucesión temporal de las señales piloto recibidas anteriormente y de los segundos parámetros determinados anteriormente y
- en tanto en cuanto que el módulo de transmisión no recibe una señal piloto del dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de búsqueda en el que la unidad de control transmite unos parámetros, denominados primeros parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los primeros parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y se varían hasta recibir una señal piloto.
Descripción de las figuras
Otras características y ventajas aparecerán en el transcurso de la siguiente descripción de varios modos de realización, dados a título de ejemplos no limitativos, respecto a los dibujos adjuntos.
En los dibujos:
- la figura 1 es una representación esquemática de un primer modo de realización de red de comunicación inalámbrica;
- la figura 2 es una representación esquemática de un segundo modo de realización de red de comunicación inalámbrica;
- la figura 3 es una representación esquemática de un tercer modo de realización de red de comunicación inalámbrica; y
- la figura 4 es una representación esquemática de un cuarto modo de realización de red de comunicación inalámbrica.
En las diferentes figuras, las mismas referencias numéricas designan unos elementos idénticos o similares.
Descripción detallada de la invención
La invención se refiere a una red de comunicación por ondas que puede ser de naturaleza electromagnética, acústica o vibratoria. Para simplificar, la parte descriptiva de más abajo hará referencia a una onda electromagnética, en particular, para una utilización en la telefonía móvil. Sin embargo, la red de comunicación descrita se aplica a cualquier campo de frecuencia de ondas.
Refiriéndose a la figura 1, una red de comunicación 10 según un primer modo de realización, dado a título de ejemplo, consta de un punto de acceso 12, una unidad de control 22, un dispositivo de formación de ondas 14 y un dispositivo de comunicación inalámbrica 16, típicamente un teléfono móvil.
El punto de acceso 12 está ventajosamente conectado a una red de comunicación global que comprende unos enlaces de red L1 que interconectan otros puntos de acceso 12' de dicha red de comunicación global, lo que permite conectar unos usuarios muy distantes. El punto de acceso 12 constituye, por lo tanto, para la red de comunicación 10 una puerta de entrada o una puerta de salida (pasarela) a la red de comunicación global. La red de comunicación es adecuada para hacer transitar una información de tipo vías (telefonía) y/o de tipo datos (internet). En el caso de la aplicación para la comunicación de vías, esto es, telefonía, el punto de acceso 12 corresponde, por ejemplo, a una estación de red de telefonía móvil o a una femtocelda o a una picocelda. En el caso de la aplicación para la comunicación de datos, el punto de acceso 12 corresponde, por ejemplo, a un módem de Internet, a menudo, llamada una caja de Internet, adaptada para servir de pasarela entre la red informática mundial de Internet y una red informática local, por ejemplo, en el interior de un edificio mediante un enlace inalámbrico de tipo WiFi. Como variante, el punto de acceso es un módem que integra otras funciones de la red local, pudiendo este dispositivo, de este modo, ser un enrutador (servidor de direcciones de red). Como variante, el punto de acceso es un dispositivo adjunto de una red local, como, por ejemplo, un repetidor que prolonga el alcance de una red local.
El punto de acceso 12 comprende:
- un módulo de transmisión 13 adaptado para emitir y/o recibir una onda, habitualmente denominada onda primaria W1 y que permite emitir y recibir unas comunicaciones de telefonía móvil en un primer canal de comunicación C1 y
- un módulo de transmisión de retroacción 20 adaptado para recibir una señal piloto SP procedente de un dispositivo de comunicación inalámbrica 16, tal como, por ejemplo, un teléfono móvil.
El módulo de transmisión 13 comprende una antena de red 18 que emite y/o recibe la onda primaria W1. La antena de red 18 puede ser una simple antena o una antena múltiple para establecer un enlace de tipo MIMO (para "Multiple Inputs Multiple Outputs", "Entradas Múltiples Salidas Múltiples"). La antena de red 18 puede ser una antena omnidireccional o directiva.
El módulo de transmisión de retroacción 20 recibe la señal piloto SP procedente del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, por cualquier medio y eventualmente por el módulo de transmisión 13 y la transfiere parcialmente (cierta información) o enteramente a una unidad de control 22, de forma directa o indirecta. Opcionalmente, el módulo de transmisión de retroacción 20 efectúa un preprocesamiento de la señal piloto SP para extraer de ello una información y/o para transformar dicha información por unos cálculos y/o transformaciones y/o codificación. Por ejemplo, el módulo de transmisión de retroacción 20 establece o evalúa la estimación en recepción del primer canal de transmisión C1, esto es, la estimación de la ganancia y del cambio de fase de este primer canal de comunicación C1 entre el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y el punto de acceso 12 (enlace ascendente o "up-link"). El propio punto de acceso 12 emite una señal piloto de emisión que el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 utiliza para establecer o evaluar recíprocamente una estimación en emisión del primer canal de transmisión C1, en la dirección inversa, esto es, entre el punto de acceso 12 y el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 (enlace descendente o "down-link"). Entonces, el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 transmite al punto de acceso 12 la estimación en emisión y, recíprocamente, el punto de acceso 12 transmite al dispositivo de comunicación inalámbrica 16 la estimación en recepción. Este intercambio de las estimaciones del primer canal de comunicación C1 en recepción y emisión permite mejorar las transmisiones en las dos direcciones de comunicación.
La unidad de control 22 está conectada al módulo de transmisión de retroacción 20 del punto de acceso 12 para recibir la señal piloto SP y/o una información extraída de dicha señal piloto y/o una información evaluada/estimada a partir de dicha señal piloto. La unidad de control 22 está en enlace con el dispositivo de formación de ondas 14 para configurarlo. De este modo, de manera general a las variantes anteriores, la unidad de control 22 procesa la señal piloto SP para generar unos parámetros de configuración del dispositivo de formación 14, como se va a formular esto en lo sucesivo.
Según una primera variante, la unidad de control 22 forma parte integrante del punto de acceso 12.
Según una segunda variante, la unidad de control 22 forma parte integrante del dispositivo de formación de ondas 14 descrito más abajo.
El dispositivo de formación de ondas 14 comprende una superficie adaptable 15 (electromagnética) que refleja y/o transmite una onda incidente, tal como, por ejemplo, la onda primaria W1 en una onda reflejada W2 modificada durante su reflexión y/o transmisión por la superficie adaptable 15 del dispositivo de formación de ondas 14.
El dispositivo de formación de ondas 14 puede comprender, igualmente, un controlador 21 para su funcionamiento. Este controlador 21 está conectado a la superficie electromagnética, con el fin de mandar dicha superficie adaptable 15, en particular, para hacer variar una impedancia electromagnética, que modifica, de este modo, la forma en que se refleja y/o transmite la onda primaria W1, según los parámetros de configuración determinados por la unidad de control 22.
De este modo, el dispositivo de formación de ondas 14 es un dispositivo pasivo que modifica la reflexión/transmisión de una onda incidente. De este modo, modifica el reparto de las ondas a su alrededor, modificando unas condiciones sobre su superficie adaptable 15. Este dispositivo no añade energía electromagnética en el entorno, pero modifica su reparto espacial.
El dispositivo de formación de ondas 14 no es un dispositivo activo, tal como una antena que emite e irradia una onda electromagnética, añadiendo una emisión de energía electromagnética en el entorno.
La patente americana n.° US 6.538.621 muestra un tipo de superficie electromagnética cuya impedancia es adaptable o modificable que puede utilizarse en el dispositivo de formación de ondas 14. Esta superficie electromagnética comprende una pluralidad de elementos resonantes, pudiendo cada elemento resonante sintonizarse. La superficie electromagnética de esta patente comprende unos elementos de red situados a una distancia de un plano de tierra, estando unos elementos de red adyacentes unidos uno al otro por una disposición de condensadores variables, pudiendo cada condensador variable mandarse por un potencial de mando. La impedancia de la superficie electromagnética se modifica en consecuencia, por ejemplo, para enfocar la onda modificada o para dar una dirección a la onda modificada.
Otro ejemplo, descrito en la solicitud internacional WO 2015/039769, muestra una pluralidad de elementos sintonizables que comprenden dos elementos de resonador separados. El primer resonador resuena, por ejemplo, a una primera frecuencia y el segundo resonador resuena a una segunda frecuencia diferente de la primera frecuencia. Las frecuencias son ajustables. El conjunto de elementos sintonizables puede comprender diferentes estados. Los estados sintonizables definen una impedancia específica para la superficie electromagnética. La impedancia de la superficie electromagnética modifica la reflexión de la onda primaria W1 sobre el dispositivo de formación de ondas 14. De este modo, el control de los estados de estos elementos sintonizables, asegura el control del dispositivo de formación de ondas 14.
Son posibles otros modos de realizaciones del dispositivo de formación de ondas 14.
El dispositivo de formación de ondas 14 genera una reflexión particular de la onda primaria W1 emitida por la antena de red 18 del punto de acceso 12 en función de parámetros determinados a partir de información contenida en la señal piloto SP que se le transmite desde el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y por mediación del punto de acceso 12. Los parámetros son, por ejemplo, los ajustes de los elementos sintonizables de la superficie adaptable 15 del dispositivo de formación 14 y que permiten definir la impedancia electromagnética de esta superficie adaptable 15.
El punto de acceso 12 puede retransmitir a la unidad de control 22 toda la señal piloto SP o bien justo unas partes de la señal piloto SP que se relacionan con la comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica 16. La información extraída contiene, por ejemplo:
- una estimación del nivel (amplitud, potencia, intensidad, energía) de recepción de la onda primaria W1 por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 a través del primer canal de comunicación C1 entre el punto de acceso 12 y el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 o
- una estimación de la calidad (tasa de interferencia, ancho de banda, caudal, nivel de ruido) de recepción de la onda primaria W1 por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 a través del primer canal de comunicación C1 entre el punto de acceso 12 y el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 o
- una estimación del canal en emisión y/o en recepción (o "Channel State Information" CSI en lengua inglesa, "Información de Estado de Canal"), p. ej., estimación de la amplitud y de la fase entre cada antena del dispositivo de comunicación inalámbrica y/o cada antena del punto de acceso, estimación eventualmente efectuada para una pluralidad de frecuencias del ancho de banda del primer canal de comunicación C1, lo que permite formar una matriz del canal.
La información extraída transmitida a la unidad de control 22 puede contener, igualmente, unos datos sobre unas redes vecinas que utilizan el primer canal de comunicación C1 u otros canales de comunicaciones no utilizados entre el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y el punto de acceso 12, ya sea, determinados a nivel del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, ya sea determinados a nivel del propio punto de acceso 12. Estos datos sobre las redes vecinas u otras comunicaciones inalámbricas son, por ejemplo, unos nombres de identificación de red que utilizan estos otros canales (como unos nombres de "Service Set Identifier" SSID, "Identificador de Conjunto de Servicios" para una red de tipo WiFi), eventualmente con los niveles recibidos (amplitud, potencia) para cada una de estas redes de los otros canales (diferentes del primer canal de comunicación C1).
La información contenida en la señal piloto SP puede contener otras estimaciones.
El dispositivo de formación de ondas 14 se puede utilizar, de este modo, para mejorar la recepción del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 en una zona que engloba el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y en la vecindad del dispositivo de formación de ondas 14, gracias a la reflexión controlada de la onda primaria W1. El dispositivo de formación de ondas 14 es útil, por ejemplo, en un entorno que comprende unas reflexiones complejas de ondas electromagnéticas que interfieren y, en concreto, que provocan localmente unas combinaciones destructivas de la onda primaria, lo que perturba (reduce la calidad) y/o reduce la amplitud de la recepción del dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
Una unidad de control 22 controla el dispositivo de formación de ondas 14 para configurarlo de tal modo que genere una onda reflejada W2 deseada o al menos optimizada y función de la señal piloto SP. La unidad de control 22 determina unos parámetros a partir de información contenida y/o evaluada a partir de la señal piloto SP y envía por un canal de gestión Cg estos parámetros al dispositivo de formación de ondas 14 para modificar los elementos sintonizables de la superficie adaptable 15, lo que, como consecuencia, modifica la onda reflejada W2. Por lo tanto, el punto de acceso 12 puede controlar, por mediación de la unidad de control 22, el dispositivo de formación de ondas 14 para modificar la recepción de la onda primaria W1 por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16. Por ejemplo, mejorará esta recepción gracias a la contribución de la onda reflejada W2.
La unidad de control 22 se muestra en la figura 1 como que está físicamente separada del punto de acceso 12 y del dispositivo de formación 14. En este caso, la unidad de control está, por ejemplo, unida al punto de acceso 12 por un enlace de unidad de control L2 (de tipo alámbrico o inalámbrico). Este enlace de unidad de control L2 puede formar parte de una red local (como se representa) o ser una porción del enlace de red L1 de la red de comunicación global. Sin embargo, según unas variantes adaptables a todos los modos de realización, la unidad de control 22 puede ya sea estar contenida en el punto de acceso 12, ya sea estar contenida en el dispositivo de formación 14, por ejemplo, en forma de un "simple" software integrado en una unidad de procesamiento de uno o del otro.
La unidad de control 22 está en comunicación con el punto de acceso 12 para recibir una información de la señal piloto SP, con el fin de controlar el dispositivo de formación de ondas 14 en función de esta información. Según una variante, la unidad de control 22 recibe directamente la señal piloto SP, sin pasar por el punto de acceso 12 y extrae de ello él mismo la información necesaria para su procesamiento y, en concreto, para determinar los parámetros de ajuste de la superficie adaptable 15. Según otra variante citada más arriba, la unidad de control 22 está contenida en el dispositivo de formación de ondas 14. En este caso, esta unidad de control puede eventualmente recibir directamente la señal piloto SP, sin pasar por el punto de acceso 12 y extraer de ello la información para el procesamiento y, en concreto, para determinar los parámetros.
El canal de gestión Cg puede utilizar un enlace alámbrico o inalámbrico. Un enlace alámbrico es, por ejemplo, un enlace de tipo Ethernet, de tipo USB o de tipo fibra óptica. Un enlace inalámbrico es, por ejemplo, un enlace de telefonía móvil, por ejemplo, de cuarta generación (4G) u otra o un enlace de red local inalámbrica, por ejemplo, de tipo WiFi o un enlace de tipo Bluetooth o un enlace del Internet de las Cosas IdC (para iOT "Internet Of Things").
La unidad de control 22 también puede comunicarse recíprocamente con el punto de acceso 12 también de manera alámbrica o no.
El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 es cualquier aparato que se comunica en inalámbrico, móvil o fijo. El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 es, por ejemplo, un teléfono portátil, un ordenador portátil equipado:
- con un módulo de telefonía móvil que implementa cualquier protocolo de telecomunicación de primera generación 1G, segunda generación 2G o tercera generación 3G, de cuarta generación 4G o LTE, de quinta generación 5G y/o
- con un módulo de red local inalámbrica, por ejemplo, de tipo WiFi o Bluetooth o IdC.
El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 es, por ejemplo, cualquier periférico equipado con un módulo de telefonía móvil o con un módulo de red local inalámbrica, tales como se citan más arriba.
El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 puede estar alimentado por una toma eléctrica o alimentado mediante una batería interna. El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 puede no ser móvil.
El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 emite a intervalos regulares la señal piloto SP, con el fin de comunicar a unos dispositivos al alcance:
- su presencia en el entorno cercano de dichos dispositivos (uno o varios puntos de acceso, unos equipos diversos, . ) y/o
- varia información que se refiere, por ejemplo, a la recepción de la onda primaria W1 transmitida en el primer canal de comunicación C1.
La señal piloto SP contiene, por ejemplo, información sobre la amplitud y/o calidad de la onda primaria W1 recibida por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y/o la estimación del canal de comunicación C1 y opcionalmente una información sobre la presencia de otros dispositivos en los alrededores.
El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 comprende una antena 17 para recibir y/o emitir una onda primaria W1 (directa o indirectamente por reflexión sobre unos elementos del entorno, p. ej., onda reflejada W2) y una unidad de procesamiento 19 conectada a la antena 17 para procesar unas señales desde y hacia la antena 17 y para formar la señal piloto SP.
Según una primera variante, el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 transmite y/o evalúa la señal piloto por una onda primaria W1 emitida por la antena 17 en el primer canal de comunicación C1.
Según una segunda variante, el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 transmite y/o evalúa la señal piloto SP por una onda secundaria W1' emitida por la antena 17 o por una antena auxiliar en un segundo canal de comunicación C2. El dispositivo que debe recibir esta señal piloto SP posee recíprocamente una antena adaptada para este segundo canal de comunicación C2. El segundo canal de comunicación es un enlace del mismo tipo que el del primer canal de comunicación o de un tipo diferente. Por ejemplo, el primer canal de comunicación C1 es un enlace de tipo WiFi y el segundo canal de comunicación C2 es un enlace de tipo Bluetooth.
La red de comunicación 10 funciona, por ejemplo, de este modo.
Un local (por ejemplo, una habitación o una vivienda, edificio o incluso un transportador móvil (por ejemplo, coche, barco, autobús, avión) está equipado con el dispositivo de formación de ondas 14 controlado por el punto de acceso 12 mediante la unidad de control 22.
La antena de red 18 del punto de acceso 12 posee una distancia de alcance que depende de la tecnología utilizada (tipo de enlace inalámbrico). Esta distancia de alcance o alcance es una distancia habitualmente definida en campo libre (entorno vacío, sin objeto reflectante en la banda de frecuencia de la onda primaria). Esta distancia de alcance es, por ejemplo, la distancia a partir de la que la onda primaria tiene una amplitud reducida en un 90 % con respecto a su emisión sobre la antena de red 18. En el entorno real, la distancia a la que la onda primaria tiene una atenuación de este tipo es inferior a la distancia de alcance, a causa de los elementos perturbadores del entorno (edificios, vehículos, ...).
El dispositivo de formación de ondas 14 se coloca a una distancia de instalación del punto de acceso 12 (su antena de red 18) inferior a dicha distancia de alcance para que este reciba una onda primaria W1 y sea adecuado para modificarla en una onda reflejada W2, de una amplitud suficiente para modificar el entorno electromagnético. La distancia de instalación es eventualmente superior a una distancia mínima: el dispositivo de formación 14 se coloca a una distancia del punto de acceso 12 que permite influir sobre la recepción de un dispositivo de comunicación inalámbrica 16, móvil, que está, él mismo, habitualmente a una distancia variable del punto de acceso 12.
Sin embargo, la recepción a escasa distancia de un dispositivo de comunicación inalámbrica (nivel y calidad) es, a menudo, buena, incluso, muy buena y se degrada cuando aumenta la distancia, por el hecho de la atenuación con la distancia y de las múltiples reflexiones del entorno y/o de interferencias destructivas de estas reflexiones. Esto es por lo que, puede ser ventajoso colocar el dispositivo de formación de ondas 14 a una distancia de instalación cercana a la distancia de alcance o comprendida entre la mitad de esta distancia de alcance y la distancia de alcance. Sin embargo, esto depende, en gran medida, del entorno real y unas mediciones y/u optimización permitirán encontrar el compromiso de la ubicación de dicho dispositivo de formación de ondas 14 en dicho entorno.
Por ejemplo, la distancia de instalación entre el punto de acceso 12 y el dispositivo de formación de ondas 14 es de al menos una décima parte de la distancia de alcance de la onda primaria W1 del punto de acceso 12. Eventualmente, esta distancia de instalación es superior a dos décimas partes, incluso, la mitad de la distancia de alcance, en función
de cada configuración del entorno. El dispositivo de formación 14 se coloca a una distancia de instalación del punto de acceso 12 y, sobre todo, en una posición en el entorno que puede permitir mejorar la zona de cobertura (superficie accesible) de la red de comunicación inalámbrica por un dispositivo de comunicación inalámbrica 16, por ejemplo, para cubrir unas zonas mal abastecidas.
El dispositivo de comunicación inalámbrica 16 emite una señal piloto SP, con el fin de hacerse detectar por los dispositivos presentes en su entorno y, en concreto, por el punto de acceso 12.
En un primer ejemplo, el punto de acceso 12 no recibe la señal piloto SP con procedencia de un dispositivo de comunicación inalámbrica 16. Esto podría, por ejemplo, ser el caso:
1) si el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 está fuera de alcance del punto de acceso 12, es decir, que la onda primaria W1 llega con una amplitud o una calidad demasiado escasa al dispositivo de comunicación 16 o bien
2) si el punto de acceso 12 está fuera de alcance del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, es decir, que la señal piloto SP no llega al punto de acceso 12, por ejemplo, si está demasiado atenuada por la distancia o por la presencia de otras ondas en el entorno del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 hasta el punto de que la señal piloto no sea perceptible por el punto de acceso 12.
En tanto en cuanto que el punto de acceso 12 no recibe la señal piloto SP, no tiene conocimiento de la presencia del dispositivo de comunicación inalámbrica 16. En un caso de este tipo y con el fin de detectar el dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la unidad de control 22 se pone en un primer modo de funcionamiento de búsqueda y transmite de forma periódica unos parámetros, llamados unos primeros parámetros al dispositivo de formación de ondas 14. Estos primeros parámetros cambian una configuración de los elementos sintonizables y, de este modo, modifican periódicamente la impedancia de la superficie adaptable 15, lo que modifica la onda reflejada W2 que se refleja por dicha superficie adaptable 15. De este modo, se crea una onda reflejada W2 diferente para cada configuración de los elementos sintonizables, es decir, para cada primer parámetro enviado al dispositivo de formación de ondas 14. La onda reflejada W2 puede ser tal que para una configuración de este tipo del dispositivo de formación de ondas 14, crea por combinación con la onda primaria W1 emitida por el punto de acceso 12 y las otras ondas y/u ondas reflejadas de otros dispositivos o del entorno, una interferencia constructiva (aditiva) que permite una recepción de la onda primaria W1 recibida por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16, que anteriormente no se recibía o se recibía peor por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
De este modo, en tanto en cuanto que el punto de acceso 12 no recibe la señal piloto SP, la unidad de control 22 envía los primeros parámetros a intervalos de tiempo, con el fin de observar, durante dicho intervalo de tiempo, una posible recepción de la señal piloto SP por el punto de acceso 12.
La transmisión de los parámetros puede ser periódica (es decir, a intervalos de tiempo regulares) o no periódica (es decir, a intervalos de tiempo no regulares). Los primeros parámetros se pueden elegir, por ejemplo, de manera aleatoria o bien formar parte de una matriz de Hadamard. Los parámetros también se pueden tomar de una base de datos de la unidad de control 22. Esta base de datos puede llenarse en función de recepciones anteriores de señales piloto a medida que se utiliza el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 o bien prellenarse con unos valores predeterminados en el momento de la programación de la unidad de control 22 o por una fase de aprendizaje en el sitio, esto es, en el entorno. El punto de acceso 12 emite unos nuevos primeros parámetros y observa la detección de la señal piloto SP de forma iterativa hasta recepción de la señal piloto SP.
Una vez que el punto de acceso 12 recibe la señal piloto SP del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la unidad de control 22 se pone en un segundo modo de funcionamiento de optimización y determina y envía unos parámetros, llamados, en este momento, unos segundos parámetros al dispositivo de formación 14.
Según una primera variante, los segundos parámetros se determinan con la finalidad de hacer evolucionar un valor función de información contenida en la señal piloto SP, por ejemplo, para una mejora de la comunicación entre el punto de acceso 12 y el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y de manera recíproca. Por ejemplo, el valor es simplemente una de la información contenida en la señal piloto SP, como el nivel (amplitud o potencia o intensidad) o la calidad (tasa de interferencia, ancho de banda, caudal) o la estimación del canal de comunicación C1 o una combinación simple o ponderada o por cualquier función de coste de esta información. El valor se puede determinar, igualmente, con la combinación de datos sobre unas redes vecinas para evitar unas interferencias entre varias redes. Como variante, la unidad de control 22 puede decidir cambiar de canal de comunicación y puede informar de ello al punto de acceso 12 y/o al dispositivo de formación de ondas 14 y/o al dispositivo de comunicación inalámbrica 16 (de manera directa o indirecta por uno de dichos elementos anteriores).
La unidad de control 22 ejecuta después de cada intervalo de tiempo un algoritmo de optimización que utiliza dicho valor formulado más arriba y los valores anteriores (de los períodos temporales anteriores) y los segundos parámetros anteriores (de los períodos anteriores), para calcular los nuevos segundos parámetros a aplicar por el dispositivo de formación 14. Período después de período, el algoritmo optimiza dicho valor, para minimizarlo o maximizarlo según el tipo de función o función de coste pregrabada en el algoritmo de la unidad de control 22.
Los segundos parámetros son al menos en parte diferentes de los primeros parámetros. Los segundos parámetros sirven para otra finalidad diferente a la de los primeros parámetros. Mientras que los primeros parámetros sirven para la detección del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, los segundos parámetros sirven para la optimización de un valor función de la señal piloto SP, es decir, un valor función de información contenida en la señal piloto SP.
El valor función de la señal piloto SP se puede minimizar, maximizar y/o modularse en función de otros valores. Por ejemplo, el valor es una potencia recibida por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16. Esta optimización del valor (sea el que sea su tipo) puede conducir, por otro lado, a un aumento o una reducción de la potencia de emisión del punto de acceso 12. El algoritmo de la unidad de control puede tomar en cuenta, igualmente, esta potencia de emisión y optimizar los segundos parámetros para maximizar la recepción de la comunicación a nivel del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, reduciendo al mismo tiempo simultáneamente la potencia de emisión del punto de acceso 12. En concreto, gracias al dispositivo de formación de ondas que es un dispositivo pasivo (sin añadidura de energía electromagnética), de este modo, es posible a la vez mejorar la recepción y disminuir la emisión de la antena de red 18.
En otro ejemplo, en el que se dispone de varios dispositivos de comunicación inalámbrica 16, 16', tal como se describe más en detalle en lo sucesivo, la potencia de emisión del punto de acceso 12 hacia el primer dispositivo de comunicación inalámbrica 16 puede disminuirse o minimizarse para permitir una mejor comunicación con un segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16', presente en el entorno y que solicitaría, por ejemplo, más ancho de banda. De este modo, se pueden mitigar o reducir unas interferencias entre las comunicaciones de los dispositivos de comunicación inalámbrica 16, 16' y optimizar el recurso espectral (ancho de banda disponible) para repartirlo entre los dispositivos de comunicación inalámbrica, esto es, repartirlo según las necesidades individuales de cada uno de ellos. El algoritmo de la unidad de control 22 puede modificar su función de coste de cálculo de los segundos parámetros en función de datos que se refieren al propio punto de acceso 12 o una pluralidad de información procedente de señales piloto SP de varios dispositivos de comunicación inalámbrica.
Como se ha formulado más arriba, el algoritmo determina los segundos parámetros a partir de recepciones anteriores de la señal piloto SP y de los segundos parámetros anteriores. La unidad de control 22 envía los segundos parámetros a intervalos de tiempo, con el fin de observar una posible recepción de la señal piloto SP durante el siguiente intervalo de tiempo. De este modo, por ejemplo, si se desea maximizar el nivel de recepción por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la unidad de control 22 prueba en tiempo real unos nuevos segundos parámetros que permiten aumentar por iteración dicho nivel de recepción del dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
Según una segunda variante, los segundos parámetros no se determinan por cálculo de un algoritmo de optimización iterativo, pero también se pueden elegir de entre unos segundos parámetros grabados en la base de datos. Estos segundos parámetros pueden corresponder a unas recepciones anteriores, correspondientes, por ejemplo, a unos valores ya óptimos o que se han optimizado con el algoritmo de optimización. Además, si, por ejemplo, es posible una geolocalización del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la unidad de control 22 podría asociar, igualmente, unos segundos parámetros recopilados en el pasado que optimizaban la recepción de la comunicación para la misma localización espacial del dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
Según una tercera variante, los segundos parámetros también pueden determinarse por unas estimaciones del primer canal de comunicación C1. En el caso de una multitud de elementos de antena en emisión por la antena de red 18 y/o en recepción por la antena 17 del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, las estimaciones del primer canal de comunicación C1 pueden almacenarse en una matriz de transferencia del canal. En un caso de este tipo, el algoritmo de la unidad de control efectuará ventajosamente unos cálculos matriciales de optimización, tal como se conoce esto, que utilizan, de este modo, la inversión de esta matriz o la conjugación o la descomposición en valores singulares.
Según una cuarta variante, el algoritmo de optimización de la unidad de control 22 no efectuará un cálculo de optimización después de cada recepción de una señal piloto SP, pero efectuará el cálculo de optimización de segundos parámetros después de un número predeterminado de recepción de señales piloto SP, lo que permite obtener una convergencia menos sensible a los eventos aleatorios y más estable. Los segundos parámetros se actualizan menos rápidamente, pero, finalmente, pueden converger más rápidamente hacia la configuración óptima.
Según una quinta variante, el intervalo de tiempo entre cada cálculo de segundos parámetros no es constante, esto es, los períodos de tiempo no son regularmente periódicos.
La red de comunicación 10 podría tener otras variantes, tomadas aisladas o en combinación unas con las otras, describiéndose algunas más abajo.
Por ejemplo, el dispositivo de formación de ondas 14 comprende, igualmente, una antena 24. Si la antena de red 18 del punto de acceso 12 es una antena múltiple de tipo MIMO, el punto de acceso 12 puede programarse para hacer un ajuste de su emisión y/o su recepción sobre la antena 24 del dispositivo de formación de ondas 14, con el fin de aumentar, primero, el nivel de la onda primaria W1 recibida sobre la superficie adaptable 15 y, por lo tanto, para aumentar el nivel de la onda reflejada w 2.
Este ajuste puede realizarse por un enfoque o una técnica de formación de vías (comúnmente llamado "beamforming", "formación de haces") o una técnica de ecualización de canal o un ajuste memorizado o cualquier técnica conocida.
De esta manera, el dispositivo de formación 14 tiene más efecto sobre el campo electromagnético en la proximidad del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, esto es, sobre la onda reflejada W2 recibida por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
La formación de vía de la onda primaria W1 se obtiene por un ajuste de retardos y de ganancia de cada señal de los elementos de antena de la antena de red 18 del punto de acceso 12. Este ajuste es una primera optimización efectuada por el punto de acceso 12 que busca maximizar un nivel de recepción de la onda primaria W1 sobre la antena 24. Con este fin, el dispositivo de formación 14 devuelve al punto de acceso 12 este nivel, por cualquier medio y, por ejemplo, el canal de gestión Cg y/o el enlace de red L1 y/o el enlace de unidad de control L2.
Una vez correctamente ajustada la formación de vía sobre la antena 24 del dispositivo de formación 14, el punto de acceso 12 envía a la unidad de control 22 una orden de acción para que esta se haga cargo. De este modo:
- si no se detecta ningún dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la unidad de control 22 está en el primer modo de búsqueda, en el que utiliza unos primeros parámetros de ajuste de la superficie adaptable 15 para intentar detectar un dispositivo de comunicación inalámbrica,
- si se detecta un dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la unidad de control 22 está en el segundo modo de funcionamiento de optimización, en el que utiliza unos segundos parámetros de ajuste de la superficie adaptable 15 para mejorar la recepción de la onda primaria W1 por un dispositivo de comunicación inalámbrica 16 anteriormente detectado.
De este modo, la unidad de control 22 efectúa una segunda optimización (adaptación del dispositivo de formación) después de la primera optimización (ajuste sobre el dispositivo de formación, por ejemplo, por formación de vías) realizada por el punto de acceso 12.
Tan pronto como se obtienen de manera estable los segundos parámetros de ajuste de la superficie adaptable 15, es decir, que la segunda optimización ha alcanzado un criterio de parada, la unidad de control 22 puede enviar una información de final de optimización al punto de acceso 12 y este eventualmente puede regresar al modo de la primera optimización de ajuste de su emisión y/o su recepción sobre la antena 24 del dispositivo de formación 14. De este modo, el conjunto del punto de acceso 12 y de la unidad de control 22 puede alternar periódicamente entre una primera optimización de ajuste del punto de acceso sobre el dispositivo de formación y una segunda optimización de los parámetros de ajuste del dispositivo de formación. El punto de acceso puede definir el período y el número de iteraciones.
De este modo, este ajuste del punto de acceso en prioridad sobre la antena 24 del dispositivo de formación 14 (por ejemplo, por formación de vías), antes de la optimización de la superficie adaptable 15, es beneficioso para la unidad de control 22, ya que permite mejorar:
- la detección del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 durante el primer modo de funcionamiento de búsqueda de un dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y
- la optimización de la superficie adaptable 15 durante el segundo modo de funcionamiento de optimización.
De este modo, los parámetros primeros y segundos se determinan más rápidamente. En un funcionamiento de este tipo, e la superficie adaptable 15 del dispositivo de formación de ondas 14 funciona como si fuera una antena de red remota o desplazada de la posición del punto de acceso 12 hacia la posición del dispositivo de formación 14, puesto que la superficie adaptable 15 refleja y/o transmite la onda primaria incidente W1 con una intensidad mejorada por el ajuste de la emisión y/o recepción (por ejemplo, por formación de vía) del punto de acceso 12 sobre la antena 24 del dispositivo de formación 14.
Gracias a las disposiciones anteriores, el punto de acceso 12 y el dispositivo de formación 14 están acoplados para mejorar la comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica.
En otro ejemplo, la antena de red 18 del punto de acceso es, igualmente, una antena múltiple de tipo MIMO y, una vez recibida y/o evaluada la señal piloto SP por el punto de acceso 12, el punto de acceso 12 puede hacer un ajuste de su emisión y/o su recepción directamente sobre el dispositivo de comunicación inalámbrica 16, con el fin de, primero, aumentar y/o mejorar la recepción sobre el dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
Este ajuste se puede realizar en emisión y/o recepción, por ejemplo, por una técnica de enfoque o una técnica de formación de vía o una técnica de ecualización de canal o un ajuste memorizado o cualquier técnica conocida.
Una vez ajustado correctamente este enfoque sobre la antena 17 del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 (por ejemplo, por formación de vías), el punto de acceso 12 envía a la unidad de control 22 una orden de acción para
autorizarla a ponerse en el segundo modo de funcionamiento de la (segunda) optimización en la que se determinan unos segundos parámetros, tal como se ha descrito anteriormente. La superficie adaptable 15 se configura, entonces, para mejorar también la recepción y/o emisión de la comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
Tan pronto como se obtienen de manera estable los segundos parámetros de ajuste de la superficie adaptable 15, es decir, que la segunda optimización ha alcanzado un criterio de parada, la unidad de control 22 puede enviar una información de final de optimización al punto de acceso 12 y este eventualmente puede regresar al modo de la primera optimización de enfoque sobre la antena 17 del dispositivo de comunicación inalámbrica 16. De este modo, el conjunto del punto de acceso 12 y de la unidad de control 22 puede alternar periódicamente entre una primera optimización del enfoque del punto de acceso sobre el dispositivo de comunicación inalámbrica y una segunda optimización de los parámetros de ajuste del dispositivo de formación. El punto de acceso puede definir el período y el número de iteraciones.
De este modo, este enfoque por formación de vía en prioridad sobre la antena 17 del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 permite mejorar, primero, la recepción por el dispositivo de comunicación inalámbrica 16, independientemente del dispositivo de formación de ondas 14. Este funcionamiento no mejora la detección del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, pero permite mejorar de ello más rápidamente su comunicación (recepción y/o emisión).
Gracias a las disposiciones anteriores, el punto de acceso 12 y el dispositivo de formación 14 están acoplados para mejorar la comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica.
En otro ejemplo, el dispositivo de formación de ondas 14 comprende una antena 24 y la utiliza para detectar la eventual presencia de un sistema de comunicación inalámbrica 16 que estaría al alcance de esta antena 24 y que no estaría al alcance de la antena de red 18 del punto de acceso 12 que se encuentra, por ejemplo, a mayor distancia. Esta detección en la zona de alcance del dispositivo de formación de ondas 14 permite determinar presencia de uno o varios dispositivos de comunicación inalámbrica 16 en el entorno antes, incluso, de la recepción de la señal piloto SP por el punto de acceso 12 y, por lo tanto, permite posicionar la unidad de control 22 en su estado de búsqueda con unos primeros parámetros y eventualmente con una formación de vía de la antena de red 18 sobre el dispositivo de formación 14.
En también otro ejemplo, el primer canal de comunicación C1 entre el punto de acceso 12 y el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 es simétrico, es decir, que la comunicación en un primer sentido (citado más arriba) y el sentido inverso al primer sentido (esto es, entre el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y el punto de acceso 12) se efectúa sobre el mismo ancho de banda de dicho primer canal de comunicación. Como variante, el primer canal de comunicación es asimétrico (esto es, en dos anchos de banda), por ejemplo, para aumentar el caudal de bits de ello, ya sea en el primer sentido o el sentido inverso.
En también otro ejemplo, el canal de gestión Cg entre el punto de acceso 12 y el dispositivo de formación de ondas 14 (y posiblemente también el primer canal de comunicación C1 entre el punto de acceso y el dispositivo de comunicación inalámbrica 16) es asimétrico, es decir, se comunica sobre dos o varios anchos de banda, que crean, de este modo, dos (o más) subcanales de comunicación Cg, Cg' o C1, C1'. Por ejemplo, un ancho de banda a 2,43 GHz y uno a 2,47 GHz. El dispositivo de formación de ondas 14 podría controlarse por la unidad de control 22 para optimizar la señal sobre cada ancho de banda de forma independiente. Por ejemplo, la unidad de control 22 podría controlar una porción de los elementos sintonizables de la superficie adaptable 15 para optimizar sobre un primer ancho de banda y una segunda porción de los elementos sintonizables para optimizar sobre un primer ancho de banda. En otro ejemplo, dos dispositivos de formación de ondas yuxtapuestos 14 se controlan por la unidad de control 22, optimizándose cada uno en función del primer canal de comunicación C1 asociado C1, C1'. Esta división espacial del dispositivo de formación de ondas 14 permite procesar estos dos primeros canales de comunicación al mismo tiempo. Cada ancho de banda puede estar asociado a unos dispositivos de comunicación inalámbrica diferentes 16 (por ejemplo, dos teléfonos móviles presentes en el entorno) o bien a dos modos de funcionamiento diferentes para el mismo dispositivo de comunicación inalámbrica 16: por ejemplo, una comunicación ascendente (o "uplink") y una comunicación descendente (o "downlink").
Con referencia, en este momento, a la figura 2 , se va a describir una red de comunicación 10' según un segundo modo de realización.
La red de comunicación 10' del segundo modo de realización es similar a la red de comunicación 10 del primer modo de realización y sus variantes se pueden aplicar, igualmente, con las mismas ventajas respectivas, exceptuado que comprende un segundo punto de acceso 12'. Los elementos comunes de la red de comunicación 10' a la red de comunicación 10 no se describirán de nuevo.
El segundo punto de acceso 12' es similar al punto de acceso 12 (nombrado en lo sucesivo primer punto de acceso 12 para más claridad) y comprende un módulo de transmisión 13' de onda primaria W1' en el primer canal de comunicación C1 y un módulo de transmisión de retroacción 20' que retransmite una señal piloto SP hacia la unidad de control 22. El módulo de transmisión 13' comprende una antena de red 18' que emite la onda primaria W1'. La
antena de red 18' puede ser una simple antena o una antena múltiple de tipo MIMO (para "Múltiple Inputs Múltiple Outputs","Múltiples Entradas Múltiples Salidas"). El módulo de transmisión de retroacción 20' recibe la señal piloto SP procedente del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y la comunica al dispositivo de formación de ondas 14 (de forma directa o indirecta). Podría ser que el segundo punto de acceso 12' no esté en comunicación directa con el dispositivo de formación de ondas 14. El segundo punto de acceso 12' puede estar unido eventualmente en red al primer punto de acceso 12, por ejemplo, por el enlace de red L1 de la red de comunicación global o por mediación de un enlace de red local. En el caso en que la red de comunicación (local o global) incluye varios puntos de acceso 12, como, por ejemplo, para cubrir un edificio o inmueble, al menos uno de los puntos de acceso primero y segundo 12, 12' está unido a la unidad de control 22, con el fin de difundir la señal piloto SP o una información contenida en la señal piloto SP.
El dispositivo de formación de ondas 14 refleja la onda primaria W1' con procedencia del segundo punto de acceso 12' y la refleja en onda reflejada W2'. Esta onda reflejada W2' se combina con las otras ondas W1, W2 y W1' sobre el dispositivo de comunicación inalámbrica 16. La unidad de control 22 toma en cuenta una información de la señal piloto SP con procedencia del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y que se refiere a la comunicación con el primer punto de acceso 12 y el segundo punto de acceso 12'. Por ejemplo, la unidad de control 22 puede determinar de manera iterativa unos parámetros de configuración del dispositivo de formación 14 por la evaluación de un valor de optimización que utiliza esta información de los dos puntos de acceso. Por ejemplo, si la comunicación con el primer punto de acceso 12 es mejor que la de con el segundo punto de acceso 12', por cualquier razón, como una distancia inferior o una transmisión menos perturbada, el algoritmo de optimización de la unidad de control 22 puede privilegiar la comunicación del dispositivo de comunicación inalámbrica por mediación del primer punto de acceso 12, en lugar de la de por mediación del segundo punto de acceso 12', aumentando el nivel de la onda reflejada W2 con respecto al nivel de la onda reflejada W2'.
De este modo, el dispositivo de formación 14 compartido con los dos puntos de acceso 12, 12', puede favorecer la comunicación de un dispositivo de comunicación inalámbrica 16 con el primer punto de acceso 12, mientras que favorece la comunicación de otro dispositivo de comunicación inalámbrica 16' con el segundo punto de acceso 12'. Por lo tanto, el dispositivo de formación de ondas 14 ayuda a asociar los diversos dispositivos de comunicación inalámbrica 16, 16' con un punto de acceso, lo que corresponde a la celularización de la red de comunicación entre los diversos puntos de acceso 12, 12'.
La red de comunicación 10' de este segundo modo de realización funciona de forma similar a la red de comunicación 10 del primer modo de realización, exceptuado que la unidad de control 22 toma en cuenta la presencia de los dos puntos de acceso (el primer punto de acceso 12 y el segundo punto de acceso 12') y su rendimiento intrínseco o su rendimiento para la comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 para la determinación de los parámetros del dispositivo de formación de ondas 14.
Aunque el caso de solamente dos puntos de acceso 12, 12' se ha discutido más arriba, podría ser que la red de comunicación 10' tenga más de dos puntos de acceso para intentar comunicarse con el dispositivo de comunicación inalámbrica 16.
Con referencia, en este momento, a la figura 3 , se va a describir una red de comunicación 10" según un tercer modo de realización.
La red de comunicación 10'' del tercer modo de realización es similar a la red de comunicación 10 del primer modo de realización y sus variantes pueden aplicarse, igualmente, con las mismas ventajas respectivas. La red de comunicación 10'' difiere esencialmente por que comprende un segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16', similar al dispositivo de comunicación inalámbrica 16 de los modos de realización anteriores (nombrado en lo sucesivo primer dispositivo de comunicación inalámbrica 16 para más claridad). Los elementos comunes de la red de comunicación 10 del primer modo de realización y/o de la red de comunicación 10' del segundo modo de realización no se describirán de nuevo.
La red de comunicación 10' funciona de manera similar a la red de comunicación 10 del primer modo de realización, exceptuado que la unidad de control 22 toma en cuenta el segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16' para la determinación de los parámetros del dispositivo de formación de ondas 14, con el fin de optimizar dos canales de comunicación, un primer canal de comunicación C1 con el primer dispositivo de comunicación inalámbrica 16 y un segundo canal de comunicación C1' con el segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16', en función de la presencia y posiblemente la solicitud de cada uno de los dispositivos de comunicación inalámbrica 16, 16' (pudiendo estos tener unas necesidades de comunicación diferentes uno del otro).
Según una primera variante, el segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16' envía una señal piloto SP' que se recepciona por el punto de acceso 12 y se transmite a la unidad de control 22. La unidad de control 22 toma en cuenta las dos señales piloto SP, SP' procedentes de cada dispositivo de comunicación inalámbrica 16, 16' para determinar un nuevo parámetro del dispositivo de formación de ondas 14. Este parámetro es el resultado de un compromiso entre para optimizar cada una de las comunicaciones e influye sobre un valor de la primera señal piloto SP y de la segunda señal piloto SP'.
Según una segunda variante, en la que los dispositivos de comunicación inalámbrica 16, 16' utilizan unos canales de comunicación diferentes y en la que el dispositivo de formación 14 comprende dos porciones, la primera porción adaptada para el primer canal de comunicación C1 y la segunda porción adaptada para el segundo canal de comunicación C1', la unidad de control 22 determina, entonces, dos nuevos parámetros en cada iteración, uno para cada porción del dispositivo de formación de ondas asociado 14. Según una tercera variante, en la que la red de comunicación 10'' comprende dos dispositivos de formación de ondas 14, 14' espacialmente disjuntos o yuxtapuestos, pero conectados a una misma unidad de control 22, la unidad de control 22 determina a partir de las señales piloto SP, SP', dos nuevos parámetros en cada iteración, un nuevo parámetro para cada uno de los dos dispositivos de formación de ondas 14, 14'.
Los parámetros para cada porción o para cada dispositivo de formación de las variantes anteriores se pueden calcular en paralelo.
Si en un estado inicial, solamente el primer dispositivo de comunicación inalámbrica 16 está en la zona de alcance del punto de acceso 12, el dispositivo de formación de ondas 14 (si está equipado con la antena 24) puede efectuar una búsqueda de detección del entorno para intentar detectar la eventual presencia de otro dispositivo de comunicación inalámbrica, tal como el segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16'. Otra forma de continuar la detección de eventuales dispositivos de comunicación inalámbrica fuera de alcance del punto de acceso 12 es intercalar, en la emisión de los segundos parámetros de optimización hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la emisión de primeros parámetros de detección hasta la eventual recepción de una segunda señal piloto SP' por el punto de acceso 12.
Son posibles otras formas de detectar la presencia de dispositivos de comunicación inalámbrica en la proximidad del punto de acceso 12 y/o del dispositivo de formación de ondas 14.
Una vez que el punto de acceso 12 recibe las dos señales piloto SP, SP', la unidad de control 22 puede determinar unos segundos parámetros, con el fin de optimizar los dos canales de comunicación C1 y C1' entre el punto de acceso 12 y cada uno de los dos dispositivos de comunicación inalámbrica 16, 16'. Por ejemplo, si el primer dispositivo de comunicación inalámbrica 16 descarga un archivo grande, lo que podría requerir más ancho de banda en el primer canal de comunicación C1 que la utilización requerida para el segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16' en el segundo canal de comunicación C1', la unidad de control 22 puede favorecer la recepción del primer dispositivo de comunicación inalámbrica 16 con respecto al segundo dispositivo de comunicación inalámbrica 16' (estando la información de solicitud de ancho de banda, por ejemplo, contenida en cada una de las señales piloto SP y SP').
Aunque el caso de dos dispositivos de comunicación inalámbrica 16, 16' se ha discutido más arriba, podría ser que la red de comunicación 10" tenga más de dos dispositivos de comunicación inalámbrica.
Con referencia, en este momento, a la figura 4, se va a describir una red de comunicación 10''' según un cuarto modo de realización.
La red de comunicación 10''' del cuarto modo de realización es similar a la red de comunicación 10 del primer modo de realización y sus variantes se pueden aplicar, igualmente, con las mismas ventajas respectivas. La red de comunicación 10''' difiere esencialmente por que comprende un segundo dispositivo de formación de ondas 14', similar al dispositivo de formación de ondas 14 (en este momento, denominado primer dispositivo de formación 14). Los elementos comunes de las redes de comunicaciones formulados anteriormente no se describirán de nuevo.
La unidad de control 22 controla los dispositivos de formación primero y segundo 14, 14' por el canal de gestión Cg (primer canal de gestión) entre la unidad de control 22 y el primer dispositivo de formación de ondas 14 y un segundo canal de gestión Cg' entre la unidad de control 22 y el segundo dispositivo de formación de ondas 14'. El segundo canal de gestión Cg' puede ser alámbrico o inalámbrico. Cada uno de los dispositivos de formación primero y segundo 14, 14' posee eventualmente una unidad de control asociada 22 o 22', estando estas unidades de control 22, 22' eventualmente conectadas en red por la red de comunicación global o una red local.
El segundo dispositivo de formación de ondas 14' es similar al primer dispositivo de formación de ondas 14. El segundo dispositivo de formación de ondas 14' puede tener opcionalmente una antena 24'. La antena 24' puede utilizarse para recibir unos parámetros transmitidos por la unidad de control 22 en el segundo canal de gestión Cg'. La antena 24' también puede servir de medio de detección de un dispositivo de comunicación inalámbrica 16, por ejemplo, al alcance de esta antena 24' del segundo dispositivo de formación 14' y/o no al alcance del punto de acceso 12 y/o no al alcance del primer dispositivo de formación 14 (si este está equipado con una antena similar 24).
La red de comunicación 10''' del cuarto modo de realización funciona de este modo.
La onda primaria W1 se refleja por el primer dispositivo de formación de ondas 14 en una onda W2. Esta onda W2 se refleja por el segundo dispositivo de formación de ondas 14' en una onda W3. Por lo demás, la onda primaria W1 se refleja por el segundo dispositivo de formación 14' directamente en una onda reflejada W4. De este modo, el campo
en el entorno del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 comprende las ondas W1, W2, W3 y W4.
La unidad de control 22 determina los parámetros de los dispositivos de formación de ondas primero y segundo 14, 14' de forma conjunta, es decir, que dependen uno del otro, puesto que la reflexión por el segundo dispositivo de formación 14' consta de una reflexión de una onda W2 procedente del primer dispositivo de formación 14. De este modo, cualquier modificación de la onda reflejada W2 conllevará una modificación de la onda reflejada W3.
Cuando los dispositivos de formación de ondas 14, 14' están cercanos uno del otro, la unidad de control 22 determina los parámetros de los dispositivos de formación de ondas primero y segundo 14' de forma conjunta. Por "cercano", se entiende que el segundo dispositivo de formación de ondas 14' está en el alcance del primer dispositivo de formación de ondas 14.
Como para la antena de red 18, el dispositivo de formación de ondas 14 tiene una distancia de alcance (o alcance) que depende de la tecnología utilizada (tipo de enlace inalámbrico). Esta distancia de alcance se define habitual en campo libre. Esta distancia de alcance es, por ejemplo, la distancia a partir de la que la onda primaria transmitida y/o reflejada por el dispositivo de formación de ondas 14 tiene una amplitud reducida en un 90 % con respecto a su amplitud a nivel del dispositivo de formación de ondas 14.
En concreto, la distancia de alcance del dispositivo de formación de ondas 14 es función del número y de la superficie de los elementos sintonizables de la superficie adaptable 15 del dispositivo de formación de ondas 14, pero también de sus disposiciones relativas unos con respecto a los otros (superficie total que engloba todos estos elementos, ...).
Sin embargo, el dispositivo de formación de ondas 14 difiere de la antena de red 18 por el hecho de que es de tipo pasivo (sin añadidura de energía electromagnética en el entorno), contrariamente a la antena de red 18 que es activa, ya que es un emisor de ondas electromagnéticas y para el que es posible aumentar el alcance por amplificación de su emisión y/o de su recepción. Cabe señalar que la función del dispositivo de formación de ondas 14 podrá, por ejemplo, limitar esta amplificación y, por lo tanto, reducir el nivel de energía electromagnética emitida por la antena de red 18, para una eficacia consistente: cobertura o alcance efectivo global con la ayuda del dispositivo de formación de ondas.
Los dispositivos de formación de ondas primero y segundo 14, 14' también podrían no estar cercanos uno del otro.
Si el segundo dispositivo de formación de ondas 14' está fuera de alcance del punto de acceso 12, pero puestos ambos dos al alcance del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, el campo en el entorno del dispositivo de comunicación inalámbrica 16 comprende las ondas W2 y W3. De este modo, según la disposición y distancia entre los dispositivos de formación de ondas 14, 14' con respecto al dispositivo de comunicación inalámbrica 16, la red de comunicación 10''' puede funcionar para sumar la contribución de cada dispositivo de formación de ondas 14, 14'.
Si el segundo dispositivo de formación de ondas 14' está fuera de alcance del punto de acceso 12 y solo el segundo dispositivo de formación 14 está al alcance del dispositivo de comunicación inalámbrica 16, funcionan paso a paso: el segundo dispositivo de formación de ondas 14' no recibe más que la onda reflejada W2 y el dispositivo de comunicación inalámbrica 16 no recibe más que la onda reflejada W3 sobre el segundo dispositivo de formación de ondas 14'.
La unidad de control 22 también puede determinar los parámetros de los dispositivos de formación de ondas primero y segundo 14, 14' de forma independiente uno del otro. Este puede ser el caso si el segundo dispositivo de formación de ondas 14' está tan alejado del primer dispositivo de formación de ondas 14 que no recibe la onda W2. Si el segundo dispositivo de formación de ondas 14' puede eventualmente recibir, asimismo, la onda primaria W1 del punto de acceso 12. Este podría ser el caso, por ejemplo, si cada uno de los dispositivos de formación de ondas 14, 14' está en una habitación diferente y el punto de acceso 12 está entre estas dos habitaciones.
De forma general, el segundo dispositivo de formación de ondas 14' se coloca en un límite del alcance del primer dispositivo de formación de ondas 14. Estar en el límite del alcance del dispositivo de formación de ondas permite utilizar los dispositivos de formación de ondas paso a paso, con el fin de alcanzar una zona que habría estado no cubierta por el punto de acceso 12 solo o incluso con la ayuda del primer dispositivo de formación de ondas 14. Este podría ser el caso en unos espacios de grandes dimensiones o bien en unos espacios que tienen unas zonas de sombra de comunicación (ejemplo, un corredor en codo o unas zonas entre unos inmuebles).
Aunque el caso de dos dispositivos de formación de ondas 14, 14' se ha discutido más arriba, la red de comunicación 10''' puede comprender más de dos dispositivos de comunicación inalámbrica.
Asimismo, las redes de comunicación 10', 10" y 10''' se pueden combinar entre sí, en parte o todas juntas. Por ejemplo, una red de comunicación puede contener dos o más puntos de acceso 12 y/o dos o más dispositivos de comunicación inalámbrica 16 y/o dos o más dispositivos de formación de ondas 14, tal como se ha discutido más arriba. El modo de funcionamiento de unas redes de este tipo es, entonces, una combinación de los modos de funcionamiento descritos antes.
Según un aspecto, el punto de acceso 12 de red de comunicación comprende un módulo de transmisión 13d que comprende una antena de red 18 para emitir y/o recibir una onda primaria y para emitir y recibir una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica y el punto de acceso comprende, además, una unidad de control 22 que está adaptada para enviar unos parámetros a un dispositivo de formación de ondas y que determina los parámetros en función de información vinculada a la señal piloto, estando el dispositivo de formación de ondas adaptado para reflejar y/o transmitir la onda primaria en una onda reflejada en función de los parámetros recibidos de la unidad de control, siendo la señal piloto función de la onda primaria emitida por el punto de acceso y de la onda reflejada por el dispositivo de formación de ondas, y por que:
- cuando el módulo de transmisión recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de optimización en el que la unidad de control transmite unos parámetros al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y en el que la unidad de control determina unos nuevos parámetros por un algoritmo de optimización que optimiza un valor que es función de la sucesión temporal de las señales piloto recibidas anteriormente y de los parámetros determinados anteriormente.
Según un aspecto, la red de comunicación comprende:
- un punto de acceso 12 que comprende un módulo de transmisión 13 que comprende una antena de red 18 para emitir y/o recibir una onda primaria y para emitir y recibir una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica,
- una unidad de control 22 en comunicación con el punto de acceso por un módulo de transmisión de retroacción 20 del punto de acceso que le transmite al menos una información vinculada a la señal piloto, determinando la unidad de control unos parámetros en función de dicha información; y
- un dispositivo de formación de ondas 14 en comunicación con la unidad de control 22, estando el dispositivo de formación de ondas adaptado para reflejar y/o transmitir la onda primaria en una onda reflejada en función de los parámetros recibidos de la unidad de control y siendo la señal piloto función de la onda primaria emitida por el punto de acceso y de la onda reflejada por el dispositivo de formación de ondas y
en la que:
- cuando el módulo de transmisión recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de optimización en el que la unidad de control transmite unos parámetros al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y en el que la unidad de control determina unos nuevos parámetros por un algoritmo de optimización que optimiza un valor que es función de la sucesión temporal de las señales piloto recibidas anteriormente y de los parámetros determinados anteriormente.
Según un aspecto, el procedimiento de comunicación inalámbrica implementado en una red de comunicación comprende:
- un punto de acceso 12 que comprende un módulo de transmisión 13 que comprende una antena de red 18 para emitir y/o recibir una onda primaria,
- una unidad de control 22 en comunicación con el punto de acceso por un módulo de transmisión de retroacción 20 del punto de acceso y
- un dispositivo de formación de ondas 14 en comunicación con la unidad de control 22,
estando dicho procedimiento caracterizado por que:
- el dispositivo de comunicación inalámbrica emite una señal piloto en respuesta a una onda primaria recibida, - el punto de acceso transmite a la unidad de control 22 y por el módulo de transmisión de retroacción 20, al menos una información vinculada a la señal piloto,
- la unidad de control determina unos parámetros en función de dicha información y transmite los parámetros al dispositivo de formación de ondas,
- el dispositivo de formación de ondas 14 refleja y/o transmite la onda primaria en una onda reflejada en función de los parámetros recibidos de la unidad de control, siendo la señal piloto función de la onda primaria emitida por el punto de acceso y de la onda reflejada por el dispositivo de formación de ondas y
- cuando el módulo de transmisión recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de optimización en el que la unidad de control transmite unos parámetros al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y en el que la unidad de control determina unos nuevos parámetros por un algoritmo de optimización que optimiza un valor que es función de la sucesión temporal de las señales piloto recibidas anteriormente y de los parámetros determinados anteriormente.
Claims (23)
1. Punto de acceso (12) de red de comunicación que comprende un módulo de transmisión (13) que comprende una antena de red (18) para emitir y/o recibir una onda primaria y para recibir una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica (16),
estando dicho punto de acceso en comunicación con una unidad de control (22) que está adaptada para enviar unos parámetros a un dispositivo de formación de ondas (14) y para determinar los parámetros en función de al menos una información contenida en la señal piloto, estando el dispositivo de formación de ondas adaptado para reflejar y/o transmitir la onda primaria en una onda reflejada en función de los parámetros recibidos de la unidad de control, siendo la información función de la onda primaria emitida por el punto de acceso y de la onda reflejada por el dispositivo de formación de ondas, estando dicho punto de acceso caracterizado por que:
- cuando el módulo de transmisión está adaptado para recibir una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de optimización en el que la unidad de control está adaptada para transmitir unos parámetros, denominados segundos parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los segundos parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y en el que la unidad de control está adaptada para determinar unos nuevos segundos parámetros por un algoritmo de optimización que optimiza un valor que es función de una sucesión temporal de las señales piloto recibidas anteriormente y de los segundos parámetros determinados anteriormente y
- en tanto en cuanto que el módulo de transmisión no recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de búsqueda en el que la unidad de control está adaptada para transmitir unos parámetros, denominados primeros parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los primeros parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y se varían hasta recibir una señal piloto.
2. Punto de acceso según la reivindicación 1, en el que la antena de red (18) es una antena múltiple.
3. Punto de acceso según la reivindicación 2, en el que el punto de acceso está adaptado para efectuar por su antena de red (18) un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
4. Punto de acceso según la reivindicación 2, en el que el dispositivo de formación de ondas comprende una antena (24) para efectuar por su antena de red (18) un ajuste de su emisión hacia dicha antena del dispositivo de formación de ondas antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
5. Punto de acceso según una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el punto de acceso está adaptado para efectuar por su antena de red (18) un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica o hacia el dispositivo de formación de ondas después del final de la optimización del dispositivo de formación de ondas por la unidad de control (22).
6. Punto de acceso según una de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el punto de acceso comprende la unidad de control.
7. Una red de comunicación que comprende:
- un punto de acceso (12) según una de las reivindicaciones 1 a 5,
- una unidad de control (22) en comunicación con el punto de acceso por un módulo de transmisión de retroacción (20) del punto de acceso que le transmite al menos la información contenida en la señal piloto; y
- un dispositivo de formación de ondas (14) en comunicación con la unidad de control (22).
8. La red de comunicación según la reivindicación 7, en la que la antena de red (18) es una antena múltiple.
9. La red de comunicación según la reivindicación 8, en la que el punto de acceso está adaptado para efectuar por su antena de red (18) un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
10. La red de comunicación según la reivindicación 8, en la que el dispositivo de formación de ondas comprende una antena (24) para efectuar por su antena de red (18) un ajuste de su emisión hacia dicha antena del dispositivo de formación de ondas antes de permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
11. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 10, en la que el punto de acceso está adaptado para efectuar por su antena de red (18) un ajuste de su emisión hacia el dispositivo de comunicación inalámbrica o hacia el dispositivo de formación de ondas después del final de la optimización del dispositivo de formación de ondas por la unidad de control (22).
12. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 11, en la que el dispositivo de formación de ondas (14) comprende una antena (24) y el dispositivo de formación de ondas (14) está adaptado para utilizar dicha antena (24) para detectar una presencia de un dispositivo de comunicación inalámbrica no detectado por el punto de acceso (12), por la recepción de una señal piloto y en la que el dispositivo de formación de ondas está adaptado para transmitir esta detección al punto de acceso para permitir a la unidad de control pasar al modo de funcionamiento de optimización que optimiza unos parámetros del dispositivo de formación de ondas.
13. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 12, en la que la unidad de control (22) consta de una base de datos y los parámetros del modo de funcionamiento de optimización proceden al menos en parte de dicha base de datos.
14. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 13, en la que la señal piloto recibida por el módulo de transmisión de retroacción (20) del punto de acceso comprende una información de coordenada de geolocalización del dispositivo de comunicación inalámbrica y la unidad de control (22) está adaptada para determinar los parámetros del modo de funcionamiento de optimización en función de dicha coordenada de geolocalización del dispositivo de comunicación inalámbrica.
15. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 14, en la que los parámetros del modo de funcionamiento de búsqueda se determinan de forma aleatoria.
16. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 15, en la que una distancia entre el punto de acceso y el dispositivo de formación de ondas es de al menos una décima parte de un alcance del punto de acceso.
17. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 16, en la que la unidad de control (22) está adaptada para transmitir al dispositivo de formación de ondas los parámetros por un enlace inalámbrico en un canal de gestión.
18. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 17, en la que el punto de acceso es un primer punto de acceso (12) que emite una primera onda primaria (W1) y en la que la red de comunicación comprende, además, un segundo punto de acceso (12'), emitiendo el segundo punto de acceso una segunda onda primaria (W1') y estando el dispositivo de formación de ondas (14) adaptado para reflejar y/o reflejar la primera onda primaria en una primera onda reflejada (W2) y la segunda onda primaria en una segunda onda reflejada (W2').
19. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 17, en la que el dispositivo de formación de ondas es un primer dispositivo de formación de ondas (14) y en la que la red de comunicación comprende, además, un segundo dispositivo de formación de ondas (14'), estando la unidad de control (22) adaptada para transmitir al segundo dispositivo de formación de ondas unos parámetros independientemente de los parámetros determinados para el primer dispositivo de formación de ondas.
20. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 17, en la que el dispositivo de comunicación inalámbrica es un primer dispositivo de comunicación inalámbrica (16) y la señal piloto es una primera señal piloto emitida por el primer dispositivo de comunicación inalámbrica y en la que la red de comunicación comprende, además, un segundo dispositivo de comunicación inalámbrica (16') que está adaptado para emitir L una segunda señal piloto y en la que el punto de acceso (12) está adaptado para transmitir al menos una información de la primera señal piloto y de la segunda señal piloto a la unidad de control (22) para que la unidad de control esté adaptada para determinar los parámetros en función de la primera señal piloto y de la segunda señal piloto.
21. La red de comunicación según una de las reivindicaciones 7 a 17, en la que el dispositivo de formación de ondas (14) comprende dos porciones, estando cada una de las dos porciones adaptada para modificar una onda primaria en un ancho de banda diferente de la otra porción y siendo cada una de las dos porciones configurable de forma independiente una de la otra.
22. La red de comunicación inalámbrica según una de las reivindicaciones 7 a 17, en la que la onda primaria (W1) corresponde a una onda de un canal de comunicación de una red de un tipo elegido en una lista que comprende una red de telefonía inalámbrica, una red informática inalámbrica y una red de objetos conectados.
23. Procedimiento de comunicación inalámbrica implementado en una red de comunicación que comprende:
- un punto de acceso (12) que comprende un módulo de transmisión (13) que comprende una antena de red (18) para emitir y/o recibir una onda primaria,
- una unidad de control (22) en comunicación con el punto de acceso por un módulo de transmisión de retroacción (20) del punto de acceso y
- un dispositivo de formación de ondas (14) en comunicación con la unidad de control (22),
- un dispositivo de comunicación inalámbrica (16) emite una señal piloto en respuesta a una onda primaria recibida, - el punto de acceso transmite a la unidad de control (22) y por el módulo de transmisión de retroacción (20), al menos una información contenida en la señal piloto,
- la unidad de control determina unos parámetros en función de dicha información y transmite los parámetros al dispositivo de formación de ondas,
estando dicho procedimiento caracterizado por que:
- el dispositivo de formación de ondas (14) refleja y/o transmite la onda primaria en una onda reflejada en función de los parámetros recibidos de la unidad de control, siendo la información función de la onda primaria emitida por el punto de acceso y de la onda reflejada por el dispositivo de formación de ondas y
- cuando el módulo de transmisión recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de optimización en el que la unidad de control transmite unos parámetros, denominados segundos parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los segundos parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y en el que la unidad de control determina unos nuevos segundos parámetros por un algoritmo de optimización que optimiza un valor que es función de una sucesión temporal de las señales piloto recibidas anteriormente y de los segundos parámetros determinados anteriormente y
- en tanto en cuanto que el módulo de transmisión no recibe una señal piloto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, la unidad de control está en un modo de funcionamiento de búsqueda en el que la unidad de control transmite unos parámetros, denominados primeros parámetros, al dispositivo de formación de ondas, estando la transmisión de cada uno de los primeros parámetros espaciada en el tiempo por una duración que permite una recepción de una señal piloto por el módulo de transmisión y se varían hasta recibir una señal piloto.
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