FR2939005A1 - Procede d'emission de donnees et procede de reception correspondant - Google Patents

Procede d'emission de donnees et procede de reception correspondant Download PDF

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Patrick Fontaine
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Abstract

L'invention concerne un procédé d'émission de données dans un réseau sans fil comprenant plusieurs stations de base diffusant des données à une même fréquence et plusieurs terminaux mobiles. Afin de s'affranchir du transfert intercellulaire au niveau des terminaux mobiles, le procédé comprend : - assignations d'un premier et d'un deuxième sous-ensembles de stations de base à respectivement au moins un premier et au moins un deuxième terminal mobile, les assignations variant dans le temps selon un premier et un deuxième paramètres ; les deux sous-ensembles ayant au moins une station de base en commun et au moins chacun une station de base propre, - émissions synchronisées de respectivement les stations de base des premier et deuxième sous-ensembles de premières et deuxièmes données particulières modulées avec une première et une deuxième modulations vers respectivement les au moins un premier et deuxième terminaux mobiles. L'invention concerne également le procédé de réception de données correspondant.

Description

PROCEDE D'EMISSION DE DONNEES ET PROCEDE DE RECEPTION CORRESPONDANT 1. Domaine de l'invention.
L'invention se rapporte au domaine des télécommunications et plus précisément à l'émission et à la réception de données sans fil dans un système comprenant plusieurs stations de base diffusant des données de façon synchrone et à une même fréquence. 2. Etat de l'art. Selon l'état de la technique, un réseau mobile, par exemple du type GSM (de l'anglais Global System for Mobile communication ou en français (< Système global pour communication mobile ), WiMAX (basée sur la norme IEEE 802.16) ou LTE (de l'anglais Long Term Evolution ou en français Evolution à long terme , projet du 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project )), présente des cellules contenant chacune une station de base. Lorsqu'un terminal mobile évolue dans un tel réseau, il s'avère parfois nécessaire que le terminal mobile passe d'une cellule à une autre sans interruption de service au niveau du terminal mobile, la fréquence d'émission variant d'une cellule à une autre. Un mécanisme permettant d'assurer une telle continuité est couramment appelé handover (ou transfert automatique intercellulaire en français). Le handover peut être décliné en hard handover (ou transfert automatique intercellulaire dur en français) et en soft handover (ou transfert automatique intercellulaire doux en français). Dans le cas du hard handover , lorsque le terminal mobile passe d'une première cellule à une deuxième, la communication avec la première cellule est interrompue avant que ne commence la communication avec la deuxième cellule. Un inconvénient du hard handover est que si jamais le handover échoue, la communication entre la station de base et le terminal mobile est interrompue. Dans le cas du soft handover , la communication avec la première cellule est maintenue pendant un intervalle de temps donné alors que la communication avec la deuxième cellule a déjà été initiée. Un inconvénient du soft handover est qu'il entraine une complexité matérielle du terminal mobile qui doit pouvoir gérer en parallèle des communications sur plusieurs canaux fréquentiels différents.
Selon une technique connue de l'art antérieur appelée SFN (de l'anglais single frequency network ou réseau à fréquence unique en français), plusieurs stations de base transmettent de manière synchronisée un même signal OFDM (ou Orthogonal Frequency Division Multiplexing en anglais ou Multiplexage par répartition de fréquences orthogonales en français). De cette manière, un terminal mobile reçoit une combinaison des signaux en provenance de plusieurs émetteurs et décode la combinaison ainsi obtenue en utilisant les propriétés propres à l'OFDM, d'annulation des interférences inter-symboles. Le document intitulé Dynamic Single Frequency Networks , publié par Magnus Eriksson dans IEEE Journal on selected areas in communications , volume 19, numéro 10 d'octobre 2001, introduit la notion de réseaux DSFN (de l'anglais Dynamic Single Frequency Networks ou Réseaux dynamiques à fréquence unique en français) basés sur la répartition des stations de base d'un réseau en plusieurs groupes SFNs, chaque groupe SFN comprenant des stations de base transmettant simultanément la même information sur le même canal de fréquence. Cependant, ce document ne décrit pas comment optimiser l'utilisation de la bande passante dans un réseau comprenant plusieurs terminaux mobiles. 3. Résumé de l'invention. L'invention a pour but de pallier ces inconvénients de l'art antérieur. Plus particulièrement, l'invention a pour objectif de permettre à plusieurs terminaux mobiles de se déplacer dans un réseau sans fil sans interruption de service, en optimisant l'utilisation de la bande passante. L'invention concerne un procédé d'émission de données dans un réseau sans fil, ledit réseau comprenant une pluralité de stations de base et au moins deux terminaux mobiles, la pluralité de stations de base diffusant des données à une même fréquence. Afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante, le procédé comprend les étapes suivantes : - première assignation à au moins un premier terminal mobile d'au moins deux stations de base parmi la pluralité de stations de base, formant un premier sous-ensemble de stations de base assignées, la première assignation variant dans le temps en fonction d'un premier paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ; deuxième assignation à au moins un deuxième terminal mobile d'au moins deux stations de base parmi la pluralité de stations de base, formant un deuxième sous-ensemble de stations de base assignées, au moins une station de base du premier sous-ensemble appartenant au deuxième sous-ensemble, au moins une station de base du premier sous-ensemble n'appartenant pas au deuxième sous-ensemble, et au moins une station de base du deuxième sous-ensemble n'appartenant pas au premier sous-ensemble, la deuxième assignation variant dans le temps en fonction d'un 10 deuxième paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ; - émission synchronisée, par chaque station de base dudit premier sous-ensemble, de premières données particulières modulées avec un même premier schéma de modulation à destination du au moins un 15 premier terminal mobile, et - émission synchronisée, par chaque station de base dudit deuxième sous-ensemble, de deuxièmes données particulières modulées avec un même deuxième schéma de modulation à destination du au moins un deuxième terminal mobile. 20 A chaque terminal mobile sont assignées au moins deux stations de base formant ainsi une cellule virtuelle (une pour chaque terminal mobile) de stations de base dont l'assignation varie au cours du temps, permettant ainsi de suivre chaque terminal mobile dans ses déplacements. Une ou des stations de base entre(nt) et/ou sorte(nt) de la cellule virtuelle, en fonction de 25 paramètres déterminés, qui suit ainsi le déplacement du terminal mobile. Selon une caractéristique particulière, le procédé comprend une étape d'allocation de premiers canaux physiques au premier sous-ensemble et de deuxièmes canaux physiques au deuxième sous-ensemble, les premiers et deuxièmes canaux physiques étant distincts. 30 Avantageusement, les premiers et deuxièmes canaux physiques ne se chevauchent pas. Selon une autre caractéristique, les premier et deuxième paramètres appartiennent au groupe comprenant : un nombre de terminaux mobiles assignés ; 35 un nombre maximum de stations de base assignées ; - une qualité de liaison entre une station de base et le terminal mobile assigné ; une efficacité en débit des stations de base ; et une localisation respectivement du au moins un premier terminal mobile et du au moins un deuxième terminal mobile. Selon une caractéristique spécifique, le procédé comprend une étape de suppression de l'assignation d'au moins une station de base du premier sous-ensemble en fonction du premier paramètre et/ou d'au moins une station de base du deuxième sous-ensemble en fonction du deuxième paramètre. L'invention concerne également un procédé de réception de 10 données dans un réseau sans fil, ledit réseau comprenant une pluralité de stations de base et au moins deux terminaux mobiles, la pluralité de stations de base diffusant des données à une même fréquence. Le procédé de réception comprend les étapes suivantes : première assignation à au moins un premier terminal mobile d'au 15 moins deux stations de base parmi la pluralité de stations de base, formant un premier sous-ensemble de stations de base assignées, la première assignation variant dans le temps en fonction d'un premier paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ; deuxième assignation à au moins un deuxième terminal mobile d'au 20 moins deux stations de base parmi la pluralité de stations de base, formant un deuxième sous-ensemble de stations de base assignées, au moins une station de base du premier sous-ensemble appartenant au deuxième sous-ensemble, au moins une station de base du premier sous-ensemble n'appartenant pas au deuxième sous-ensemble, et au 25 moins une station de base du deuxième sous-ensemble n'appartenant pas au premier sous-ensemble, la deuxième assignation variant dans le temps en fonction d'un deuxième paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ; 30 - réception par ledit au moins un premier terminal mobile de premières données particulières, émises de façon synchrone et modulées avec un même premier schéma de modulation par chaque station de base du premier sous-ensemble, et réception par ledit au moins un deuxième terminal mobile de 35 deuxièmes données particulières, émises de façon synchrone et modulées avec un même deuxième schéma de modulation par chaque station de base du deuxième sous-ensemble.
Selon une caractéristique particulière, le procédé comprend une étape d'allocation de premiers canaux physiques au premier sous-ensemble et de deuxièmes canaux physiques au deuxième sous-ensemble, les premiers et deuxièmes canaux physiques étant distincts.
Avantageusement, les premiers et deuxièmes canaux physiques ne se chevauchent pas. Selon une autre caractéristique, les premier et deuxième paramètres appartiennent au groupe comprenant : un nombre de terminaux mobiles assignés ; - un nombre maximum de stations de base assignées ; une qualité de liaison entre une station de base et le terminal mobile assigné ; une efficacité en débit des stations de base ; une localisation respectivement du au moins un premier terminal 15 mobile et du au moins un deuxième terminal mobile. Selon une caractéristique spécifique, le procédé comprend une étape de suppression de l'assignation d'au moins une station de base du premier sous-ensemble en fonction du premier paramètre et/ou d'au moins une station de base du deuxième sous-ensemble en fonction du deuxième 20 paramètre.
4. Liste des figures. L'invention sera mieux comprise, et d'autres particularités et avantages apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, la 25 description faisant référence aux dessins annexés parmi lesquels : la figure 1 illustre un réseau sans fil mettant en oeuvre plusieurs stations de base et plusieurs terminaux mobiles, selon un mode de réalisation particulier de l'invention ; les figures 2 et 3 illustrent schématiquement respectivement une station 30 de base et un terminal mobile du système de la figure 1, selon l'invention ; la figure 4 illustre un procédé d'émission de données selon un mode particulier de réalisation de l'invention, mis en oeuvre par une station de base du système de la figure 1 ; et 35 la figure 5 illustre un procédé de réception de données selon un mode particulier de l'invention, mis en oeuvre par un terminal mobile du système de la figure 1. 5. Description détaillée de l'invention. La figure 1 illustre un système 1 de communication sans fil mettant en oeuvre plusieurs stations de base 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 et plusieurs terminaux mobiles 1001, 1002, 1003 et 1004, selon un mode particulier de réalisation de l'invention. Les stations de base 101 à 107 émettent à une fréquence unique, c'est-à-dire que les stations de base opèrent sur une fréquence unique (c'est-à-dire avec un écart en fréquence négligeable au regard du système OFDM considéré, typiquement inférieur à 1 Hz pour un système de type DVB-T (de l'anglais Digital Video Broadcasting û Terrestrial ou en français Diffusion Vidéo Numérique û Terrestre ). L'émission à une fréquence unique par l'ensemble des stations de base du réseau permet de s'affranchir de tout mécanisme de handover au niveau du terminal mobile. Les stations de base 101 à 107 et les terminaux mobiles 1001 à 1004 possèdent chacun une seule antenne d'émission. Les stations de base 101, 102 et 107 sont assignées au terminal mobile 1001 et forment un premier sous-ensemble de stations de base assignées. Les stations de base 106 et 107 sont assignées au terminal mobile 1002 et forment un deuxième sous-ensemble de stations de base assignées. La station de base 107 appartient ainsi aux premier et deuxième sous-ensembles de stations de base. Deux stations de base 101 et 102 du premier sous-ensemble n'appartiennent pas au deuxième sous-ensemble. Une station de base 106 du deuxième sous-ensemble n'appartient pas au premier sous-ensemble. Les stations de base 104 et 105 sont assignées au terminal mobile 1003 et forment un troisième sous-ensemble de stations de base assignées. Les stations de base 103, 104 et 105 sont assignées au terminal mobile 1004. Les terminaux mobiles 1001 à 1004 sont aptes à recevoir et décoder les signaux émis par les stations de base 101 à 107 et les stations de base 101 à 107 sont aptes à recevoir et décoder les signaux émis par les terminaux mobiles 1001 à 1004. Les zones 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 définies par des cercles en pointillés représentent les zones d'interférences de respectivement chacune des stations de base 101 à 107. A l'intérieur de chacune de ces zones 11 à 17, les interférences sont inférieures à une valeur seuil donnée et les interférences sont supérieures à une valeur seuil donnée à l'extérieur de ces zones 11 à 17. De manière avantageuse, les terminaux mobiles 1001, 1002, 1003 et 1004 du système 1 sont des appareils portables, par exemple des téléphone ou terminaux portables adaptés à recevoir et à traiter des services diffusés (par exemple restitution de voix ou de données audio et/ou affichage de données vidéo, ou plus généralement restitution, stockage ou traitement de données multimédia).
De manière avantageuse, les stations de base 101 à 107 du système 1 sont des appareils fixes. Les stations de base sont des émetteurs de forte puissance adaptés à diffuser des données sur une large zone de couverture ou des émetteurs de moyenne ou faible puissance adaptés à diffuser des données sur une zone de couverture plus restreinte. Selon une variante, l'une au moins des stations de base 101 à 107 forme un système couvrant une pico-cellule (de l'anglais picocell ) c'est-à-dire une petite zone, comme l'intérieur d'un immeuble, d'un supermarché, d'une gare, c'est-à-dire ayant une portée de quelques dizaines de mètres (selon certains modes de réalisation, dans une pico-cellule, la portée est avantageusement inférieure à 300 m). Selon une autre variante, l'une au moins des stations de base forme un système conçu pour couvrir une femto-cellule (de l'anglais femtocell ) c'est-à-dire une zone restreinte de plus petite taille qu'une pico-cellule, comme quelques pièces d'une maison ou d'un immeuble, un étage d'un immeuble, un avion, c'est-à-dire ayant une portée de quelques mètres (selon certains modes de réalisation, dans une femto-cellule, la portée est avantageusement inférieure à 100 m). Selon une variante, les stations de base 101 à 107 sont de type SISO (de l'anglais Single Input Single Output ou entrée unique sortie unique en français) et ne possèdent qu'une seule antenne. Les stations de base forment un réseau synchronisé émettant à destination d'un terminal mobile donné un même contenu à une même fréquence, c'est-à-dire que les stations de base opèrent sur une fréquence unique (c'est-à-dire avec un écart en fréquence négligeable au regard du système OFDM considéré (typiquement inférieur à 1 Hz pour un système de type DVB-T)) de manière synchrone (c'est-à-dire avec un écart temporel négligeable (par exemple moins d'1 ils) et sans glissement temporel d'un signal émis par une station de base par rapport à un autre signal émis par une autre station de base), la fréquence d'émission étant synchronisée sur les différentes stations de base, par exemple par la réception d'une fréquence de référence donnée par un élément externe (par exemple par satellite GPS (de l'anglais Global Positioning System ou Système de localisation globale en français) ou par station terrestre de diffusion d'une heure ou fréquence de référence).
Selon une autre variante, les stations de base 101 à 107 sont de type MIMO et possèdent chacune un codeur MIMO et plusieurs antennes transmettant un signal MIMO. Selon cette variante, les stations de base forment également un réseau synchronisé émettant un même contenu à destination d'un terminal mobile donné à une même fréquence. Avantageusement, une partie des stations de base du système 1 sont du type SISO et l'autre partie est du type MIMO. Selon cette variante, les stations de base forment également un réseau synchronisé émettant un même contenu à destination d'un terminal mobile donné à une même fréquence. Selon un autre exemple de mise en oeuvre, les stations de base du premier, deuxième, troisième et/ou quatrième sous-ensembles de stations de base du système 1 forme(nt) un système MIMO coopératif dans lequel les stations de base possèdent indifféremment une ou plusieurs antennes. Un tel système MIMO coopératif utilise des antennes distribuées sur plusieurs stations de base, c'est-à-dire que le signal transmis est répartie spatialement entre plusieurs antennes pouvant appartenir à plusieurs stations de base d'un même sous-ensemble. Le signal complet, avec tous les flux spatiaux, est combiné dans l'air pour être reçu par le terminal mobile auquel sont assignées les stations de base du sous-ensemble considéré. Les stations de base d'un tel système MIMO coopératif forment également un réseau synchronisé émettant un même contenu à destination du terminal mobile considéré à une même fréquence. Selon une autre variante, certaines stations de base du système 1 25 sont du type MIMO, coopératif ou non, et les autres sont du type SISO. Avantageusement, au moins un des terminaux mobiles 1001 à 1004 est du type MIMO et possède plusieurs antennes. Selon une variante, les zones 11 à 17 définissent les zones de couverture de respectivement chacune des stations de base 101 à 107. 30 La figure 2 illustre schématiquement un exemple de réalisation matérielle d'une station de base 2 correspondant par exemple aux stations de base 101 à 107 de la figure 1. La station de base 2 comprend les éléments suivants, reliés entre 35 eux par un bus 24 d'adresses et de données qui transporte également un signal d'horloge : - un microprocesseur 21 (ou CPU) ; - une mémoire non volatile de type ROM (de l'anglais Read Only Memory ) 22 ; - une mémoire vive ou RAM (de l'anglais Random Access Memory ) 23 ; - une interface radio 26 ; - une interface 27 adaptée à la transmission de données (par exemple diffusion de services ou transmission multipoint à point ou point à point) et réalisant notamment les fonctions d'un codeur et/ou de modulateurs OFDM ; - une interface 28 adaptée à recevoir un signal de synchronisation et à synchroniser l'interface 27 ; et/ou - une interface MMI (ou interface homme/machine de l'anglais Man Machine Interface ) 29 ou une application spécifique adaptée à l'affichage d'informations pour un utilisateur et/ou l'entrée de données ou de paramètres (par exemple le paramétrage des sous-porteuses et des données à transmettre). On observe que le mot registre utilisé dans la description des mémoires 22 et 23 désigne dans chacune des mémoires mentionnées, aussi bien une zone de mémoire de faible capacité (quelques données binaires) qu'une zone mémoire de grande capacité (permettant de stocker un programme entier ou tout ou partie des données représentatives de données reçues ou à diffuser). La mémoire ROM 22 comprend notamment : - un programme prog 220 ; et des paramètres 221 de couches physiques. Les algorithmes mettant en oeuvre les étapes du procédé propre à l'invention et décrits ci-après sont stockés dans la mémoire ROM 22 associée à la station de base 2 mettant en oeuvre ces étapes. A la mise sous tension, le microprocesseur 21 charge et exécute les instructions de ces algorithmes. La mémoire vive 23 comprend notamment : dans un registre 230, le programme de fonctionnement du microprocesseur 21 chargé à la mise sous tension de la station 35 de base 2 ; - des paramètres de transmission 231 (par exemple paramètres de modulation, de codage, MIMO, de récurrence des trames) ; - des paramètres de réception 232 (par exemple paramètres de modulation, de codage, MIMO, de récurrence des trames) ; - des données entrantes 233 ; - des données codées 234 pour la transmission des données. - des paramètres d'assignation 235 de la station de base à un ou plusieurs terminaux mobiles (par exemple le nombre de terminaux mobiles assignés, le nombre maximum de stations de base assignées, la qualité de liaison entre une station de base et le terminal mobile assigné, l'efficacité en débit des stations de base, la localisation d'un terminal mobile) ; et - des paramètres de canal physique 236 (par exemple allocation d'intervalles temporel déterminés, d'un code déterminé et/ou d'intervalles de sous-porteuses déterminés à l'émission des données par la station de base 2).
Selon une variante, des données représentatives de l'assignation de la station de base à un terminal mobile sont transmises de manière régulière et/ou sur demande, par exemple par la station de base ou par un serveur du réseau, aux stations de base voisines (via un accès sans fil ou un accès filaire) de sorte que les stations de base voisines effectuent un balayage (de l'anglais scanning ) pour, par exemple, déterminer les paramètres d'assignation et décider d'une assignation au terminal mobile selon les paramètres d'assignation déterminés. Selon une variante, la station de base 2 comprend dans la RAM un registre correspondant à la position géographique des terminaux mobiles.
L'interface radio 26 est adaptée à la réception des signaux émis le cas échéant par les terminaux mobiles 1001, 1002 et 1003 du système 1.
La figure 3 illustre schématiquement un exemple de réalisation matérielle d'un terminal mobile 3 appartenant au système 1, correspondant par exemple aux terminaux mobiles 1001, 1002, 1003 et 1004 et adapté à recevoir et décoder les signaux émis par la station de base 2. Le terminal mobile 3 comprend les éléments suivants, reliés entre eux par un bus 34 d'adresses et de données qui transporte également un signal d'horloge : - un microprocesseur 31 (ou CPU) ; une mémoire non volatile de type ROM (de l'anglais Read Only Memory ) 32 ; - une mémoire vive ou RAM (de l'anglais Random Access Memory ) 33 ; - une interface radio 36 ; et - une interface 37 adaptée à la transmission de données ; et - une interface 39 MMI adaptée à l'affichage d'informations pour un utilisateur et/ou l'entrée de données ou de paramètres (par exemple le paramétrage des sous-porteuses et des données transmises). On observe que le mot registre utilisé dans la description des mémoires 32 et 33 désigne dans chacune des mémoires mentionnées, aussi bien une zone de mémoire de faible capacité qu'une zone mémoire de grande capacité (permettant de stocker un programme entier ou tout ou partie des données représentatives d'ensembles de données reçus ou décodés).
La mémoire ROM 32 comprend notamment : - un programme prog 320 ; et des paramètres 321 de couches physiques. Les algorithmes mettant en oeuvre les étapes du procédé propre à l'invention et décrits ci-après sont stockés dans la mémoire ROM 32 associée au terminal mobile 3 mettant en oeuvre ces étapes. A la mise sous tension, le microprocesseur 31 charge et exécute les instructions de ces algorithmes. La mémoire vive 33 comprend notamment : - dans un registre 330, le programme de fonctionnement du 25 microprocesseur 31 chargé à la mise sous tension du terminal mobile 3 ; - des paramètres de réception 331 (par exemple paramètres de modulation, de codage, MIMO, de récurrence des trames) ; - des paramètres de transmission 332 (par exemple paramètres 30 de modulation, de codage, MIMO, de récurrence des trames) ; - des données entrantes 333 correspondant aux données reçues et décodées par le récepteur 36 ; et - des données décodées 334 mises en forme pour être transmises à l'interface vers l'application 39. 35 D'autres structures de la station de base 2 et/ou du terminal mobile 3 que celles décrites en regard des figures 2 et 3 sont compatibles avec l'invention. En particulier, selon des variantes, des stations de base et/ou des terminaux mobiles compatibles avec l'invention sont mis en oeuvre selon une réalisation purement matérielle ("hardware" en anglais), par exemple sous forme d'un composant dédié (par exemple dans un ASIC ou FPGA ou VLSI) (respectivement Application Specific Integrated Circuit en anglais, signifiant Circuit Intégré à vocation d'une application spécifique , Field-Programmable Gate Array en anglais, signifiant Réseau de Portes Programmable ln-Situ , Very Large Scale Integration en anglais, signifiant Intégration à très grande échelle ) ou de plusieurs composants électroniques intégrés dans un appareil ou encore sous forme d'un mélange d'éléments matériels et d'éléments logiciels ( software en anglais). L'interface radio 36 est adaptée à la réception des signaux émis par les stations de base 101 à 107 du système 1.
La figure 4 illustre un procédé d'émission de données mis en oeuvre dans deux sous-ensembles de stations de base comprenant chacun au moins deux stations de base 2, selon un exemple de mise en oeuvre non limitatif particulièrement avantageux de l'invention. Au cours d'une étape d'initialisation 40, les différents paramètres de chacune des stations de base sont mis à jour. En particulier, les paramètres correspondant aux signaux à émettre ou à recevoir et aux sous-porteuses correspondantes sont initialisés d'une manière quelconque (par exemple suite à la réception de messages d'initialisation émis par une des stations de base, dite station maître ou par un serveur non représenté du système 1, ou encore par des commandes d'un opérateur).
Ensuite, au cours d'une étape 41, au moins deux stations de base, par exemple trois stations de base 101, 102 et 107, effectuent une première assignation à au moins un premier terminal mobile 1001. Les trois stations de base 101, 102 et 107 ainsi assignées forment un premier sous-ensemble S1. Parallèlement à cette première assignation, au moins deux stations de base, par exemple deux stations de base 106 et 107, effectuent une deuxième assignation à au moins un deuxième terminal mobile 1002. Les deux stations de base 106 et 107 ainsi assignées forment un deuxième sous-ensemble S2. Au moins une station de base, par exemple les stations de base 101 et 102, appartenant au premier sous-ensemble S1 n'appartient pas au deuxième sous-ensemble S2. Au moins une station de base, par exemple la station de base 106, appartenant au deuxième sous-ensemble S2 n'appartient pas au premier sous-ensemble S1. La première assignation de stations de base varie au cours du temps, notamment en fonction du déplacement du au moins un premier terminal mobile 1001, selon un premier paramètre déterminé. La deuxième assignation de stations de base varie également au cours du temps, notamment en fonction du déplacement du au moins un deuxième terminal mobile 1002, selon un deuxième paramètre déterminé. Un avantage d'une telle mise en oeuvre est que le terminal mobile ne réalise aucun processus de handover au cours de son déplacement. En effet, le sous-ensemble de stations de base assignées à un terminal mobile évolue en fonction du déplacement du terminal mobile : une cellule, qualifiée de cellule virtuelle, de stations de base assignées au terminal mobile est ainsi formée. Les stations de base formant une telle cellule virtuelle changeant en fonction du déplacement du terminal mobile en fonction de paramètres déterminés et émettant à une même fréquence, ce dernier ne passe pas d'une cellule à une autre puisque c'est la cellule virtuelle qui suit son déplacement. Le terminal mobile n'effectue alors aucun processus de handover pour passer d'une cellule à une autre. Les premier et deuxième paramètres appartiennent tous les deux à un groupe de paramètres. Ce groupe de paramètres comprend les paramètres suivants : - nombre de terminaux mobiles assignés à une station de base à assigner : si le nombre de terminaux mobiles auxquels est assignée une station de base cherchant à s'assigner à un nouveau terminal mobile est inférieur à une valeur seuil, alors l'assignation au nouveau terminal mobile se fait, et si le nombre de terminaux mobiles auxquels est assignée la station de base cherchant à s'assigner au nouveau terminal mobile est supérieur à ladite valeur seuil, alors l'assignation au nouveau terminal mobile ne se fait pas. Des exemples non limitatifs pour la valeur seuil sont : 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300... terminaux mobiles en communication (c'est-à-dire les terminaux qui reçoivent et traitent des données qui leur sont destinées). Selon une variante, la valeur seuil prend en considération les terminaux mobiles en veille (c'est-à-dire les terminaux auxquels sont assignés des stations de base mais qui ne sont pas dans un état de communication active, c'est-à-dire qu'ils sont en attente de réception de données qui leur sont destinées spécifiquement) en plus de ceux en communication, par exemple 100, 500, 1000... terminaux mobiles en veille. Selon une variante, la valeur seuil prend en considération les ressources (par exemple besoin en bande passante) nécessaires à chacun des terminaux mobiles. La prise en compte de ce paramètre offre notamment l'avantage de ne pas saturer le réseau et de garantir une quantité de bande passante suffisante à chaque terminal mobile assigné. - nombre maximum de stations de base assignées à un terminal mobile : un nombre maximum de stations de base pouvant être assignées à un terminal mobile donné est fixé (par exemple 3, 4, 5...) et une nouvelle station de base cherchant à s'assigner au terminal mobile considéré ne pourra le faire que si le nombre maximum de stations de base assignées audit terminal mobile considéré n'est pas atteint. Si le nombre maximum de stations de base assignées est atteint, une nouvelle station de base cherchant à s'assigner au terminal mobile considéré ne pourra alors le faire que si l'assignation d'une station de base assignée est supprimée. Selon une variante, le nombre maximum de stations de base assignées à un terminal mobile donné est un compromis entre : ^ la perte d'efficacité sur la bande passante du réseau formé par les stations de base : pour minimiser la perte d'efficacité, il est nécessaire de limiter le nombre de stations de base ; ^ le gain en réception du terminal mobile grâce au gain de diversité obtenu en multipliant les stations de base émettant des mêmes données de manière synchrone à une fréquence unique à destination du terminal mobile. La prise en compte de ce paramètre offre notamment l'avantage d'optimiser l'utilisation des stations de base en évitant qu'un nombre trop important de stations de base soient assignées à un terminal mobile et permet par exemple de limiter le nombre de stations de base à mettre en oeuvre dans le réseau. qualité de la liaison entre la station de base à assigner et le terminal mobile considéré : la qualité de la liaison est par exemple estimée à partir de mesures de puissance du signal reçue par la station de base et émis par le terminal mobile, mesures effectuées selon toute technique connue de l'homme du métier. Avantageusement, la station de base ayant le meilleur niveau de réception du signal émis par le terminal mobile est assignée de préférence au terminal mobile considéré, la ou les stations de base additionnelle(s) à assigner au terminal mobile étant déterminée(s) par ordre de niveau de réception décroissant du signal (en partant du meilleur niveau). Selon une variante, une station de base avec un niveau de réception inférieur à une valeur seuil (par exemple inférieur de 10, 15 ou 20 dB par rapport au niveau de réception de la meilleure station de base) n'est pas assignée. Selon une autre variante, la fréquence des mesures de puissance effectuées par la ou les station(s) de base recevant le signal émis par le terminal mobile augmente (respectivement diminue) lorsque le ratio signal sur bruit SNR (de l'anglais Signal to Noise Ratio ) diminue (respectivement augmente). La prise en compte de ce paramètre offre notamment l'avantage de n'assigner à un terminal mobile que les stations de base dont le signal émis sera effectivement reçu pour traitement par le terminal mobile. efficacité en débit de la station de base à assigner : si le débit offert par la station de base à assigner est supérieur à une valeur seuil, alors l'assignation se fait sinon l'assignation échoue. Selon une variante, le débit total du réseau formé par les stations de base est pris en compte pour l'assignation d'une station de base : une station de base dont le débit est supérieur à la valeur seuil n'est par exemple pas assignée car elle la seule disponible pour établir une communication avec un autre terminal mobile. La prise en compte de ce paramètre offre notamment l'avantage de garantir un débit minimum au terminal mobile. - localisation du terminal mobile considéré : la ou les stations de base dont la (les) distance(s) par rapport au terminal mobile considéré est (sont) inférieure(s) à une valeur seuil est (sont) assignée(s) audit terminal mobile. Dans le cas d'un système à pico-cellules , la valeur seuil prend de manière non limitative les valeurs 50, 100 ou 200 m par exemple. Dans le cas d'un système à femto-cellules , la valeur seuil prend de manière non limitative les valeurs 5, 10 ou 50 m par exemple. On entend par localisation du terminal mobile sa position géographique absolue ou relative (par rapport aux stations de base). La position est déterminée par exemple par GPS ou par mesure des distances entre chaque station de base et le terminal mobile à partir d'un signal émis par le terminal mobile et reçu par les stations de base, selon toute technique connue de l'homme du métier. La prise en compte de ce paramètre offre notamment l'avantage d'une simplicité de mise en oeuvre.
Lorsque le paramètre utilisé pour une assignation est celui correspondant au nombre de terminaux mobiles assignés à une station de base à assigner, l'étape 41 comprend les étapes suivantes : - test pour déterminer le nombre de terminaux mobiles auxquels est assigné à une station de base ; - comparaison du résultat du test avec une valeur seuil ; - assignation de la station de base à un nouveau terminal mobile si le résultat du test est inférieur à la valeur seuil. Lorsque le paramètre utilisé pour une assignation est celui correspondant au nombre maximum de stations de base assignées à un terminal mobile, l'étape 41 comprend les étapes suivantes : - premier test pour déterminer le nombre de stations de base assignées à un terminal mobile ; - comparaison du résultat du test avec le nombre maximal autorisé de stations de base pouvant être assignées à un terminal mobile ; - assignation d'une nouvelle station de base au terminal mobile si le résultat du test est inférieur au nombre maximal autorisé ; - si le résultat du test est égal ou supérieur au nombre maximal autorisé : - deuxième test pour déterminer si l'assignation d'une station de base assignée est supprimée ; - assignation d'une nouvelle station de base au terminal mobile si le résultat du deuxième test est positif, c'est-à-dire si une assignation d'une station de base assignée a été supprimée ; assignation refusée si le résultat du deuxième test est négatif. Lorsque le paramètre utilisé pour une assignation est celui correspondant à la qualité de la liaison entre la station de base à assigner et le terminal mobile considéré, l'étape 41 comprend les étapes suivantes : - estimation de la qualité de la liaison entre un terminal mobile et chaque station de base à assigner ; - assignation de la station de base dont la qualité de liaison est la plus élevée ; - assignation le cas échéant de la station de base dont la qualité de liaison est la deuxième plus élevée ; - répétition de l'étape précédente par ordre décroissant du niveau de qualité de liaison.
Selon une variante, l'étape 41 comprend les étapes suivantes : - estimation de la qualité de la liaison entre un terminal mobile et chaque station de base à assigner ; assignation de la ou des stations de base dont la qualité de liaison est supérieure à une valeur seuil. Lorsque le paramètre utilisé pour une assignation est celui correspondant à l'efficacité en débit de la station de base à assigner, l'étape 5 41 comprend les étapes suivantes : - détermination du débit offert par la station de base à assigner ; - assignation de la ou des stations de base dont le débit offert est supérieur à une valeur seuil. Lorsque le paramètre utilisé pour une assignation est celui 10 correspondant à la localisation du terminal mobile considéré, l'étape 41 comprend les étapes suivantes : - détermination de la distance entre le terminal mobile et les stations de base ; - assignation de la ou des stations de base dont la distance la 15 séparant du terminal mobile est inférieure à une valeur seuil. Selon une variante, le groupe de paramètres ne comprend qu'un seul ou deux ou trois ou quatre ou cinq des paramètres listés ci-dessus. Selon une autre variante, les premier et deuxième paramètres sont une combinaison d'au moins deux des paramètres du groupe de paramètres 20 définis ci-dessus, par exemple une combinaison associant la qualité de liaison au nombre maximum de stations de base pouvant être assignés. Avantageusement, les premier et deuxième paramètres sont identiques. Selon une variante, les premier et deuxième paramètres sont différents. 25 Selon un exemple de mise en oeuvre, les premier et deuxième paramètres sont fixes dans le temps et ne correspondent qu'à un des paramètres du groupe de paramètre invariablement. Selon un autre exemple de mise en oeuvre, les premier et deuxième paramètres varient dans le temps en correspondant à un des paramètres du groupe de paramètres, puis 30 à un autre puis à encore un autre. Avantageusement, la première et/ou la deuxième assignation(s) d'une station de base à respectivement au moins un premier et au moins un deuxième terminal mobile est réalisée à l'initiative de ladite station de base. Selon une variante, la première et/ou la deuxième assignation(s) est réalisée 35 à l'initiative d'un serveur du réseau non représenté sur la figure 1. Selon un autre exemple de mise en oeuvre, seules deux stations de base sont assignées à un terminal mobile tant que le niveau de réception du signal reçu par les stations de base et émis par le terminal mobile est suffisant. Lorsque le niveau de réception diminue, au moins une des stations de base assignées émet une requête à destination des stations de base adjacentes leur demandant de contribuer également à la communication avec le terminal mobile, c'est-à-dire leur demandant de s'assigner au terminal mobile pour émettre les données à destination de ce terminal mobile. Les stations de base détectant le terminal mobile émettent alors une requête pour se joindre aux deux stations de base déjà assignées. Avantageusement, si plusieurs stations de base sont candidates à l'assignation avec le terminal mobile, celle dont la valeur de la contribution dans le signal reçu par le terminal mobile, le signal reçu par le terminal résultant de la combinaison de tous les signaux émis par les stations de base qui lui sont assignées, est la plus importante est retenue, par exemple par un serveur du système ou par une station de base maître. La valeur de la contribution est par exemple la puissance du signal reçu ou la qualité du signal reçu (par exemple niveau du ratio signal sur bruit, taux d'erreur binaire ou BER ((< Bit Error Rate ) en anglais, taux d'erreur trame ou FER ( Frame Error Rate ) en anglais). La contribution dans le signal reçu est déterminée selon toute technique connue de l'homme du métier, par exemple par émission d'un signal particulier par chaque station de base sur un autre canal de fréquence que celui utilisé pour l'émission des données, ou par application d'un coefficient de pondération déterminé propre au signal émis par chaque station de base qui permet au terminal mobile d'identifier la station de base émettrice d'un signal, tel que décrit dans la demande de brevet français non publiée et déposée le 17 octobre 2008 sous le numéro de dépôt 0857057. Ainsi, lorsqu'un terminal mobile s'éloigne d'une station de base, la cellule virtuelle formée par les stations de base qui communiquent avec lui s'étend progressivement aux stations de base adjacentes. Puis, au cours d'une étape 42, des premiers canaux physiques sont alloués aux stations de base du premier sous-ensemble, c'est-à-dire qu'une communication entre les stations de base du premier sous-ensemble d'un côté et un premier terminal mobile donné d'un autre côté s'établit sur des premiers canaux physiques, et des deuxièmes canaux physiques, différents des premiers canaux physiques, sont alloués aux stations de base du deuxième sous-ensemble, c'est-à-dire qu'une communication entre les stations de base du deuxième sous-ensemble d'un côté et un deuxième terminal mobile donné d'un autre côté s'établit sur des deuxièmes canaux physiques. Un canal physique est caractérisé par un groupe de paramètres comprenant une liste de sous-porteuses, un intervalle de temps, un niveau d'interférence et dans le cas d'un accès CDMA (de l'anglais Code Division Multiple Access ou Access multiple par Répartition par Code ) d'un même code d'étalement. Avantageusement, les stations de base du premier sous-ensemble et les stations de base du deuxième sous-ensemble n'utilisent pas les mêmes intervalles temporels (de l'anglais time slots ) pour l'émission de bursts (ou salves de données en français) à destination des terminaux mobiles par application d'un multiplexage temporel TDMA (de l'anglais Time Division Multiple Access ou Accès Multiple par Répartition dans le Temps ). L'ensemble des stations de base émettant à une même fréquence, il n'est donc pas possible d'attribuer une fréquence par terminal mobile et la seule attribution d'un intervalle temporel par terminal mobile a pour conséquence de diviser la bande passante disponible par le nombre de terminaux mobiles présents dans le réseau. Afin d'optimiser la bande passante disponible, il s'avère nécessaire d'utiliser un même intervalle temporel pour plusieurs terminaux mobiles tout en évitant les interférences. En se référant à la figure 1 qui illustre les zones d'interférence de chaque station de base, il est possible de construire le tableau d'interférence entre stations de base suivant, une interférence entre deux stations de base étant marquée par un X : Interfère avec BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS1 X X X BS2 X X X X X BS3 X X X X X BS4 X X X BS5 X X X X BS6 X X X X X BS7 X X X X Tableau 1
Au vu du tableau 1, on remarque, par exemple, que BS1 interfère avec BS2 et BS7. Au niveau d'un intervalle temporel : - soit BS1 émet les mêmes données que BS2 et/ou BS7 ; - soit BS1 n'émet rien lorsque BS2 et/ou BS7 émet(tent) des données.
Selon un exemple de mise en oeuvre et en référence à la figure 1 illustrant un système 1 avec quatre sous-ensembles de stations de base assignés à quatre terminaux mobiles, la construction des trames de données, c'est-à-dire l'allocation des intervalles temporels aux sous-ensembles de stations de base assignées à chacun des terminaux mobiles, s'effectue de la manière suivante : - allocation du premier intervalle temporel TS1 au sous-ensemble S1 composé des stations de base BS1, BS2 et BS7 assignées au terminal mobile MT1 : ces 3 stations de base BS1, BS2 et BS7 émettent des données à destination du terminal mobile MT1, ce qui exclue toute émission pour BS3 et BS6 durant ce premier intervalle temporel conformément au tableau 1 ; - allocation du premier intervalle TS1 au sous-ensemble S3 composé des stations de base BS4 et BS5 assignées au terminal mobile MT3, les stations de base BS4 et BS5 n'interférant avec aucune des stations de base de S1, à savoir BS1, BS2 et BS7 ; - allocation du deuxième intervalle temporel TS2 au sous-ensemble S4 composé des stations de base BS3, BS4 et BS5 assignées au terminal mobile MT4: ces 3 stations de base BS3, BS4 et BS5 émettent des données à destination du terminal mobile MT4, ce qui exclue toute émission pour BS2 et BS6 durant ce deuxième intervalle temporel conformément au tableau 1 ; - aucun terminal mobile n'étant assigné à seulement les stations de base BS1 et BS7, le deuxième intervalle TS2 ne peut être alloué à aucun autre sous-ensemble de stations de base ; - allocation du troisième intervalle temporel TS3 au sous-ensemble S2 composé des stations de base BS6 et BS7 assignées au terminal mobile MT2: ces 2 stations de base BS6 et BS7 émettent des données à destination du terminal mobile MT2, ce qui exclue toute émission pour BS1, BS2, BS3 et BS5 durant ce troisième intervalle temporel conformément au tableau 1 ; aucun terminal mobile n'étant assigné à seulement la station de base BS4, le troisième intervalle TS3 ne peut être alloué à 5 aucun autre sous-ensemble de stations de base ; le même raisonnement est reproduit pour les intervalles temporels suivants.
On obtient alors la description du début de la trame pour les 10 couples station de base BSi / intervalle temporel TSi suivante : BSi \ TSi TS1 TS2 TS3 TS4 BS1 MT1 silence silence MT1 BS2 MT1 silence silence MT1 BS3 silence MT4 silence silence BS4 MT3 MT4 silence MT3 BS5 MT3 MT4 silence MT3 BS6 silence silence MT2 silence BS7 MT1 silence MT2 MT1 Tableau 2
15 Selon un autre exemple de mise en oeuvre, la construction des trames décrites dans le tableau 2 est combinée à ou remplacée par une méthode d'ordonnancement (de l'anglais scheduling ) permettant un partage équitable des capacités du système, par exemple par allocation d'une queue FIFO (de l'anglais First ln First Out ou en français Premier 20 Entré Premier Sorti ) à chaque flux de données émis par chaque station de base à destination d'un terminal mobile donné. De telles méthodes d'ordonnancement sont par exemple les méthodes WFQ (de l'anglais Weighted Fair Queuing ou Mise en queue équitable pondérée en français) ou WRQ (de l'anglais Weighted Round Robin ou Séquence 25 tournante pondérée en français). Selon une variante, les stations de base du premier sous-ensemble et les stations de base du deuxième sous-ensemble n'utilisent pas les mêmes sous-ensembles de sous-porteuses pour l'émission de bursts (ou salves de données en français) à destination de chacun des terminaux mobiles par application d'un multiplexage fréquentiel OFDMA (de l'anglais Orthogonal Frequency-Division Multiple Access ou Access Multiple par Répartition de Fréquence Orthogonale ). La construction des trames, c'est-à-dire l'allocation des sous-porteuses aux sous-ensembles de stations de base assignées à chacun des terminaux mobiles, s'effectue selon les mêmes raisonnements qu'en TDMA en remplaçant l'allocation des intervalles temporels par les sous-porteuses ou sous-ensembles de sous-porteuses. Selon une autre variante, les stations de base du premier sous- ensemble et les stations de base du deuxième sous-ensemble appliquent des codes différents aux signaux émis par les stations de base à destination de chacun des terminaux mobiles par application d'un multiplexage par code CDMA (de l'anglais Code Division Multiple Access ou Access multiple par Répartition par Code ). Toutes les stations de base d'un même sous- ensemble appliquent le même code. La construction des trames, c'est-à-dire l'allocation de codes aux sous-ensembles de stations de base assignées à chacun des terminaux mobiles, s'effectue selon les mêmes raisonnements qu'en TDMA en remplaçant l'allocation des intervalles temporels par des codes.
Avantageusement, les canaux physiques alloués à chacun des sous-ensembles de station de base du système 1 sont différenciés par combinaison de plusieurs des techniques TDMA, OFDMA et/ou CDMA. Selon une variante, la prise en compte des interférences est utilisée pour différencier les canaux physiques. Avantageusement, les canaux physiques alloués à chacun des sous-ensembles de station de base du système 1 sont définis de telle manière qu'ils ne se chevauchent pas tel que cela est décrit par exemple dans la description de l'allocation des intervalles temporels aux sous-ensembles de station de base et dans le tableau 2. Au cours d'une étape 43, chaque station de base 101, 102 et 107 du premier sous-ensemble S1 émet des premières données particulières vers le premier terminal mobile 1001 de manière synchrone (c'est-à-dire avec un écart temporel négligeable (par exemple moins d'1 s) et sans glissement temporel d'un signal émis par une station de base par rapport à un autre signal émis par une autre station de base), à une même fréquence (c'est-à-dire avec un écart en fréquence négligeable au regard du système considéré (typiquement inférieur à 1 Hz pour un système de type DVB-T)), les premières données étant modulées avec un même premier schéma de modulation. De manière similaire, chaque station de base 106, 107 du deuxième sous-ensemble S2 émet des deuxièmes données particulières vers le deuxième terminal mobile 1002 de manière synchrone, à une même fréquence, les deuxièmes données étant modulées avec un même deuxième schéma de modulation. L'émission des premières données et des deuxièmes données par respectivement chacune des stations de base du sous-ensemble S1 et chacune des stations de base du sous-ensemble S2 est synchronisée selon toutes méthodes quelconques connues de l'homme du métier, telles que par exemple la synchronisation GPS ou par asservissement à une horloge de référence. Les premier et deuxième schémas de modulation incluent par exemple un code externe (par exemple Reed Solomon), un ou plusieurs entrelaceurs temps/fréquence, un code interne (par exemple de type convolutif ou Turbo Code ou LDPC (de l'anglais Low Density Parity Check ou vérification de parité à faible densité en français) et/ou un mappeur (pour la conversion des données en signal) permettant de générer des constellations de points (par exemple QPSK (de l'anglais Quadrature Phase Shift Keying ou en français Modulation pas Déplacement de Phase en Quadrature , 16QAM (de l'anglais Quadrature Amplitude Modulation ou en français Modulation d'Amplitude en Quadrature , 64QAM...). Avantageusement, une modulation OFDM est appliquée en combinaison avec les techniques mentionnées ci-dessus de manière à traiter efficacement les échos générés par la transmission de signaux par plusieurs stations de base. Selon une variante, les stations de base du système sont de type MIMO et possèdent plusieurs antennes d'émission. Les signaux émis par chaque antenne d'une station de base MIMO sont codés par un codage de type MIMO, en sus des premier et deuxièmes schémas de modulation, bien connu de l'homme du métier (par exemple par intégration d'un code STBC (de type Alamouti par exemple) (de l'anglais Space Time Block Code ou en français Code par Bloc Espace Temps et décrit dans le document "Space-Time block codes from orthogonal designs" écrit par V.Tarokh, H. Jafarkhani, and R. A. Calderbank et publié dans IEEE Transactions on Information Theory , volume 45, pages 1456-1467, juillet 1999), ou Golden Code (tel que décrit dans le document "The Golden Code: A 2 x 2 Full-Rate Space-Time Code with Non-Vanishing Determinants," écrit par J.-C. Belfiore, G. Rekaya, E. Viterbo et publié dans IEEE Transactions on Information Theory , volume 51, numéro 4, pages 1432-1436, avril 2005.) ou par application d'un multiplexage spatial (par exemple VBLAST ( Vertical Bell Laboratories Layered Space Time ) tel que décrit dans le document écrit par Gerard. J. Foschini (1996), intitulé "Layered Space-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Mufti- Element Antennas" et publié dans le journal technique des laboratories Bell d'octobre aux pages 41-59). Selon un mode particulier de l'invention et pour chaque sous-ensemble de stations de base du système 1, au moins une première station de base émet des données codées via un premier codeur et au moins une deuxième station de base émet des données, identiques ou non à celles émises par la première station de base, codées via un deuxième codeur différent du premier codeur. Les données sont transmises de manière synchrone et à une même fréquence. Les première et deuxième stations de base d'un même sous-ensemble fonctionnent alors comme respectivement une première antenne et une deuxième antenne d'une station de base MIMO. Deux telles stations de base d'un même sous-ensemble forment un système MIMO coopératif. Selon une variante, les étapes d'allocation des canaux physiques 42 et d'émission 43 sont réitérées successivement sans modification de 20 l'assignation des stations de base aux terminaux mobiles. Enfin, au cours d'une étape 44, l'assignation d'une station de base à un terminal mobile est supprimée en fonction d'un paramètre prédéterminé. La suppression de l'assignation d'une station de base du premier sous-ensemble est réalisée en fonction d'un premier paramètre et la suppression 25 de l'assignation d'une station de base du deuxième sous-ensemble est réalisée en fonction d'un deuxième paramètre. Avantageusement, les premier et deuxième paramètres en fonction desquels se font les suppressions d'assignations sont identiques aux premier et deuxième paramètres en fonction desquels se font les 30 assignations de station(s) de base aux premier et deuxième sous-ensembles. Selon une variante, les premier et deuxième paramètres en fonction desquels se font les suppressions d'assignations sont différents aux premier et deuxième paramètres en fonction desquels se font les assignations de station(s) de base aux premier et deuxième sous- 35 ensembles, tout en appartenant au groupe de paramètres comprenant la liste de paramètre définie et détaillée ci-dessus dans la description de l'étape 41.
Avantageusement, les premier et deuxième paramètres de suppression d'assignation sont identiques. Selon une variante, les premier et deuxième paramètres sont différents. Selon une variante, dans le cas ou plus de deux stations de base sont assignées à un terminal mobile, si deux stations de base détectent un niveau de réception élevée d'un signal émis par le terminal mobile, ces stations de base émettent une information à destination des autres stations de base assignées (ou d'un serveur du réseau) pour leur (respectivement lui) signaler qu'elles (il) peuvent (peut) initier une suppression de l'assignation au terminal mobile. Cette variante offre l'avantage d'optimiser l'utilisation des stations de base et donc d'optimiser les ressources du système. Avantageusement, la suppression d'assignation d'une station de base à un terminal mobile est réalisée à l'initiative de la station de base considérée. Selon une variante, la suppression d'assignation est réalisée à l'initiative d'un serveur du réseau non représenté sur la figure 1.
La figure 5 illustre un procédé de réception de données mis en oeuvre dans deux terminaux mobiles 3 au sein d'un système comprenant deux sous-ensembles de stations de base comprenant chacun au moins deux stations de base 2, selon un exemple de mise en oeuvre non limitatif particulièrement avantageux de l'invention. Au cours d'une étape d'initialisation 50, les différents paramètres de chacun des terminaux mobiles sont mis à jour. En particulier, les paramètres correspondant aux signaux à recevoir ou à émettre et aux sous- porteuses correspondantes sont initialisés d'une manière quelconque (par exemple suite à la réception de messages d'initialisation émis par une des stations de base, dite station maître ou par un serveur non représenté du système 1, ou encore par des commandes d'un opérateur). Les étapes 51 d'assignation de station(s) de base, 52 d'allocation de canaux physiques et 54 de suppression d'assignation sont identiques à respectivement les étapes 41 d'assignation de station(s) de base, 42 d'allocation de canaux physiques et 44 de suppression d'assignation détaillées dans la description de la figure 4 et ne seront donc pas reprises dans la description de la figure 5.
Au cours d'une étape 53, un premier terminal mobile 1001 reçoit des premières données particulières, émises par chaque station de base 101, 102 et 107 du premier sous-ensemble S1 de manière synchrone, à une même fréquence et modulées avec un même premier schéma de modulation. De manière similaire, un deuxième terminal mobile 1002 reçoit des deuxièmes données particulières, émises par chaque station de base 106, 107 du deuxième sous-ensemble S2 de manière synchrone, à une même fréquence et modulées avec un même deuxième schéma de modulation. Selon une variante, au moins un des terminaux mobiles est de type MIMO et possède plusieurs antennes de réception.
Bien entendu, l'invention ne se limite pas aux modes de réalisation décrits précédemment. En particulier, l'invention n'est pas limitée à un système comprenant deux sous-ensembles de stations de base mais s'étend également à un système comprenant plus de deux sous-ensembles de stations de base. De la même manière, un sous-ensemble est indifféremment défini par deux stations de base ou plus de deux stations de base. L'invention ne se limite pas non plus à un système comprenant deux terminaux mobiles mais s'étend aussi à un système comprenant plus de deux terminaux mobiles. L'assignation des stations de base d'un même sous-ensemble ne se limite pas à un terminal mobile mais s'étend également à une pluralité de terminaux mobiles. Selon une variante, l'assignation d'une station de base à un terminal mobile est réalisée à l'initiative du terminal mobile. A partir d'un paramètre tel que par exemple la localisation du récepteur par rapport aux stations de base, le terminal mobile décide de l'assignation de telle ou telle station de base. Selon une variante, le terminal mobile émet une information représentative de l'assignation des stations de base à destination des stations de base et/ou d'un serveur du réseau. Selon une autre variante, la qualité de la liaison entre une station de base et un terminal mobile est déterminée par le terminal mobile. Selon une autre variante, la suppression de l'assignation d'une station de base à un terminal mobile est réalisée à l'initiative du terminal mobile. A partir d'un paramètre tel que, par exemple, la localisation du récepteur par rapport aux stations de base, le terminal mobile décide de la suppression de l'assignation de telle ou telle station de base. Avantageusement, le terminal mobile émet une information représentative de la suppression de l'assignation de la ou les stations de base à destination des stations de base. Selon une variante, l'assignation et/ou la suppression de l'assignation d'une station de base à un terminal mobile est réalisée en 5 fonction du déplacement du terminal mobile. Selon une autre variante, les données émises par un sous-ensemble de stations de base à destination d'un terminal mobile auxquelles les stations de base sont assignées sont fonction des stations de base, permettant ainsi la diffusion de services particuliers à destination du terminal 10 mobile, par exemple en fonction de la position géographique des stations de base. Selon une variante, seule une station de base est assignée à un ou plusieurs terminaux mobiles tant que le niveau de réception d'un signal émis par le terminal mobile est suffisant. Lorsque le niveau de réception 15 diminue, la station de base assignée émet une alarme demandant aux stations adjacentes de contribuer également à la communication avec le terminal mobile. Selon un exemple de réalisation, la stratégie d'extension des cellules virtuelles est couplée à la gestion de la puissance d'émission et/ou 20 de réception des terminaux mobiles et stations de base. Par exemple, lorsqu'un terminal mobile ne communique qu'avec deux stations de base qui lui sont assignées, la puissance du terminal mobile et celles des stations de base sont ajustées afin de permettre à la communication de s'effectuer correctement mais à puissance minimale. Selon une variante, la puissance 25 d'émission des stations de base augmente au fur et à mesure que le terminal mobile s'éloigne des stations de base. Lorsque la puissance d'émission atteint une valeur seuil déterminée, au moins l'une des stations de base assignées émet une requête à destination des stations de base adjacentes pour que ces dernières effectuent un balayage (de l'anglais scanning ) 30 pour détecter le terminal mobile. En cas de succès de la détection, au moins une des stations de base détectant le terminal mobile effectue une assignation au terminal mobile pour participer à la communication avec le terminal mobile. Selon une variante, la requête relative à la réalisation d'un balayage contient une information représentative du canal physique à 35 balayer.
Selon une variante, au moins une des stations de base du réseau émet des données à une fréquence différente de celle des autres stations de base du réseau.

Claims (10)

  1. REVENDICATIONS1. Procédé d'émission de données dans un réseau sans fil, ledit réseau comprenant une pluralité de stations de base (101 à 107) et au moins deux terminaux mobiles (1001 à 1004), la pluralité de stations de base diffusant des données à une même fréquence, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : première assignation (41) à au moins un premier terminal mobile (1001) d'au moins deux stations de base (101, 102, 107) parmi la pluralité de stations de base, formant un premier sous-ensemble de stations de base assignées, la première assignation variant dans le temps en fonction d'un premier paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ; deuxième assignation (41) à au moins un deuxième terminal mobile (1002) d'au moins deux stations de base (106, 107) parmi la pluralité de stations de base, formant un deuxième sous-ensemble de stations de base assignées, au moins une station de base (107) du premier sous-ensemble appartenant au deuxième sous-ensemble, au moins une station de base (101, 102) du premier sous-ensemble n'appartenant pas au deuxième sous-ensemble, et au moins une station de base (106) du deuxième sous-ensemble n'appartenant pas au premier sous-ensemble, la deuxième assignation variant dans le temps en fonction d'un deuxième paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ; - émission synchronisée (43), par chaque station de base (101, 102, 107) dudit premier sous-ensemble, de premières données particulières modulées avec un même premier schéma de modulation à destination dudit au moins un premier terminal mobile (1001), et - émission synchronisée (43), par chaque station de base (106, 107) dudit deuxième sous-ensemble, de deuxièmes données particulières modulées avec un même deuxième schéma de modulation à destination dudit au moins un deuxième terminal mobile (1002).
  2. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une étape d'allocation (42) de premiers canaux physiques au premier sous-ensemble et de deuxièmes canaux physiques au deuxième sous-ensemble, les premiers et deuxièmes canaux physiques étant distincts.
  3. 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les premiers et deuxièmes canaux physiques ne se chevauchent pas.
  4. 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que 10 lesdits premier et deuxième paramètres appartiennent au groupe comprenant : un nombre de terminaux mobiles assignés ; un nombre maximum de stations de base assignées ; une qualité de liaison entre une station de base et le terminal mobile 15 assigné , une efficacité en débit des stations de base ; et une localisation respectivement du au moins un premier terminal mobile et du au moins un deuxième terminal mobile. 20
  5. 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de suppression de l'assignation (44) d'au moins une station de base du premier sous-ensemble en fonction du premier paramètre et/ou d'au moins une station de base du deuxième sous-ensemble en fonction du deuxième paramètre. 25
  6. 6. Procédé de réception de données dans un réseau sans fil, ledit réseau comprenant une pluralité de stations de base (101 à 107) et au moins deux terminaux mobiles (1001 à 1004), la pluralité de stations de base diffusant des données à une même fréquence, caractérisé en ce qu'il 30 comprend les étapes suivantes : - première assignation (51) à au moins un premier terminal mobile (1001) d'au moins deux stations de base (101, 102, 107) parmi la pluralité de stations de base, formant un premier sous-ensemble de stations de base assignées, 35 la première assignation variant dans le temps en fonction d'un premier paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ;5deuxième assignation (51) à au moins un deuxième terminal mobile (1002) d'au moins deux stations de base (106, 107) parmi la pluralité de stations de base, formant un deuxième sous-ensemble de stations de base assignées, au moins une station de base (107) du premier sous-ensemble appartenant au deuxième sous-ensemble, au moins une station de base (101, 102) du premier sous-ensemble n'appartenant pas au deuxième sous-ensemble, et au moins une station de base (106) du deuxième sous-ensemble n'appartenant pas au premier sous- ensemble, la deuxième assignation variant dans le temps en fonction d'un deuxième paramètre déterminé appartenant à un groupe de paramètres ; réception (53) par ledit au moins un premier terminal mobile (1001) de premières données particulières, émises de façon synchrone et modulées avec un même premier schéma de modulation par chaque station de base (101, 102, 107) dudit premier sous-ensemble, et réception (53) par ledit au moins un deuxième terminal mobile (1002) de deuxièmes données particulières, émises de façon synchrone et modulées avec un même deuxième schéma de modulation par chaque station de base (106, 107) dudit deuxième sous-ensemble.
  7. 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend une étape d'allocation (52) de premiers canaux physiques au premier sous- ensemble et de deuxièmes canaux physiques au deuxième sous-ensemble, les premiers et deuxièmes canaux physiques étant distincts.
  8. 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que les premiers et deuxièmes canaux physiques ne se chevauchent pas.
  9. 9. Procédé selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que lesdits premier et deuxième paramètres appartiennent au groupe comprenant : un nombre de terminaux mobiles assignés ; un nombre maximum de stations de base assignées ; une qualité de liaison entre une station de base et le terminal mobile assigné ;- une efficacité en débit des stations de base ; et une localisation respectivement du au moins un premier terminal mobile et du au moins un deuxième terminal mobile.
  10. 10. Procédé selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de suppression de l'assignation (54) d'au moins une station de base du premier sous-ensemble en fonction du premier paramètre et/ou d'au moins une station de base du deuxième sous-ensemble en fonction du deuxième paramètre.10
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