ES2956511T3 - Identificadores de acceso aleatorio preasignados - Google Patents

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Abstract

Se describen sistemas y métodos de preasignación de identificadores a dispositivos inalámbricos para su uso en la solicitud de recursos a través de un canal de acceso aleatorio. Un sistema de comunicación inalámbrica incluye un canal de acceso aleatorio a través del cual los dispositivos inalámbricos pueden enviar solicitudes de recursos de forma anónima. Las estaciones base que reciben y procesan las solicitudes anónimas reducen la probabilidad de colisiones de canales de acceso aleatorio y conservan los recursos necesarios para soportar las solicitudes anónimas mediante la preasignación de uno o más códigos para seleccionar dispositivos inalámbricos. Los dispositivos inalámbricos que tienen códigos preasignados pueden transmitir un código particular a través del canal de acceso aleatorio como una solicitud de recursos que identifica de forma única al solicitante. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Identificadores de acceso aleatorio preasignados
Antecedentes
Los sistemas de comunicación inalámbrica pueden soportar la transmisión discontinua en la que las diversas partes a un enlace de comunicación usan recursos solo según sea necesario. Limitar la asignación y consumo de recursos a esos dispositivos acoplados activamente en comunicaciones aumenta la capacidad de un sistema de comunicación inalámbrica. Sin embargo, cada dispositivo puede necesitar solicitar una asignación de recursos antes de otorgarse la oportunidad de comunicarse. La solicitud y la concesión de los recursos de comunicación pueden consumir una gran cantidad de recursos que de otro modo podrían usarse para admitir usuarios adicionales o proporcionar un mayor ancho de banda a los usuarios activos.
El documento US-2005/0058058 A1 describe un método para controlar un estado operativo de al menos una estación de abonado en un sistema de comunicación OFDM/OFDMA que tiene ranuras de alcance y códigos de alcance que van a usarse para el alcance. La estación de abonado realiza un alcance inicial de estado nulo y pasa desde el estado de nulo a un estado inactivo si el alcance inicial es exitoso y pasa a un estado de acceso si se produce una solicitud de alcance de petición de ancho de banda en el estado inactivo.
El documento US-2005/0041573 A1 describe un método para transmitir un código de alcance desde una estación base a estaciones de abonado para evitar la colisión durante un acceso aleatorio por las estaciones de abonados en un sistema de Comunicación de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal/Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM/OFDMA). El procedimiento incluye asignar identificadores de conexión (CID) para identificar las estaciones de abonado, asignar ID de grupo a los CIDs para dividir las estaciones de abonado en un número predeterminado de grupos, y asignar códigos de alcance para distinguir estaciones de abonado en un grupo correspondiente a cada una de las ID de grupo asignadas.
Es deseable minimizar la cantidad de recursos consumidos para solicitar y asignar recursos para comunicaciones discontinuas. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de maximizar la flexibilidad en la generación de solicitudes de acceso y asignar los recursos asociados con las solicitudes de acceso.
Breve resumen
La invención se define por el conjunto de reivindicaciones adjuntas.
Como se define en el conjunto de reivindicaciones adjuntas, la invención incluye un método para procesar identificadores de acceso aleatorio. El procedimiento incluye recibir al menos una asignación de código de acceso aleatorio desde una estación base, determinar un evento desencadenante para acceder a un canal de acceso aleatorio, determinar si cualquiera de los al menos un código de acceso aleatorio asignado corresponde a un tipo de solicitud para el evento desencadenante, seleccionar un primer código de al menos un código de acceso aleatorio asignado correspondiente al tipo de solicitud, y transmitir el primer código a la estación base sobre un canal de acceso aleatorio.
Breve descripción de los dibujos
Las características, objetos y ventajas de las realizaciones de la divulgación resultarán más evidentes a partir de la descripción detallada que se expone a continuación cuando se toma junto con los dibujos, en los que elementos similares tienen números de referencia similares.
La Figura 1 es un diagrama de bloques funcional simplificado de una realización de un sistema de comunicación inalámbrica.
La Figura 2 es un diagrama de bloques funcional simplificado de una realización de una estación base que implementa identificadores de acceso aleatorio preasignados.
La Figura 3 es un diagrama de bloques funcional simplificado de una realización de una estación de abonado que implementa identificadores de acceso aleatorio preasignados.
La Figura 4 es un diagrama de flujo simplificado de una realización de asignación de identificadores de acceso aleatorio.
La Figura 5 es un diagrama de flujo simplificado de una realización de procesamiento de identificadores de acceso aleatorio preasignados.
La Figura 6 es un diagrama de flujo simplificado de una realización de implementación de identificadores de acceso aleatorio preasignados.
Descripción detallada de las realizaciones de la invención
Se describen métodos y aparatos para asignar uno o más códigos a estaciones de abonado específicas y unir una semántica específica para cada código distinto. El uso de códigos preasignados evita que la probabilidad de colisión asociada con códigos de acceso aleatorios de abonado seleccionados ya que cada estación de abonado puede asignarse potencialmente a un conjunto distinto de códigos. El uso de códigos preasignados permite que una estación base reaccione más rápido a una solicitud de estación de abonado porque sabe más información acerca de la solicitud específica.
Las descripciones contenidas en el presente documento generalmente se centran en sistemas de comunicación inalámbrica de Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA), y particularmente se dirigen hacia los sistemas de comunicación inalámbrica IEEE 802.16. Sin embargo, la implementación de códigos preasignados en un sistema IEEE 802.16 se usa simplemente como un ejemplo. El uso de identificadores de acceso aleatorio preasignados en un sistema de comunicación inalámbrica puede implementarse en prácticamente cualquier tipo de sistema de comunicación inalámbrica.
La Figura 1 es un diagrama de bloques funcional simplificado de una realización de un sistema de comunicación inalámbrica 100. El sistema de comunicación inalámbrica 100 incluye una pluralidad de estaciones base 110a, 110b, cada una soportando un servicio correspondiente o área de cobertura 112a, 112b. Cada estación base 110a y 110b puede acoplarse a una red (no mostrada) tal como una red cableada, y puede configurarse para permitir la comunicación inalámbrica con dispositivos en la red cableada.
Una estación base, por ejemplo 110a, puede comunicarse con dispositivos inalámbricos dentro de su área de cobertura 112a. Por ejemplo, la primera estación base 110a puede comunicarse de forma inalámbrica con una primera estación de abonado 130a y una segunda estación de abonado 130b dentro del área de cobertura 112a. En otro ejemplo, la primera estación de abonado 130a puede comunicarse con un dispositivo remoto (no mostrado) a través de la primera estación base 110a. En otro ejemplo, la primera estación de abonado 130a puede comunicarse con la segunda estación de abonado 130b a través de la primera estación base 110a.
Las estaciones base, 110a y 110b, pueden ser parte de la misma red de comunicación o pueden ser parte de diferentes redes de comunicaciones. Las estaciones base 110a y 110b pueden estar en comunicación entre sí, ya sea a través de un enlace de comunicación directa o mediante una red intermedia. Alternativamente, cuando las estaciones base 110a y 110b están en redes distintas, una primera estación base 110a puede no tener conocimiento con respecto al funcionamiento de la segunda estación base 110b.
Puede haber cualquier número de estaciones base 110a y 110b dentro de un sistema de comunicación inalámbrica 100, aunque la Figura 1 representa solo dos estaciones base 110a y 110b. Alternativamente, las estaciones base 110a y 110b pueden denominarse como puntos o nodos de acceso.
Aunque solo se muestran dos estaciones de abonado 130a y 130b en el sistema de comunicación inalámbrica 100, el sistema puede configurarse para soportar virtualmente cualquier número de estaciones de abonado. Las estaciones de abonado 130a y 130b pueden ser estaciones móviles o estaciones estacionarias. Las estaciones de abonado 130a y 130b se pueden denominar alternativamente, por ejemplo, estaciones móviles, unidades móviles o terminales inalámbricos.
Una estación móvil puede ser, por ejemplo, un dispositivo portátil inalámbrico, un dispositivo portátil montado en un vehículo o un dispositivo portátil relocalizable. Una estación de abonado móvil puede tomar la forma de, por ejemplo, un ordenador portátil, un ordenador manual, un teléfono inalámbrico o algún otro tipo de dispositivo móvil.
En un ejemplo, el sistema de comunicación inalámbrica 100 está configurado para comunicaciones de Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA). Por ejemplo, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede configurarse para cumplir sustancialmente con una especificación de sistema estándar, tal como IEEE 802.16 o algún otro estándar inalámbrico. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede soportar los identificadores de acceso preasignados descritos en el presente documento como una extensión al estándar del sistema o como parte de un estándar del sistema.
El sistema de comunicación inalámbrica 100 no se limita a un sistema OFDMA, y el uso de los identificadores de acceso preasignados descritos en el presente documento no se limita a la aplicación en sistemas OFDMA. La descripción se ofrece con el fin de proporcionar un ejemplo particular de la operación de unos identificadores de acceso preasignados en un entorno de comunicación inalámbrica.
Las estaciones base 110a y 110b están configuradas para transmitir paquetes de datos a las estaciones de abonado 130a y 130b organizadas en tramas usando una o más ranuras. El término “ enlace descendente” se usa para referirse a la dirección de comunicación desde la estación base, por ejemplo 110a, a una estación de abonado, por ejemplo, 1 10a. Cada ranura puede incluir un número predeterminado de subportadoras de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), símbolos o una combinación de subportadoras y símbolos.
Cada estación base, por ejemplo 110a, puede supervisar y controlar las comunicaciones dentro de su área de cobertura respectiva 112a. Cada estación de abonado activa, por ejemplo 130a, se registra con la estación base 110a al entrar en el área de cobertura 112a. La estación de abonado 130a puede notificar a la estación base 110a de su presencia al entrar en el área de cobertura 112a, y la estación base 110a puede interrogar a la estación de abonado 130a para determinar las capacidades de la estación de abonado 130a.
La estación base 110a asigna un identificador temporal a la estación de abonado 130a para usar la identificación de la estación de abonado 130a a la estación 110a base. El identificador temporal puede denominarse identificador de conexión (CID). El sistema puede asignar un intervalo predeterminado para el CID, y reserva un número de bits necesarios para soportar el valor máximo CID en cada mensaje que requiere un valor CID.
En un sistema de comunicación inalámbrica 100 basado en paquetes, puede ser ventajoso que el sistema asigne recursos según sea necesario, en lugar de mantener una asignación de canal activo para cada estación de abonado 130a o 130b que tiene una sesión de comunicación establecida con una estación 110a o 110b base. La estación base 110a puede asignar recursos a la estación de abonado 130a según sea necesario. Por ejemplo, en un sistema OFDM, la estación base 110a puede asignar recursos de tiempo y frecuencia a cada estación de abonado 130a cuando la estación de abonado 130a tiene información para enviar a la estación base 110a.
El enlace de comunicación de la estación de abonado 130a a la estación base 110a se denomina típicamente “enlace ascendente” La estación base 110a puede asignar recursos de enlace ascendente a la estación de abonado 130a para evitar colisiones que pueden ocurrir si las estaciones de abonado 130a o 130b se permiten acceso aleatorio a los recursos. La estación base 110a puede asignar los recursos de enlace ascendente en unidades de tramas y subportadoras OFDM. Además, la estación base 110a puede especificar un formato de modulación, una tasa de codificación, Corrección de Error de Reenvío (FEC) y similares, o alguna combinación de los mismos en los mensajes de asignación de recursos.
Las estaciones de abonado 130a y 130b pueden notificar a la estación base de servicio, por ejemplo, 110a, cuando las estaciones de abonado 130a y 130b están informando información a la estación base 110a o cuando las estaciones de abonado 130a y 130b solicita recursos de enlace ascendente. Cada estación base, por ejemplo 1 10a, puede asignar algunos recursos para admitir un canal de acceso aleatorio (RAC) utilizado por las estaciones de abonado 130a y 130b para informar o solicitar recursos. La estación base 110a puede asignar periódicamente recursos para soportar el canal de acceso aleatorio. En una realización, la estación base 110a puede soportar un canal de acceso aleatorio en cada trama de enlace ascendente. Por ejemplo, una estación base 110a puede asignar una porción del enlace ascendente a un canal de acceso aleatorio. La estación base 110a puede asignar, por ejemplo, un tiempo, duración y número de subportadoras OFDM en la porción de enlace ascendente para el canal de acceso aleatorio. Cada uno de los parámetros del canal de acceso aleatorio puede ser estático o puede ser dinámico. La estación base 110a puede incluir la información de asignación de canal de acceso aleatorio en una porción de enlace descendente que se transmite a través de su área de cobertura asociada 112a.
El ancho de banda de información del canal de acceso aleatorio puede limitarse debido, por ejemplo, a una duración limitada o un número limitado de subportadoras asignadas para soportar el canal. Por lo tanto, cada estación de abonado, por ejemplo 130a, puede notificar a la estación base 110a transmitiendo un identificador en el canal de acceso aleatorio. La estación base 110a puede responder a la información que recibe sobre el canal de acceso aleatorio.
Las estaciones de abonado 130a y 130b pueden usar virtualmente cualquier identificador en una solicitud sobre el canal de acceso aleatorio. Sin embargo, los estándares de comunicación inalámbrica típicamente especifican los tipos de identificadores y métodos para comunicar información sobre un canal de acceso aleatorio.
El estándar de comunicación inalámbrica IEEE 802.16 especifica 256 códigos pseudoaleatorios distintos y cuatro tipos de uso correspondientes para transportar información sobre un canal de acceso aleatorio. Los cuatro tipos de uso incluyen alcance inicial, alcance periódico, solicitud de ancho de banda y traspaso. Cada estación base, por ejemplo 110a, puede soportar un conjunto distinto de 256 códigos pseudoaleatorios. Una estación de abonado 130a puede generar el conjunto de códigos pseudoaleatorios asociados con una estación base particular 110a basada en un identificador de estación base 110a o identificador de sector y un polinomio generador predeterminado.
La estación base 110a puede definir grupos o intervalos de códigos pseudoaleatorios, también denominados códigos de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) o simplemente códigos, para cada tipo de uso. Una estación de abonado 130a que tiene una necesidad de comunicar información con la estación base 110a puede seleccionar aleatoriamente un código del grupo de códigos disponible correspondiente a un tipo de uso. La estación de abonado 130a envía el código seleccionado aleatoriamente correspondiente al tipo de uso a la estación base 110a sobre el canal de acceso aleatorio. La estación de abonado 130a puede modular las subportadoras del canal de acceso aleatorio con el código seleccionado usando un tipo de modulación predeterminado, por ejemplo, BPSK.
Por ejemplo, si la estación de abonado 130a necesita enviar una solicitud de ancho de banda a una estación base de servicio, 110a, la estación de abonado 130a selecciona un código del grupo de códigos asociado con solicitudes de ancho de banda asignadas por la estación base 110a. La estación de abonado 130a transmite el código a la estación base 110a y la estación base 110a responde otorgando a una cantidad típicamente pequeña de ancho de banda para permitir que la estación de abonado 130a transmita la solicitud específica.
La estación base 110a que recibe el código sobre el canal de acceso aleatorio aún no conoce la identidad de la estación de abonado que transmite 130a. La estación base 110a solo puede identificar el propósito de la solicitud, basándose en el grupo al que pertenece el código. La estación de abonado 130a envía el código para notificar a la estación base 110a una solicitud pendiente. La estación base 110a otorga una pequeña porción de ancho de banda, basándose en el tipo de uso indicado por el código, para permitir que la estación de abonado 130a transmita detalles de la solicitud. Este acceso de múltiples etapas tiene una gran latencia asociada y es bastante engorroso para muchas transacciones.
Además, hay una probabilidad finita de colisión de código, donde dos estaciones de abonado 130a y 130b distintas seleccionan el mismo código para la transmisión en la misma instancia del canal de acceso aleatorio. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede definir un retroceso aleatorio, usando un algoritmo de retroceso aleatorio implementado en cada estación de abonado 130a y 130b, para abordar la posibilidad de colisiones. Sin embargo, las colisiones aumentan la latencia desde el momento de la solicitud inicial al momento de dar servicio a la solicitud.
El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede aliviar al menos parte de la latencia mediante la pre-asignación de uno o más códigos a cada estación de abonado 130a y 130b. Una estación base 110a puede pre-asignar uno o más códigos a cada estación de abonado 130a y 130b que se registra dentro de su área de cobertura 112a. Cada código pre-asignado también puede tener una semántica asociada. La estación base 110a puede reservar algunos códigos para su uso por estaciones de abonado que no tienen un código pre-asignado para un tipo o instancia de uso particular.
La Figura 2 es un diagrama de bloques funcional simplificado de una realización de una estación base 200 configurada para realizar la asignación y procesamiento de códigos preasignados. La estación base 200 puede ser, por ejemplo, una de las estaciones base en el sistema de comunicación inalámbrica de la Figura 1.
La estación base 200 está configurada para pre-asignar uno o más códigos a una estación de abonado que se registra en el área de cobertura. La estación base 200 soporta comunicar mensajes de canal de acceso aleatorio usando códigos preasignados, así como mensajes de canal de acceso aleatorio usando códigos seleccionados de estación de abonado. La estación base 200 pre-asigna uno o más códigos a estaciones de abonado registradas que soportan códigos preasignados. La estación base 200 rastrea la asignación de código de tal modo que cada uno de los códigos asignables se asigna a como máximo una estación de abonado en un momento. La estación de abonado que tiene códigos preasignados libera los códigos preasignados cuando se des-registra con la estación base 200.
En otra realización, una pluralidad de estaciones base 200 puede compartir un grupo de códigos para asignación a estaciones de abonado. Una estación base 200 puede pre-asignar un código a una estación de abonado particular y la estación de abonado puede usar el código pre-asignado para comunicarse con una pluralidad de estaciones base, por ejemplo, la pluralidad de estaciones base que participan en un traspaso de comunicación. En otra realización, una estación base 200 puede pre-asignar un código a una estación de abonado particular y la estación de abonado puede usar el código pre-asignado para comunicarse con cualquier estación base que pertenezca a un grupo predeterminado de estaciones base, tal como un grupo ancho de sistema de estaciones base.
La estación base 200 incluye una antena 202 que se puede acoplar a un receptor 210 y al transmisor 280 dentro de la estación base 200. Aunque la Figura 2 ilustra una única antena 202, la antena 202 puede ser una o más antenas configuradas para soportar las bandas de operación de transmisión y recepción. Si la estación base 200 soporta la multiplexación por división de frecuencia de las bandas de transmisión y recepción, la estación base 200 puede incluir un duplexor (no mostrado) para aislar las señales de transmisión del receptor 210. El receptor 210 y el transmisor 280 pueden ser distintos o pueden ser parte de un transceptor.
Pre-asignación de código
El receptor 210 está configurado para recibir las transmisiones de enlace ascendente por las estaciones de abonado (no mostradas). Inicialmente, una estación de abonado puede sincronizar y registrarse con una estación base 200 una vez que la estación de abonado entra en un área de cobertura de la estación base 200 o al despertar desde un estado de reposo o inactivo.
La estación de abonado transmite una señal de alcance inicial sobre un canal de alcance definido por la estación base 200. El canal de alcance puede ser, por ejemplo, el canal de acceso aleatorio.
El receptor 210 recibe las transmisiones iniciales desde la estación de abonado y las acopla a un módulo de configuración 220. El módulo de configuración 220 funciona para registrar la estación de abonado de una manera establecida en un estándar inalámbrico. Por ejemplo, el módulo de configuración 220 puede asignar y rastrear un identificador de conexión asignado a la estación de abonado.
El módulo de configuración 220 puede rastrear el conjunto de códigos que pueden usarse en el canal de acceso aleatorio junto con un mapeador de código de acceso aleatorio 240. El mapeador de código de acceso aleatorio 240 está configurado para rastrear la lista completa de códigos de acceso aleatorio, su designación como códigos abiertos o códigos asignables, los grupos de tipo de uso y su estado asignados o disponibles para la asignación.
En una realización, el mapeador de código de acceso aleatorio 240 puede configurarse para generar todo el conjunto de códigos disponibles y almacenar el conjunto en memoria. El mapeador de código de acceso aleatorio 240 puede asociar tipos de uso con subconjuntos de los códigos. Por ejemplo, el mapeador de código de acceso aleatorio 240 puede asociar un subconjunto distinto de códigos con cada uno de los cuatro tipos de uso, donde los tipos de uso incluyen alcance inicial, alcance periódico, solicitud de ancho de banda, y traspaso.
El mapeador de código de acceso aleatorio 240 puede designar de manera similar una primera porción de códigos como códigos asignables y una segunda porción distinta de códigos como códigos abiertos, donde un código abierto se refiere a un código que no se asignará a ninguna estación de abonado particular pero puede seleccionarse aleatoriamente por estaciones de abonado para su uso en un mensaje de canal de acceso aleatorio. El mapeador de código de acceso aleatorio 240 puede designar las porciones primera y segunda de tal manera que la unión de las dos porciones incluye todo el grupo de códigos. Por ejemplo, el mapeador de código de acceso aleatorio 240 puede definir cinco grupos de código distintos de N códigos posibles, uno para cada uno de los cuatro tipos de uso y uno para códigos asignables. El primer grupo (0 a i) puede asignarse al alcance inicial, el segundo grupo (i+1) aunque p) puede asignarse al alcance periódico, el tercer grupo (p+1) a b) puede asignarse a solicitudes de ancho de banda, el cuarto grupo (b+1) a h) puede asignarse a transferencias, y el quinto grupo (h+1) a N) puede asignarse como códigos asignables. Además, los códigos asignables pueden dividirse por propósito o función. El mapeador de código de acceso aleatorio 240 permite así que la estación base 200 admita los códigos preasignados, así como códigos que son seleccionados aleatoriamente por estaciones de abonado.
Si el módulo de configuración 220 determina que la estación de abonado de registro es capaz de soportar códigos preasignados, tal como a través de una fase de negociación de capacidades del proceso de registro, el módulo de configuración 220 puede examinar el mapa de códigos en el mapeador de código de acceso aleatorio 240 para determinar cuál de los códigos asignables están disponibles.
El módulo de configuración 220 se puede configurar para asignar uno o más códigos a una estación de abonado particular basándose en una variedad de factores. Aunque la descripción proporcionada en la presente memoria se centra en la asignación de códigos como parte del proceso de registro, el módulo de configuración 220 no se limita a asignar códigos como resultado de, o durante, el registro de la estación de abonado. En algunas realizaciones, el módulo de configuración 220 funciona para asignar códigos a una estación de abonado independiente de cualquier proceso de registro e independiente de una negociación de capacidad que se produce durante un proceso de registro.
El módulo de configuración 220 puede configurarse para monitorear, directa o indirectamente, la movilidad de una estación de abonado y puede configurarse para asignar uno o más códigos basados en una medida de la movilidad. Además, el módulo de configuración 220 puede configurarse para determinar las características de las comunicaciones con una estación de abonado y asignar uno o más códigos basándose en las características de las comunicaciones. Por ejemplo, la estación base 200 puede comunicarse con una estación de abonado sobre un enlace caracterizado como un nivel de conexión de “ mejor esfuerzo” . El módulo de configuración 220 puede configurarse para asignar uno o más códigos a la estación de abonado basándose en la estación base 200 que soporta un enlace de comunicación de “ mejor esfuerzo” con la estación de abonado. De manera similar, la estación de abonado puede comunicar tráfico en tiempo real tal como vídeo de voz o tiempo real a través de la estación base 200. El tráfico en tiempo real puede ser más sensible a la latencia y los requisitos de latencia pueden no admitir una solicitud de retransmisión de información borrada o de otro modo dañada. El módulo de configuración 220 puede determinar si un enlace de comunicación a una estación de abonado está en soporte del tráfico en tiempo real y puede asignar uno o más códigos a la estación de abonado basándose en la estación base 200 que soporta un enlace de comunicación de tráfico en tiempo real con la estación de abonado.
El módulo de configuración 220 puede utilizar otros factores y parámetros para determinar si asignar uno o más códigos a una estación de abonado. Los ejemplos descritos en el presente documento son ilustrativos de los tipos de factores que el módulo de configuración 220 puede considerar y no pretenden ser limitaciones en la operación de la pre-asignación de código.
El módulo de configuración 220 puede seleccionar uno o más códigos asignables y pre-asignarlos a una estación de abonado de registro. El módulo de configuración 220 puede pre-asignar múltiples códigos a una única estación de abonado por cualquiera de una variedad de razones. El módulo de configuración 220 puede pre-asignar un código distinto para cada uno de una pluralidad de tipos de uso. El módulo de configuración 220 también puede pre-asignar múltiples códigos dentro del mismo tipo de uso con cada código distinto unido a una semántica distinta. Por ejemplo, el módulo de configuración 220 puede asignar dos códigos distintos dentro del tipo de uso de solicitud de ancho de banda. Un primer código puede representar una primera solicitud de ancho de banda y un segundo código puede representar una solicitud de ancho de banda distinta. En otro ejemplo, el módulo de configuración 220 puede asignar dos códigos distintos dentro del tipo de uso de solicitud de ancho de banda, donde cada uno de los códigos puede representar una clase de servicio solicitada diferente.
Una vez que el módulo de configuración 220 selecciona un código asignable del mapa de código, el mapeador de código de acceso aleatorio 240 identifica el código como se asigna y ya no está disponible para la asignación. La estación base 200 puede pre-asignar cada código durante una duración indefinida o durante una duración predeterminada. La estación base 200 puede pre-asignar algunos códigos durante una duración indefinida mientras pre-asigna otros códigos a la misma estación de abonado durante una duración predeterminada.
En una realización, la estación base 200, a través del módulo de configuración 220, pre-asigna códigos durante una duración indefinida. La estación de abonado libera uno o más códigos preasignados en un evento predeterminado. Por ejemplo, una estación de abonado libera cualesquiera códigos preasignados cuando se des-registra con la estación base 200 tal como cuando se deja el área de cobertura de la estación base o cuando se pasa a un estado no registrado tal como reposo o inactivo. Como otro ejemplo, una estación de abonado puede recibir un código pre-asignado para su uso en una transferencia para comunicarse con la pluralidad de estaciones base que participan en la transferencia, y la estación de abonado puede liberar el código pre-asignado tras completar la transferencia. En otra realización, el módulo de configuración 220 pre-asigna uno o más códigos durante una duración predeterminada. El código pre-asignado puede expirar y liberarse al final de la duración predeterminada. Alternativamente, el código pre-asignado puede ser condicional de manera condicional al final de la duración basándose en algún evento. Por ejemplo, un código pre-asignado puede caducarse a menos que la estación de abonado tome alguna acción explícita para renovar el código pre-asignado. En aún otra realización, el módulo de configuración 220 puede revocar o terminar de otro modo una asignación de código pre-asignada. El módulo de configuración 220 y el mapeador de código de acceso aleatorio 240 pueden determinar la liberación o terminación de códigos preasignados y puede actualizar el mapa de código en consecuencia.
La estación base 200 pre-asigna los códigos a una estación de abonado generando un mensaje de pre-asignación a la estación de abonado que incluye los códigos identificados por el módulo de configuración 220. La estación base 200 puede generar un mensaje de enlace descendente a la estación de abonado que tiene el mensaje de pre-asignación. La estación base 200 puede soportar virtualmente cualquier tipo de mensaje de pre-asignación, y la manera específica en la que un código se pre-asigna a una estación de abonado no se limita a ningún formato o mensaje particular.
Por ejemplo, el módulo de configuración 220 puede generar un triplete de tipo-longitud (TLV) a la estación de abonado con el código pre-asignado. La estación base 200 puede transmitir el triplete TLV en un intercambio de TLV que se produce durante la fase de negociación de capacidad con la estación de abonado. El módulo de configuración 220 puede generar un triplete TLV distinto para cada código previamente asignado. En otra realización, el módulo de configuración 220 puede generar un mensaje dedicado a la estación de abonado que incluye los códigos preasignados que se transmiten en el enlace descendente. En otra realización más, el módulo de configuración 220 puede generar un mensaje de asignación de código a una estación de abonado específica y puede incluir el mensaje de pre­ asignación en una porción de subencabezamiento extendido de una Unidad de Datos de Carga Útil de MAC (PDU) dirigida a la estación de abonado, donde el MAC es la dirección MAC única correspondiente a la estación de abonado.
El módulo de configuración 220 genera un mensaje de pre-asignación y acopla el mensaje al procesador de enlace descendente 270. Alternativamente, el módulo de configuración 220 puede proporcionar los códigos preasignados, la semántica asociada y la identificación de la estación de abonado al procesador de enlace descendente 270, y el procesador de enlace descendente 270 puede generar el mensaje de código pre-asignado.
En una realización, el procesador de enlace descendente 270 mapea el mensaje pre-asignado a una o más subportadoras de uno o más símbolos OFDM. El procesador de enlace descendente 270 acopla los símbolos OFDM al transmisor 280 donde los símbolos OFDM se filtran, amplifican y convierten en frecuencia en una banda operativa deseada, donde se transmiten a través del área de cobertura a través de la antena 280.
Una vez que la estación de abonado recibe la asignación de código pre-asignada, la estación de abonado puede transmitir uno o más códigos a la estación base 200 sobre el canal de acceso aleatorio. La estación de abonado puede seleccionar el código, ya sea pre-asignado o aleatorio, basándose en parte en el tipo de uso de la solicitud.
Procesamiento de código de canal de acceso aleatorio
La estación base 200 puede asignar periódicamente un canal de acceso aleatorio en el enlace ascendente. El planificador 260 de enlace ascendente puede determinar los recursos de temporización y enlace ascendente a asignar para soportar un canal de acceso aleatorio. Por ejemplo, el planificador 260 de enlace ascendente puede asignar al canal de acceso aleatorio un número predeterminado de subportadoras fuera de un número predeterminado de símbolos en una trama de enlace ascendente. El planificador 260 de enlace ascendente puede generar un Mapa-Enlace Ascendente (UL-MAP) que está acoplado al procesador de señal de enlace descendente 270 para su inclusión en los símbolos de enlace descendente. El transmisor 280 transmite el UL-MAP como parte de la trama de enlace descendente.
Las estaciones de abonado en el área de cobertura de la estación base 200 reciben el UL-MAP y pueden determinar la asignación de recursos para el canal de acceso aleatorio. Cada una de las estaciones de abonado puede generar un código para la transmisión a la estación base 200 sobre el canal de acceso aleatorio.
La estación base 200 recibe las transmisiones de enlace ascendente, incluyendo el uno o más símbolos OFDM que incluyen el canal de acceso aleatorio. El receptor 210 procesa los símbolos OFDM de enlace ascendente para recuperar los datos e información subyacentes. Puede haber muchos canales soportados en cualquier símbolo OFDM recibido dado, y el receptor 210 puede extraer y recuperar los datos para cada uno de los canales.
El receptor 210 puede, por ejemplo, amplificar, filtrar y reducir la frecuencia de los símbolos OFDM recibidos a símbolos OFDM de banda base. El receptor 210 puede extraer la información transportada en los símbolos transformando las muestras en el dominio del tiempo con las subportadoras de dominio de frecuencia OFDM correspondientes. El receptor 210 puede demodular cada una de las subportadoras de una manera que depende, al menos en parte, del canal al que se asigna la subportadora. Por ejemplo, el receptor 210 puede configurarse para desmodular BPSK las subportadoras asignadas al canal de acceso aleatorio para recuperar los datos. El receptor 210 puede correlacionar los datos de subportadora demodulados a los canales respectivos para recuperar los datos subyacentes.
El receptor 210 acopla los códigos recuperados del canal de acceso aleatorio a un procesador de código de acceso aleatorio 230. El procesador de código de acceso aleatorio 230 compara los códigos recibidos con el mapa de código de acceso aleatorio del mapeador de código de acceso aleatorio 240 para determinar el tipo de uso correspondiente y para determinar si el código corresponde a un código pre-asignado.
Si el procesador de código de acceso aleatorio 230 determina que el código recibido no ha sido pre-asignado a una estación de abonado específica, el procesador de código de acceso aleatorio 230 señaliza el planificador UL 230 basándose en el tipo de uso del código recibido. El planificador UL 260 puede asignar algún ancho de banda de enlace ascendente para que la estación de abonado proporcione información adicional dependiendo del tipo de uso asociado con el código recibido.
Sin embargo, si el procesador de código de acceso aleatorio 230 determina que el código recibido ha sido pre­ asignado a una estación de abonado específica, el procesador de código de acceso aleatorio 230 se comunica con el módulo de configuración 220 para determinar la identidad de la estación de abonado. El procesador de código de acceso aleatorio 230 puede comparar, por ejemplo, el código recibido con una tabla de consulta o base de datos relacional en el módulo de configuración 240 y determinar la estación de abonado asociada. El procesador de código de acceso aleatorio 230 también puede determinar si el código tiene una semántica definida distinta del tipo de uso. Por ejemplo, el procesador de código de acceso aleatorio 230 puede determinar que el código corresponde a una solicitud de ancho de banda de un número específico de bytes.
El procesador de código de acceso aleatorio 230 acopla la identidad de la estación de abonado y la solicitud de recursos específicos al planificador UL 260 para permitir que el planificador UL 260 asigne los recursos solicitados a la estación de abonado en el UL-MAP. Por ejemplo, si el código recibido corresponde a una solicitud de ancho de banda específica, el planificador UL 260 puede otorgar la asignación de recursos en el UL-MAP. Sin el código pre-asignado, la estación base 200 necesitaría otorgar inicialmente una pequeña cantidad de ancho de banda a la fuente del código para identificar la estación de abonado que transmite el código e identificar la cantidad de ancho de banda solicitado.
El procesador de código de acceso aleatorio 230 también puede notificar al procesador de retroalimentación 250 cuando la estación base 200 recibe un código pre-asignado. El procesador de retroalimentación 250 puede configurarse para monitorear las señales recibidas por el receptor 210. El procesador de retroalimentación 250 puede monitorear, por ejemplo, recibir parámetros de señal que se corrigen en control de bucle cerrado. El procesador de retroalimentación 250 puede monitorear, por ejemplo, la potencia de las señales recibidas, la temporización de las señales recibidas y la frecuencia de las señales recibidas. Para cada parámetro monitorizado, el procesador de retroalimentación puede generar datos de retroalimentación o un mensaje de retroalimentación dirigido a la estación de abonado de origen.
El procesador de retroalimentación 250 puede monitorear la potencia recibida mediante el uso de un detector, mediante el uso de un procesador para calcular una potencia de una representación digital de la señal recibida, y similares, o alguna otra manera de determinar la potencia recibida. La potencia puede promediarse durante cierta duración de tiempo predeterminada. El procesador de retroalimentación 250 determina la potencia de la señal recibida correspondiente a cada una de las distintas fuentes de señal. El procesador de retroalimentación 250 puede configurarse para generar una señal de retroalimentación que se usa en un bucle de control de potencia que controla la potencia de transmisión de la estación de abonado. Por ejemplo, el procesador de retroalimentación 250 puede generar una señal o mensaje de control para indicar a una estación de abonado que aumente o disminuya la potencia de la señal de transmisión y que pueda proporcionar alguna indicación de la magnitud del cambio.
De manera similar, el procesador de retroalimentación 250 puede monitorear la temporización de la señal recibida. En un sistema OFDM, la estación base 200 puede asignar recursos de enlace ascendente a una estación de abonado asignando subportadoras y los símbolos de tiempo u OFDM en los que se asignan esas subportadoras. El procesador de retroalimentación 250 puede monitorear la señal recibida para determinar la temporización de la señal recibida desde una estación de abonado particular en relación con su tiempo asignado. El procesador de retroalimentación 250 puede generar una señal o mensaje de control de retroalimentación para indicar a la estación de abonado que avance o retarda su tiempo de transmisión, para alinearse mejor con la temporización del sistema.
El procesador de retroalimentación 250 también puede monitorear la frecuencia de la señal recibida para determinar si hay un desplazamiento de frecuencia de una frecuencia recibida ideal. El procesador de retroalimentación 250 puede generar una señal o mensaje de control de retroalimentación para ordenar a la estación de abonado que aumente o disminuya su frecuencia de transmisión y pueda proporcionar alguna indicación de la magnitud del cambio. Alternativamente, el procesador de retroalimentación 250 puede generar una señal o mensaje de control de retroalimentación que es indicativo del desplazamiento de frecuencia con respecto a una frecuencia de recepción deseada.
El procesador de retroalimentación 250 acopla las diversas señales de control o mensajes de retroalimentación al procesador de señales de enlace descendente, donde están configurados en un mensaje de enlace descendente que está dirigido a la estación de abonado particular. El procesador de retroalimentación 250 puede monitorizar simultáneamente la señal de recepción de varias estaciones de abonado, y el procesador de señal de enlace descendente 270 puede configurarse para generar una señal de enlace descendente a cada una de las estaciones de abonado que tienen la información de retroalimentación relevante.
Si el procesador de código de acceso aleatorio 230 determina que el código recibido en el canal de acceso aleatorio es un código pre-asignado, el procesador de retroalimentación puede asociar la señal recibida a través del canal de acceso aleatorio con la estación de abonado de origen. El conocimiento de la identidad de la estación de abonado que origina el código de canal de acceso aleatorio permite que el procesador de retroalimentación 250 genere un mensaje de retroalimentación que es relevante para la estación de abonado de origen.
En la condición en la que el código recibido sobre el canal de acceso aleatorio no es un código pre-asignado, el procesador de retroalimentación 250 no tiene conocimiento de la identidad de la estación de abonado de origen y, por lo tanto, no tiene la capacidad de asociar la información de retroalimentación a una estación de abonado particular. Cualquier corrección determinada basándose en un código anónimo se transmite a través del área de cobertura para garantizar la recepción por la estación de abonado de origen.
Estación de abonado
La Figura 3 es un diagrama de bloques funcional simplificado de una realización de una estación de abonado 300. La estación de abonado 300 está configurada para utilizar códigos preasignados asignados por una estación base, tal como la estación base de la Figura 2. La estación de abonado 300 puede ser, por ejemplo, una estación de abonado del sistema de comunicación inalámbrica de la Figura 1.
El diagrama de bloques funcional simplificado de la Figura 3 se limita a aquellos bloques funcionales relacionados con el procesamiento de códigos de canal de acceso aleatorio y la información asociada. Los bloques funcionales relacionados con otros aspectos de la estación de abonado 300 se omiten en aras de la claridad.
La estación de abonado 300 incluye una antena 302 para interactuar con el canal inalámbrico. La estación de abonado 300 incluye un receptor 310 acoplado a la antena para recibir y procesar las señales recibidas que se originan a partir de estaciones base. Además, la estación de abonado 300 incluye un transmisor 370 para procesar señales para su transmisión a una estación base a través de la antena 302.
Una estación de abonado 300 se registra con una estación base al entrar en el área de cobertura y puede volver a registrarse al activarse de un estado de reposo o inactivo. La estación de abonado 300 puede recibir inicialmente información de sobrecarga que indica parámetros generales, tales como la identidad de la estación base, la fecha y otra información de sobrecarga, y se acopla en una negociación de capacidades con la estación base, en parte, usando la información de sobrecarga. Por ejemplo, la estación base puede difundir un Descriptor de Canal de Enlace Ascendente (UCD) que incluye un mapa de tipo de uso para los códigos de acceso aleatorio. La estación base también puede transmitir un UL-MAP que proporciona la asignación de canal de acceso aleatorio en el enlace ascendente.
La estación de abonado 300 recibe la información de sobrecarga en uno o más símbolos OFDM. El receptor 310 procesa los símbolos recibidos para extraer la información de sobrecarga y acopla la identificación de célula de estación base a un generador de código de acceso aleatorio 330. En otras realizaciones, el receptor 310 acopla una identificación de sector de estación base al generador de código de acceso aleatorio si la estación base soporta un área de cobertura sectorizada. El generador de códigos de acceso aleatorio 330 utiliza la identificación de célula de estación base junto con una función de generador predeterminada para generar todos los códigos de acceso aleatorio posibles soportados por la estación base. El generador de códigos de acceso aleatorio 330 puede almacenar los códigos en un dispositivo de almacenamiento 340, que puede incluir uno o más dispositivos de memoria.
La estación de abonado 300 también recibe la información de UCD de la estación base y acopla la información de UCD a un módulo de asignación de código 320. La información de UCD incluye el mapa de tipo de uso para los códigos de acceso aleatorio. El módulo de asignación de código 320 puede asociar los tipos de uso a los códigos almacenados en el dispositivo de almacenamiento. En algunos casos, el mapa de tipo de uso recibido desde la estación base puede no mapear todos los códigos. El módulo de asignación de código 320 puede suponer que esos códigos ausentes del mapa de tipo de uso representan códigos reservados para la pre-asignación, y que los códigos reservados no deben seleccionarse aleatoriamente para una solicitud de canal de acceso aleatorio y pueden indicar en el dispositivo de almacenamiento que los códigos están reservados o pueden indicar de otro modo que los códigos no están disponibles para la selección. En otra realización, el mapa de tipo de uso puede etiquetar explícitamente un grupo de uno o más códigos reservados para la pre-asignación.
Un generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 puede generar un mensaje de alcance inicial seleccionando un código de alcance inicial de la lista de códigos disponibles en el dispositivo de almacenamiento. El generador de mensajes del canal de acceso aleatorio 350 acopla el código de alcance inicial seleccionado o el mensaje de alcance inicial que se genera mediante el uso del código de alcance inicial seleccionado al transmisor 370. El transmisor 370 está configurado para generar los símbolos OFDM que tienen el mensaje de alcance inicial, por ejemplo, mediante BPSK modulando el código de alcance inicial seleccionado en una pluralidad de subportadoras asignadas al canal de acceso aleatorio. El transmisor 370 transmite el mensaje a la estación base durante una oportunidad de alcance, donde la oportunidad de alcance se produce sobre una combinación de recursos de tiempo y frecuencia asignados al canal de acceso aleatorio.
La estación de abonado 300 y la estación base pueden participar en una fase de negociación de capacidades que forma parte del proceso de registro. Durante la fase de negociación de las capacidades, la estación de abonado y la estación base pueden intercambiar sus capacidades. El intercambio de capacidades puede ser directo, donde cada parte a la comunicación envía sus capacidades o consulta a la otra parte como sus capacidades. El intercambio de capacidades también puede ser indirecto, donde cada parte revela sus capacidades o aprenda de las capacidades de la otra parte mediante el examen o consulta de un parámetro que indirectamente se refiere a las capacidades. Por ejemplo, en una estación de abonado, un número de modelo de fabricante o una versión de software asociada con un procesador de banda base puede indicar indirectamente las capacidades de la estación de abonado. Algunas capacidades pueden intercambiarse directamente mientras que otros se intercambian indirectamente.
Como resultado de la fase de negociación de las capacidades, la estación de abonado 300 indicará su capacidad para soportar los códigos preasignados. La estación de abonado 300 puede recibir uno o más códigos preasignados a los que está asignado. La estación de abonado 300 también puede recibir un tipo de uso y una semántica asociada con cada código previamente asignado.
Los códigos preasignados y sus correspondientes tipos o semánticas de uso pueden ser recibidos por la estación de abonado 300 en un intercambio de Tipo, Longitud, Valor (TLV) con la estación base. Alternativamente, la estación de abonado 300 puede recibir los códigos preasignados y la información asociada en uno o más mensajes dedicados, subcabeceras extendidas, o alguna otra manera de transportar información a la estación de abonado 300.
El receptor 310 acopla la información de código pre-asignada al módulo de asignación de código 320. El módulo de asignación de código 320 puede actualizar los valores de código almacenados en el dispositivo de almacenamiento 340 para indicar los códigos preasignados y la información asociada, tal como el tipo de uso y semántica.
Después de que la estación de abonado 300 ha completado el registro y permanece registrada con la estación base, la estación de abonado 300 puede comunicarse sobre el canal de acceso aleatorio usando los códigos preasignados. La estación de abonado 300 puede incluir un número de módulos que están configurados para monitorear los eventos que crean la necesidad de transmitir una solicitud a la estación base sobre el canal de acceso aleatorio.
La estación de abonado 300 puede incluir un módulo de transferencia 362, un módulo de alcance 364 y un módulo de solicitud de ancho de banda 366 que controla el rendimiento y las actividades de la estación de abonado 300 y determina cuándo es deseable transmitir un código sobre el canal de acceso aleatorio a la estación base. El módulo de transferencia 362 puede configurarse para monitorizar el enlace con la estación base de servicio, y puede configurarse para controlar la intensidad de las estaciones base candidatas. El módulo de transferencia 362 puede dirigir la estación de abonado 300 para iniciar una transferencia cuando las condiciones justifican.
El módulo de alcance 364 puede estar configurado para soportar el alcance inicial con la estación base que puede usarse para sincronizar con el sistema. Además, el módulo de alcance 364 puede configurarse para monitorizar y admitir el alcance periódico que puede necesitar ser realizado por la estación de abonado 300. Durante el alcance periódico, la estación de abonado 300 puede transmitir un código de alcance a través del canal de acceso aleatorio y la estación base puede corregir el desplazamiento de temporización y el control de potencia en un mensaje de retroalimentación a la estación de abonado 300.
Un módulo de solicitud de ancho de banda 366 puede rastrear la información de enlace ascendente generada o recibida de otro modo en la estación de abonado 300 y disponible para su transmisión a través de un canal de enlace ascendente. El módulo de solicitud de ancho de banda 366 se puede configurar para iniciar una solicitud de ancho de banda para solicitar una asignación de recursos de enlace ascendente. El módulo de solicitud de ancho de banda 366 puede monitorizar, por ejemplo, el tipo de información a transmitir en el enlace ascendente. Por ejemplo, la información de voz puede ser una densidad relativamente baja, pero puede tener restricciones con respecto a la latencia. Asimismo, puede haber transmisiones de datos intensivos que tengan requisitos de latencia menos estrictos.
Cuando cualquiera de los módulos determina una necesidad de transmitir un código a través del canal de acceso aleatorio, el módulo relevante, por ejemplo el módulo de solicitud de ancho de banda 366, indica el evento al generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350. El generador de mensajes del canal de acceso aleatorio 350 determina el tipo de uso asociado con la solicitud, que en este ejemplo es una solicitud de ancho de banda. El generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 examina los códigos almacenados en el dispositivo de almacenamiento 340 para determinar si la estación de abonado ha sido pre-asignada uno o más códigos para solicitudes de ancho de banda.
Si el generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 determina que no hay códigos preasignados para el tipo de uso particular, el generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 selecciona un código aleatoriamente de los códigos disponibles del tipo de uso deseado. El generador de mensajes del canal de acceso aleatorio 350 ensambla el mensaje y lo acopla al transmisor 370 para su transmisión a través del canal de acceso aleatorio.
Si el generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 determina que hay al menos un código pre-asignado del tipo de uso deseado, el generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 determina si cualquiera de los códigos preasignados tiene una semántica que soporta el evento indicado por el módulo de solicitud de ancho de banda. Por ejemplo, la estación de abonado 300 puede asignarse a un número de códigos de solicitud de ancho de banda, cada uno con una semántica diferente anexada. Una primera semántica unida a un primer código pre­ asignado puede indicar una solicitud de ancho de banda particular, tal como un primer número de bytes, mientras que una segunda semántica unida a un segundo código pre-asignado puede indicar una segunda solicitud de ancho de banda que tiene un segundo número de bytes distintos del primer número de bytes.
El generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 selecciona el código pre-asignado que tiene la semántica deseada y ensambla un mensaje de control de acceso aleatorio usando el código. Si no hay códigos preasignados con la semántica deseada, pero existe un código pre-asignado que no tiene semántica adjunta, el generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 selecciona el código pre-asignado que no tiene una semántica anexada. Si no hay ningún código pre-asignado con semántica adjunta, el generador de mensajes de canal de acceso aleatorio 350 selecciona aleatoriamente un código como en el caso en donde la estación de abonado 300 no tiene códigos preasignados.
La estación de abonado 300 puede recibir un mensaje de corrección de alcance en respuesta a cualquier solicitud usando un código pre-asignado. El receptor 310 recibe el mensaje de corrección, que puede ser un mensaje de control de retroalimentación y acopla el mensaje a un procesador de control de retroalimentación 380. El procesador de control de retroalimentación 380 puede procesar el mensaje de control de retroalimentación y puede ajustar los parámetros de funcionamiento del transmisor 370. Por ejemplo, el procesador de control de retroalimentación 380 puede dirigir el transmisor 370 para aumentar la potencia de transmisión o para ajustar un desplazamiento de temporización.
Descripción del proceso
La Figura 4 es un diagrama de flujo simplificado de una realización de un método 400 de asignación de identificadores de acceso aleatorio. Los identificadores de acceso aleatorio pueden ser, por ejemplo, los códigos CDMA utilizados en el canal de acceso aleatorio de un sistema de comunicación inalámbrica IEEE 802.16. El procedimiento 400 puede implementarse, por ejemplo, mediante una estación base de la Figura 1 o la estación base de la Figura 2.
El procedimiento 400 comienza en el bloque 410, donde la estación base genera una lista de todos los códigos de acceso aleatorio disponibles soportados por la estación base. La estación base puede generar la lista usando, por ejemplo, un polinomio generador y un valor de identificación de celda. La estación base no necesita generar los códigos cada vez que se necesitan, sino que pueden generar o de otro modo proporcionar los códigos una vez y puede almacenar la lista de códigos en una memoria como una tabla de consulta, base de datos o algún otro registro.
La estación base pasa al bloque 420 y asigna los códigos a tipos de uso específicos. La estación base puede soportar un número predeterminado de tipos de uso, tal como alcance inicial, alcance periódico, solicitud de ancho de banda y traspaso. La estación base puede, por ejemplo, seleccionar una gama de códigos que corresponda a cada uno de los tipos de uso. La estación base puede identificar cada código con su tipo de uso asociado en la tabla de consulta que tiene la lista de códigos.
La estación base procede al bloque 430 y mapea los códigos a uno o el otro conjunto de códigos abiertos o asignables. La estación base puede configurar los códigos de manera que soporte solo códigos abiertos, solo códigos asignables, o una combinación de códigos abiertos y asignables. La estación base identifica cada código en la tabla de consulta ya sea abierta o asignable. El término “ abierto” se refiere a un código que no se asignará a una estación de abonado particular, sino que, en cambio, permanece abierto para la selección aleatoria por una estación de abonado. Por el contrario, el término “ asignable” se refiere a aquellos códigos que la estación base puede seleccionar la pre-asignación a una estación de abonado particular.
La estación base avanza al bloque 440 y recibe una solicitud de registro de una estación de abonado. La estación base puede limitar las sesiones de comunicación activas a esas estaciones de abonado registradas con la estación base. Típicamente, cada estación de abonado se registra con la estación base de servicio al entrar en el área de cobertura. Alternativamente, la estación base puede recibir una solicitud de capacidad básica de abonado desde la estación de abonado.
La estación base pasa al bloque 450 y determina las capacidades de la estación de abonado basándose en la solicitud de capacidad básica de la estación de abonado o la solicitud de registro u otra información directa o indirecta. Por ejemplo, la estación base puede ingresar a una negociación de capacidades con la estación de abonado. La estación base procede al bloque de decisión 460 y determina, basándose en la negociación de capacidad, si la estación de abonado soporta códigos preasignados.
Si la estación base determina que la estación de abonado no soporta códigos preasignados, la estación base procede desde el bloque de decisión 460 al bloque 480 y se realiza. Sin embargo, si la estación base determina que la estación de abonado soporta códigos preasignados, la estación base procede desde el bloque de decisión 460 al bloque 470 y pre-asigna uno o más códigos de acceso aleatorio a la estación de abonado.
En una realización, la estación base puede determinar los tipos de uso y la semántica asociada para los cuales pre-asignar un código basándose en uno o más parámetros asociados con la estación de abonado. La estación base puede tener un número limitado de códigos que pueden ser preasignados, y pueden asignar preferentemente códigos a estaciones de abonado basándose en algún parámetro de estación de abonado. Por ejemplo, la estación base puede realizar una pre­ asignación preferencial de códigos a esas estaciones de abonado identificadas como dispositivos móviles.
La estación base puede pre-asignar un código distinto para cada una de una pluralidad de solicitudes de ancho de banda, clases de servicio o algún otro factor basado en parte en los resultados de la negociación de capacidades. Por ejemplo, la estación base puede pre-asignar una pluralidad de tipos de uso de solicitud de ancho de banda a la misma estación de abonado y cada código de solicitud de ancho de banda puede unirse a una semántica distinta que indica el tamaño de la solicitud de ancho de banda. Entonces, si la estación base recibe el código pre-asignado en el canal de acceso aleatorio, la estación base conoce tanto la identidad de la estación de abonado como el tamaño de la solicitud de ancho de banda. La estación base puede asignar inmediatamente los recursos a la estación de abonado en un UL-MAP.
La estación base puede comunicar los códigos preasignados y los tipos de uso y la semántica asociados en cualquiera de una variedad de formas. Por ejemplo, la estación base puede comunicar códigos preasignados y tipos de uso a una estación de abonado usando un triplete TLV transmitido en un subencabezado extendido. De manera similar, una estación base puede comunicar códigos preasignados que tienen un tipo de uso y semántica específica usando un mensaje dedicado. La estación base también puede usar otras técnicas.
La estación base puede asignar códigos durante un período de tiempo indefinido o durante un período de tiempo definido. La estación base puede asociar una duración con un código pre-asignado basándose en una característica transmitida con el código, basándose en un tipo de uso, o basándose en algún otro factor o combinación de factores. Una asignación indefinida puede permanecer hasta que la estación de abonado es liberada por la estación de abonado, tal como cuando la estación de abonado desmodula con la estación base. Una asignación temporal puede ser en función de tiempo o evento. Por ejemplo, una asignación basada en el tiempo puede expirar después de un tiempo predeterminado. Una asignación basada en eventos puede caducar tras la aparición o falta de aparición de uno o más eventos.
En algunos casos, la estación base puede tener la capacidad de asignar códigos que permanecen activos siempre que la estación de abonado continúe usándolas o de otra manera transmite un interés para renovar la asignación. En tal caso, el código puede permanecer válido indefinidamente.
Después de la pre-asignación de uno o más códigos de acceso aleatorio, la estación base avanza al bloque 480 y se realiza.
La Figura 5 es un diagrama de flujo simplificado de una realización de un método 500 de procesamiento de identificadores de acceso aleatorio preasignados. El procedimiento 500 puede realizarse, por ejemplo, mediante una estación base del sistema de comunicación inalámbrica de la Figura 1 o la estación base de la Figura 2.
El procedimiento 500 comienza en el bloque 510 cuando la estación base recibe un código de acceso aleatorio sobre el canal de acceso aleatorio. Por ejemplo, la estación base puede asignar un canal de acceso aleatorio de enlace ascendente que tiene un número predeterminado de subportadoras de OFDM en un número predeterminado de símbolos que se producen en un tiempo predeterminado en una trama de enlace ascendente. La estación base puede monitorear el canal de acceso aleatorio para la presencia de un código de acceso aleatorio. La estación base puede determinar la presencia de un código de acceso aleatorio, por ejemplo, correlacionando la información recibida sobre el canal de acceso aleatorio con cada uno de los posibles códigos de acceso aleatorio. La estación base puede realizar el método 500 para cada código de acceso aleatorio identificado en el canal de acceso aleatorio.
Después de recibir un código, la estación base avanza al bloque de decisión 520 y determina si el código recibido corresponde a un código pre-asignado. La estación base puede comparar, por ejemplo, el código recibido con los valores de código en una tabla de consulta que tiene los códigos y las características asociadas.
Si la estación base determina que el código no corresponde a un código pre-asignado, la estación base procede desde el bloque de decisión 520 al bloque 530 y procesa el código como una solicitud por las técnicas de respuesta estándar. Por ejemplo, la estación base puede asignar una pequeña cantidad de ancho de banda a la que la estación de abonado transmite un código de solicitud de ancho de banda de modo que la estación de abonado pueda identificarse y proporcionar los detalles de la solicitud. La estación base procede del bloque 530 al bloque 580 y se realiza.
Si la estación base, en el bloque de decisión 520 determina que el código recibido corresponde a un código pre­ asignado, la estación base avanza al bloque 540 y determina la fuente asociada con el código. En una realización, la estación base examina un mapa de código para determinar la identidad de la estación de abonado a la que se asigna el código. La estación base puede, por ejemplo, almacenar el identificador de conexión (CID) de la estación de abonado con el código pre-asignado en una tabla de consulta o una base de datos.
Después de determinar la identidad de la estación de abonado asociada con el código, la estación base avanza al bloque 550 y determina la solicitud correspondiente al código pre-asignado. En una realización, la estación base puede determinar la solicitud examinando una tabla de consulta para determinar el tipo de uso asociado con el código pre-asignado. En otra realización, la estación base puede examinar una tabla de consulta para determinar tanto un tipo de uso como una semántica unida al código pre-asignado. La semántica puede indicar, por ejemplo, una clase particular de servicio solicitado por la estación de abonado. En otro ejemplo, el código pre-asignado puede indicar un número de bytes solicitados en una asignación de enlace ascendente.
Después de determinar la naturaleza de la solicitud, la estación base avanza al bloque 560 y procesa la solicitud por el mapa de código. La estación base puede asignar a la estación de abonado, por ejemplo, el número de bytes solicitados por el código pre-asignado. En otro ejemplo, la estación base puede realizar alguna otra acción solicitada por el código pre-asignado.
La estación base avanza al bloque 570 y realiza el procesamiento de bucle de control en el código recibido. La estación base puede monitorear, por ejemplo, la potencia de la señal de código recibida, la temporización de la señal recibida en relación con el tiempo del sistema y la frecuencia de la señal recibida en relación con una frecuencia de recepción deseada. La estación base puede generar uno o más mensajes de retroalimentación para transmitir a la estación de abonado de origen para proporcionar retroalimentación para una corrección de bucle cerrado realizada por la estación de abonado. La estación base puede controlar ventajosamente los parámetros de bucle de control en el código recibido y puede determinar un mensaje de retroalimentación oportuna basándose en el código pre-asignado.
Después de realizar un procesamiento de bucle cerrado en la señal recibida, la estación base avanza al bloque 580 y se realiza. La estación base puede repetir el método 500 para cada código recibido.
La Figura 6 es un diagrama de flujo simplificado de una realización del método 600 de implementación de identificadores de acceso aleatorio preasignados. El procedimiento 600 puede realizarse, por ejemplo, por una estación de abonado del sistema de comunicación inalámbrica de la Figura 1 o de la estación de abonado de la Figura 3.
El método 600 comienza en el bloque 610 cuando la estación de abonado se registra con una estación base. La estación base puede admitir códigos preasignados para estaciones de abonado registradas y puede tener soporte alternativo para estaciones de abonado no registradas. Además, la estación de abonado normalmente no puede soportar una sesión de comunicación activa con la estación base a menos que esté registrada con la estación base.
Durante el proceso de registro, la estación de abonado determina el conjunto de códigos correspondientes a la estación base o el sector de la estación base. La estación de abonado también recibe de la estación base el mapeo de los códigos de acceso aleatorio en el conjunto de códigos asociado. Por ejemplo, la estación de abonado puede recibir un mapa de códigos que indica el intervalo de códigos asociados con alcance inicial, alcance periódico, solicitudes de ancho de banda y el intervalo de códigos reservados para la pre-asignación.
La estación de abonado selecciona un código del conjunto de códigos mapeados en el alcance inicial y transmite el código en un caso del canal de acceso aleatorio. La estación base recibe el código de alcance inicial durante una oportunidad de alcance de canal de acceso aleatorio y asigna algunos recursos a la estación de abonado que transmitió el código de alcance inicial durante la oportunidad de alcance para permitir que la estación de abonado comunique información adicional en un enlace dedicado.
La estación de abonado transmite su dirección de código de acceso medio (MAC) a la estación base a través de los recursos asignados. La estación base responde asignando un Identificador de Conexión (CID) a la estación de abonado.
La estación de abonado utiliza su valor CID para identificarse en comunicaciones con la estación base. Por ejemplo, la estación de abonado puede transmitir uno o más mensajes de capacidad básica de abonado a la estación base que comunica algunas de las capacidades de la estación de abonado. La estación de abonado puede comunicar, por ejemplo, la capacidad de soportar códigos preasignados.
La estación base puede procesar el mensaje de capacidad básica de abonado y determinar la capacidad de la estación de abonado para admitir códigos preasignados. La estación base puede asignar uno o más códigos a la estación de abonado en este punto del proceso de registro.
Además, la estación de abonado puede transmitir uno o más mensajes de solicitud de registro a la estación base que comunican las capacidades de la estación de abonado, incluyendo su capacidad para soportar códigos preasignados. La estación base puede procesar el mensaje de solicitud de registro y determinar la capacidad de la estación de abonado para admitir códigos preasignados. La estación base puede asignar uno o más códigos a la estación de abonado en este punto del proceso de registro.
La estación de abonado procede al bloque 620 y recibe al menos una asignación de código pre-asignada desde la estación base. Aunque el bloque 620 se muestra como distinto del bloque 610 que ilustra el registro con la estación base, la estación de abonado puede recibir la una o más asignación de código pre-asignada desde la estación base durante el transcurso de registro con la estación base. Por ejemplo, la estación de abonado puede recibir una o más asignaciones de código pre-asignadas en respuesta al mensaje de capacidad básica de abonado. Alternativamente, la estación de abonado puede recibir una o más asignaciones de código pre-asignadas en respuesta al mensaje de solicitud de registro o después de que la estación de abonado se registre con la estación base. La estación de abonado procede al bloque 630 y recibe desde la estación base un tipo de uso correspondiente a cada código previamente asignado. La estación de abonado también puede recibir una semántica asociada con uno o más de los códigos preasignados. La semántica puede asociar información adicional con el código de acceso previamente asignado distinto del tipo de uso.
Después de recibir los códigos preasignados y las definiciones asociadas, la estación de abonado procede al bloque 640 y determina que necesita acceder al canal de acceso aleatorio y transmitir un código a la estación base. La necesidad de acceder al canal de acceso aleatorio puede ser cualquier evento desencadenante que dé como resultado acceder al canal de acceso aleatorio. La estación de abonado puede determinar, por ejemplo, que necesita transmitir un código de alcance periódico, una solicitud de ancho de banda o alguna otra solicitud que pueda transmitirse a través del canal de acceso aleatorio.
La estación de abonado procede al bloque 650 de decisión y determina si la estación de abonado tiene un código pre­ asignado correspondiente al tipo de solicitud específico. La estación de abonado puede determinar si cualquiera de los códigos preasignados corresponde a una solicitud que da servicio al evento desencadenante que causó la necesidad de acceder al canal de acceso aleatorio. Por ejemplo, la estación de abonado puede tener información para transmitir en el enlace ascendente como el evento desencadenante y necesitar transmitir una solicitud de ancho de banda. La estación de abonado examina los códigos preasignados para determinar si uno está asociado con solicitudes de ancho de banda.
Si la estación de abonado determina que no tiene un código pre-asignado correspondiente, la estación de abonado avanza al bloque 690 y selecciona aleatoriamente un código del grupo de códigos asociado con un tipo de uso deseado. A continuación, la estación de abonado procede al bloque 670, descrito a continuación.
Si la estación de abonado determina en el bloque 650 de decisión que tiene un código pre-asignado correspondiente, la estación de abonado pasa al bloque 660 y selecciona el código pre-asignado deseado de la memoria, por ejemplo, de una tabla de consulta de códigos preasignados. La estación de abonado procede al bloque 670.
En el bloque 670, la estación de abonado genera o establece de otro modo un mensaje usando el código seleccionado, independientemente de si el código se seleccionó de un código pre-asignado o se seleccionó aleatoriamente de un grupo de códigos que tiene el tipo de uso deseado. La estación de abonado procede al bloque 680 para procesar el mensaje y transmitir el mensaje a la estación base sobre el canal de acceso aleatorio.
Aplicaciones y variaciones
La estación base puede asignar varios códigos a una estación de abonado, teniendo cada código un significado diferente. Por ejemplo, cada código pre-asignado distinto puede representar una clase de servicio distinta. En otro ejemplo, cada código distinto puede implicar un número de bytes pendientes que la estación de abonado tiene que transmitir, funcionando similar a una solicitud de ancho de banda incremental. La estación base puede asignar ancho de banda de manera más inteligente ya que sabe la fuente de la solicitud y la clase de servicio o número de bytes pendientes correspondientes a cada código previamente asignado.
Como ejemplo, una estación de abonado puede tener la capacidad de determinar una indicación de su nivel de movilidad. Una estación de abonado puede determinar su movilidad en una variedad de formas, tal como a través del examen de un cambio en su ubicación en el tiempo determinada usando un receptor del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) o algún otro proceso de ubicación de la posición, tal como el tiempo de llegada de una señal de referencia. La estación de abonado puede informar la indicación de su movilidad a la estación base de servicio.
Alternativamente, la estación base puede tener la capacidad de determinar una indicación de la movilidad de la estación de abonado, por ejemplo, usando el tiempo de llegada de una señal de estación de abonado con sello de tiempo o algunos otros medios. La estación base puede determinar que una estación móvil es altamente móvil basándose en la indicación de movilidad y puede asignar un código a la estación de abonado altamente móvil. La estación de abonado puede transmitir el código asignado para permitir que la estación base caracterice la potencia, la temporización y la frecuencia de la estación de abonado.
En un entorno móvil, la potencia, la temporización y la frecuencia de la estación de abonado deben ajustarse a lo largo del tiempo. Asignando un código específico tal como un código CDMA a una estación de abonado, es posible que la estación base estime eficientemente la potencia, la temporización y el cambio de frecuencia a lo largo del tiempo y tome una acción correctiva apropiada tanto en el enlace descendente como en el enlace ascendente. En particular, la asignación de códigos CDMA únicos a estaciones de abonado altamente móviles permite que se transmitan en una oportunidad de alcance frecuente, si no todas, sin la preocupación de colisionar. Estos códigos preasignados se decodifican en la estación base y actuarán con prioridad para proporcionar una corrección rápida.
La estación base puede implementar un mecanismo de desviación o filtro que favorezca las métricas recibidas para una estación de abonado. Estas métricas pueden determinarse a partir de un código CDMA pre-asignado recibido en el canal de acceso aleatorio. Alternativamente, las métricas pueden determinarse por la estación base a partir de la información recibida en una asignación de datos programada proporcionada a los datos que se reciben desde la estación móvil. Esta información se puede usar para calcular potencialmente los ajustes de temporización, potencia y frecuencia con mayor precisión.
Una estación de abonado móvil puede pasar de un área de cobertura soportada por una primera estación base a un área de cobertura soportada por una segunda estación base. En tal escenario, el enlace de comunicación de la estación de abonado se traspasa desde la primera estación base o estación base a la segunda estación base, denominada estación base diana. En una condición de traspaso, la estación base de servicio o la estación base diana pueden asignar un código a la estación de abonado para su uso durante el traspaso.
Durante una condición de traspaso, la estación base diana asigna una oportunidad de alcance inicial no de contención usando un código de CDMA pre-asignado. La estación base diana que asigna un código pre-asignado a una estación de abonado para el alcance inicial puede ser ventajosa ya que la pre-asignación de un código de alcance inicial usa menos recursos que la asignación de una oportunidad de enlace ascendente, especialmente si la estación de abonado en el traspaso no se muestra en la estación base diana por alguna razón, tal como volviendo al área de cobertura de la estación base de servicio.
Como otro ejemplo, una estación de abonado puede tener la capacidad de establecer diferentes tipos de enlaces de comunicación con una estación base. Por ejemplo, una estación de abonado puede establecer un enlace de comunicación de “ mejor esfuerzo” con una estación base. El abonado puede establecer un enlace de comunicación con una estación base para comunicar tráfico en tiempo real. El enlace establecido para el tráfico en tiempo real puede ser más sensible a la latencia en comparación con el enlace de comunicación de mejor esfuerzo.
La estación base puede asignar un código a la estación de abonado acoplada en un enlace que lleva tráfico en tiempo real. El código puede usarse, por ejemplo, para solicitudes de ancho de banda de enlace ascendente y puede indicar que la estación de abonado está solicitando el ancho de banda en el soporte del tráfico en tiempo real. La estación base que recibe el código asignado de la estación de abonado sabrá la identidad de la estación de abonado y sabrá que la solicitud está en soporte del tráfico en tiempo real. La estación base puede priorizar entonces la solicitud de ancho de banda sobre una solicitud de ancho de banda de una estación de abonado que soporta un mejor enlace de esfuerzo.
En este documento se han descrito aparatos y métodos para la pre-asignación de identificadores, tales como códigos CDMA, a una estación de abonado para su uso en un canal de acceso aleatorio. La pre-asignación de la estación base de códigos permite que se transporte información adicional a través del uso del código y disminuye la latencia y los recursos requeridos para dar servicio a una solicitud de recurso anónimo sobre el canal de acceso aleatorio.
Como se usa en el presente documento, el término acoplado o conectado se usa para significar un acoplamiento indirecto así como también un acoplamiento o conexión directa. Cuando dos o más bloques, módulos, dispositivos o aparatos están acoplados, puede haber uno o más bloques intermedios entre los dos bloques acoplados.
Las etapas de un método, proceso o algoritmo descritos en relación con las realizaciones divulgadas en el presente documento pueden incorporarse directamente en hardware, en un módulo de software ejecutado por un procesador, o en una combinación de los dos. Las diversas etapas o actos en un método o proceso pueden realizarse en el orden mostrado, o pueden realizarse en otro orden. Además, pueden omitirse una o más etapas del proceso o método o pueden añadirse una o más etapas del proceso o método a los métodos y procesos. Se puede añadir una etapa, bloque o acción adicional en el comienzo, final o los elementos existentes intermedios de los métodos y procesos.
La descripción anterior de las realizaciones descritas se proporciona para permitir que cualquier experto en la técnica realice o use la descripción. Diversas modificaciones a estas realizaciones serán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en el presente documento pueden aplicarse a otras realizaciones sin apartarse del alcance de la invención, que está definida por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (22)

REIVINDICACIONES
1. Un método realizado por una estación de abonado (130a) para procesar códigos de acceso aleatorio, comprendiendo el método:
recibir información de sobrecarga desde una estación base de servicio (110a), en donde dicha información de sobrecarga incluye un Descriptor de Canal de Enlace Ascendente que indica un grupo de uno o más códigos de acceso aleatorio reservados para la pre-asignación por dicha estación base de servicio (110a),
recibir al menos una asignación de código de acceso aleatorio desde dicha estación base de servicio (110a),
determinar un evento de activación para acceder a un canal de acceso aleatorio, determinar si cualquiera de los al menos un código de acceso aleatorio asignado corresponde a un tipo de solicitud para el evento desencadenante,
en caso de que se haya asignado un código de acceso aleatorio correspondiente al tipo de solicitud, seleccionar un primer código de al menos un código de acceso aleatorio asignado correspondiente al tipo de solicitud, ensamblar un mensaje usando dicho primer código y transmitir dicho mensaje a dicha estación base de servicio (110a) sobre dicho canal de acceso aleatorio, y en caso de que no se haya asignado ningún código de acceso aleatorio correspondiente al tipo de solicitud, seleccionar un código abierto aleatoriamente de códigos abiertos correspondientes al tipo de solicitud, ensamblar un mensaje usando dicho código abierto seleccionado aleatoriamente y enviar dicho mensaje a la estación base de servicio (110a) sobre el canal de acceso aleatorio, en donde un código abierto se refiere a un código que no se asignará a una estación de abonado particular pero permanece abierto para la selección aleatoria por estaciones de abonado.
2. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de determinar un evento de activación para acceder a un canal de acceso aleatorio incluye determinar que la estación de abonado (130a) necesita transmitir uno o más de los siguientes: un código de alcance periódico, una solicitud de ancho de banda, alguna otra solicitud que pueda transmitirse a través del canal de acceso aleatorio.
3. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tipo de solicitud se selecciona de una lista que comprende el alcance inicial, el alcance periódico, la solicitud de ancho de banda y el traspaso.
4. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el Descriptor de Canal de Enlace Ascendente, UCD, incluye un mapa de tipo de uso para los códigos de acceso aleatorio, en donde dicho mapa de tipo de uso marca explícitamente un grupo de uno o más códigos de acceso aleatorio como códigos de acceso aleatorio asignables.
5. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además determinar una indicación de su nivel de movilidad e informar de la indicación de su movilidad a dicha estación base de servicio (110a).
6. El método de la reivindicación 5, que comprende además recibir al menos una asignación de código de acceso aleatorio basándose en dicha indicación de movilidad notificada a dicha estación base de servicio (110a).
7. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la etapa de recibir al menos una asignación de código de acceso aleatorio desde dicha estación base, incluye recibir un código de acceso aleatorio que soporta un enlace de comunicación de tráfico en tiempo real.
8. El método de la reivindicación 7, caracterizado porque la etapa de transmitir el primer código a dicha estación base (110a) de servicio sobre un canal de acceso aleatorio incluye usar dicho código de acceso aleatorio que soporta un enlace de comunicación de tráfico en tiempo real para solicitar el ancho de banda en el soporte del tráfico en tiempo real.
9. El método de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además liberar uno o más códigos de acceso aleatorio asignados en un evento predeterminado, en donde dicho evento predeterminado es uno o más de los siguientes: la estación de abonado (130a) se des-registra con la estación base de servicio (110a), la estación de abonado (130a) está dejando la zona de cobertura de la estación base (110a) de servicio, la estación de abonado (130a) pasa a un estado no registrado tal como reposo o inactivo, la finalización de una transferencia, la expiración de un código asignado para una duración, revocación predeterminada o de cualquier otro modo terminación de una asignación de código asignado.
10. Una estación de abonado (130a) para procesar códigos de acceso aleatorio, la estación de abonado (130a) configurada para:
recibir información de sobrecarga desde una estación base de servicio (110a), en donde dicha información de sobrecarga incluye un Descriptor de Canal de Enlace Ascendente que indica un grupo de uno o más códigos de acceso aleatorio reservados para la pre-asignación por dicha estación base de servicio (110a),
recibir al menos una asignación de código de acceso aleatorio desde dicha estación base de servicio (110a),
determinar un evento desencadenante para acceder a un canal de acceso aleatorio, determinar si cualquiera de los al menos un código de acceso aleatorio asignado corresponde a un tipo de solicitud para el evento desencadenante,
en caso de que se haya asignado un código de acceso aleatorio correspondiente al tipo de solicitud, seleccionar un primer código de al menos un código de acceso aleatorio asignado correspondiente al tipo de solicitud, para ensamblar un mensaje usando dicho primer código y transmitir dicho mensaje a dicha estación base de servicio (110a) sobre dicho canal de acceso aleatorio, y
en caso de que no se haya asignado ningún código de acceso aleatorio correspondiente al tipo de solicitud, seleccionar un código abierto aleatoriamente a partir de códigos abiertos correspondientes al tipo de solicitud, para ensamblar un mensaje usando dicho código abierto seleccionado aleatoriamente y para enviar dicho mensaje a la estación base de servicio (110a) sobre el canal de acceso aleatorio, en donde un código abierto se refiere a un código que no se asignará a una estación de abonado particular pero permanece abierto para la selección aleatoria por estaciones de abonado (130a).
11. La estación de abonado (130a) de la reivindicación 10, caracterizada porque para configurarse para determinar un evento desencadenante para acceder a un canal de acceso aleatorio incluye configurar para determinar que la estación de abonado (130a) necesita transmitir uno o más de los siguientes: un código de alcance periódico, una solicitud de ancho de banda, alguna otra solicitud que puede transmitirse a través del canal de acceso aleatorio.
12. La estación de abonado (130a) de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 11, caracterizada porque el tipo de solicitud se selecciona de una lista que comprende el alcance inicial, el alcance periódico, la solicitud de ancho de banda, y el traspaso.
13. La estación de abonado de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizada porque el Descriptor de Canal de Enlace Ascendente, UCD, incluye un mapa de tipo de uso para los códigos de acceso aleatorio, en donde dicho mapa de tipo de uso marca explícitamente un grupo de uno o más códigos de acceso aleatorio como códigos de acceso aleatorio asignables.
14. Estación de abonado (130a) de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, configurada además para determinar una indicación de su nivel de movilidad y para informar la indicación de su movilidad a dicha estación base de servicio (110a).
15. Estación de abonado (130a) según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14, configurada además para recibir al menos una asignación de código de acceso aleatorio basándose en dicha indicación de movilidad notificada a dicha estación base de servicio (110a).
16. La estación de abonado (130a) de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15, caracterizada porque para ser configurada para recibir al menos una asignación de código de acceso aleatorio desde dicha estación base (110a) de servicio, incluye que se configure para recibir un código de acceso aleatorio que soporta un enlace de comunicación de tráfico en tiempo real.
17. La estación de abonado (130a) de la reivindicación 16, caracterizada porque para configurarse para transmitir el primer código a dicha estación base (110a) de servicio sobre un canal de acceso aleatorio incluye configurar dicho código de acceso aleatorio que soporta un enlace de comunicación de tráfico en tiempo real para solicitar el ancho de banda en el soporte del tráfico en tiempo real.
18. La estación de abonado (130a) de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 17, configurada además para liberar uno o más códigos de acceso aleatorio asignados en un evento predeterminado, en donde dicho evento predeterminado es uno o más de los siguientes: la estación de abonado se des-registra con la estación base de servicio (110a), la estación de abonado (130a) está dejando la zona de cobertura de la estación base (110a) de servicio, la estación de abonado pasa a un estado no registrado tal como reposo o inactivo, la finalización de una transferencia, la expiración de un código asignado para una duración, revocación o predeterminada o de cualquier otro modo terminación de código asignada.
19. Un método realizado por una estación base (110a) de servicio para procesar códigos de acceso aleatorio, comprendiendo el método:
designar una primera porción de códigos de acceso aleatorio desde un conjunto predeterminado de códigos de acceso aleatorio que son códigos de acceso aleatorio asignables y una segunda porción distinta de códigos de acceso aleatorio de dicho conjunto predeterminado de códigos de acceso aleatorio como códigos abiertos,
enviar información de sobrecarga, en donde dicha información de sobrecarga incluye un Descriptor de Canal de Enlace Ascendente que indica un grupo de uno o más códigos de acceso aleatorio correspondientes a dicha porción de códigos asignables como códigos de acceso aleatorio asignables,
seleccionar un primer código de acceso aleatorio de dicha primera porción de códigos de acceso aleatorio; y
asignar el primer código de acceso aleatorio a una primera estación de abonado específica (130a), en donde el primer código de acceso aleatorio asignado identifica de manera única la primera estación de abonado cuando se recibe sobre dicho canal de acceso aleatorio.
20. El método de la reivindicación 19, caracterizado porque la etapa de asignar el primer código de acceso aleatorio a una primera estación de abonado específica (130a) comprende:
determinar una indicación de movilidad de la primera estación de abonado específica y asignar el primer código de acceso aleatorio basándose en la indicación de movilidad.
21. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 19 y 20 caracterizado porque la etapa de asignar el primer código de acceso aleatorio a una primera estación de abonado específica (130a) comprende: determinar si un enlace de comunicación a la estación de abonado (130a) está en soporte de tráfico en tiempo real y, en el sentido afirmativo, asignar uno o más códigos a la estación de abonado (130a) basándose en la estación base (110a) que soporta un enlace de comunicación de tráfico en tiempo real con la estación de abonado (130a).
22. Una estación base de servicio (110a) para procesar códigos de acceso aleatorio, la estación base de servicio (110a) configurada para:
designar una primera porción de códigos de acceso aleatorio desde un conjunto predeterminado de códigos de acceso aleatorio como códigos de acceso aleatorio asignables y una segunda porción distinta de códigos de acceso aleatorio de dicho conjunto predeterminado de códigos de acceso aleatorio como códigos abiertos,
enviar información de sobrecarga, en donde dicha información de sobrecarga incluye un Descriptor de Canal de Enlace Ascendente que indica un grupo de uno o más códigos de acceso aleatorio correspondientes a dicha porción de códigos asignables como códigos de acceso aleatorio asignables,
seleccionar un primer código de acceso aleatorio de dicha primera porción de códigos de acceso aleatorio; y
asignar el primer código de acceso aleatorio a una primera estación de abonado específica (130a), en donde el primer código de acceso aleatorio asignado identifica de manera única la primera estación de abonado cuando se recibe sobre dicho canal de acceso aleatorio.
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