KR20070084205A - 개선된 비컨 시그널링 방법 및 장치 - Google Patents

개선된 비컨 시그널링 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20070084205A
KR20070084205A KR1020077010952A KR20077010952A KR20070084205A KR 20070084205 A KR20070084205 A KR 20070084205A KR 1020077010952 A KR1020077010952 A KR 1020077010952A KR 20077010952 A KR20077010952 A KR 20077010952A KR 20070084205 A KR20070084205 A KR 20070084205A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
tones
time period
signal
transmitter
base station
Prior art date
Application number
KR1020077010952A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100933113B1 (ko
Inventor
라지브 라로이아
프랑크 에이. 레인
준이 리
Original Assignee
콸콤 플라리온 테크놀로지스, 인코포레이티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 콸콤 플라리온 테크놀로지스, 인코포레이티드 filed Critical 콸콤 플라리온 테크놀로지스, 인코포레이티드
Publication of KR20070084205A publication Critical patent/KR20070084205A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100933113B1 publication Critical patent/KR100933113B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

본 발명은 사용가능한 총 송신 전력을 전송되는 톤 또는 톤들에 적용하지 않고 송신기 정보를 통신하기 위해 톤들과 같은 고전력 협대역 신호들을 사용하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 다수의 실시예들에서 사용자 데이터는 송신기 정보와 함께 전송되며, 상기 사용자 데이터에는 다수의 경우들에서 송신기의 최대 출력 전력의 20% 이상이 할당된다. 송신기 정보를 통신하기 위해 사용된 톤들에 일정 양의 전력을 사용하면서 사용가능한 송신 전력의 20% 이상으로 사용자 데이터를 동시에 전송할 때, 효율적인 대역폭 사용이 달성되며, 송신기 정보 신호가 수신되고 간단한 에너지 검출 방법들을 사용하며, 송신기 정보의 연속하는 해석을 위해 달성될 송신기와의 시간 동기화를 필요로 하지 않고 검출되도록 하는 높은 확률을 보장한다.

Description

개선된 비컨 시그널링 방법 및 장치{ENHANCED BEACON SIGNALING METHOD AND APPARATUS}
본 발명은 통신 시스템에 관한 것이며, 다중-사용자 통신 시스템에서 정보를 송신하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
다중 액세스 통신 시스템들은 오늘날 일반적이다. 상기 시스템들에서, 무선 단말기들과 같은 다수의 디바이스들은 동시에 하나의 기지국과 통신할 수 있다. 다중 액세스 통신 시스템들은 종종 셀룰러 시스템으로서 구현되며, 상기 경우에 각각의 셀은 일반적으로 단일 기지국의 커버리지 영역과 일치한다. 셀들은 하나 또는 그 이상의 서로 다른 섹터들을 포함한다. 섹터화되는 경우에, 기지국들은 종종 서로 다른 섹터들을 위한 서로 다른 송신기들을 포함한다. 부가적으로, 서로 다른 섹터들은 동일하거나 서로 다른 캐리어 주파수들을 사용할 수 있다.
스펙트럼 확산 OFDM(직교 주파수 분할 멀티플렉싱) 다중 접속은 효율적인 스펙트럼 무선 통신 기술의 일 예이다. OFDM은 무선 통신 서비스들을 제공하도록 사용될 수 있다. OFDM 스펙트럼 확산 시스템에서, 총 스펙트럼 대역폭은 일반적으로 다수의 직교 톤들, 예를 들면 가입자 주파수들로 분할된다. 셀룰러 네트워크에서, 동일한 대역폭은 종종 시스템의 모든 셀들에서 재사용된다.
다양한 다중 액세스 통신 시스템들에서, 예를 들면 특정 송신기에 의해 사용되는 캐리어를 표시하는 정보, 셀 식별 정보, 및/또는 섹터 식별 정보와 같은 송신기 정보를 무선 단말기들에 통신해야 한다. 상기 정보를 매우 높은 전력으로 전송하는 것은 송신된 정보의 검출 기회를 증가시킬 수 있지만, 가격이 비싸고 및/또는 셀들 또는 섹터들에서 송신기로부터 떨어져 있는 몇몇 셀들과 같이 불필요한 간섭을 유도할 수 있다. 송신기 정보 신호들을 전송하는데 대량의 전력들을 제공하는 것은 송신기 정보 신호들을 전송하는데 할당되는 전력이 텍스트, 비디오 또는 음성 데이터와 같은 사용자 데이터를 전송하는데 사용할 수 없기 때문에 시스템 내에서 전송될 수 있는 데이터의 양을 한정할 수 있다.
상기 논의의 관점에서, 송신기 정보를 신뢰성 있게 통신하는 문제점과 관련되며, 상기 정보를 전송하는데 사용된 신호들에 의해 발생된 신호 간섭량을 한정하고, 사용자 데이터의 전송에 전력을 할당하는 것이 중요할 때 상기 전송에 전력을 할당해야 하는 필요성을 조정하는 방식을 검출하기에 용이한 방법 및 장치들에 제공되어야 한다.
본 발명은 사용자 데이터를 전송하는데 부가하여 송신기 셀, 섹터 및/또는 캐리어 주파수 정보와 같은 송신기 정보를 전송하는 것이 중요한, 예를 들면, OFDM 통신 시스템과 같은 통신 시스템을 구현하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따라, 협대역의 비교적 고전력 톤들이 송신기 정보를 전송하는데 사용된다. 상기 신호들은 본 명세서에서 비컨 신호들이라 지칭될 것이다. 비컨 신호들은 사용자 데이터, 통신 세그먼트 할당 정보 등등과 같이 다른 신호들을 전송하는데 사용하는 송신 전력의 몇 배가 되는 전력을 사용하여 전송된다. 본 발명의 몇몇 실시예들에 따라, 비컨 신호들은 톤당 전력에 있어서 비-비컨 신호들과 다음의 더 높은 송신 전력 레벨로 전송되는 신호의 톤당 전력 레벨의 적어도 다수 배만큼 서로 다르다. 즉, 본 발명에 따른 비컨 신호들은 비컨 신호들을 전송하는데 사용된 송신기에 의해 전송되는 다음의 더 높은 전력 신호의 전력의 N배로 전송되며, 상기 N은 10, 20, 30, 40, 또는 그 이상이다.
사용자 데이터 및/또는 다른 제어 신호들의 평균 톤당 신호 에너지와 비컨 신호들의 평균 톤당 에너지 간의 상대적인 차이를 예를 들면 20, 30, 40배 또는 그 이상의 차이로 유지함으로써, 더 높은 전력 신호로서 전송되는 비컨 신호가 신뢰성 있게 검출될 수 있는 확률은 데이터 또는 다른 제어 신호들이 검출될 수 있는 확률의 몇 배가 될 것이다. 상기와 같은 접근 방식은 비컨 신호 검출에 있어 높은 확률을 제공하면서 사용가능한 송신 전력의 전부 또는 80% 또는 그 이상을 비컨 신호에 적용해야 하는 것을 방지한다. 비컨 신호에 적용되지 않는 송신 전력은 다양한 실시예들에서 비컨 신호와 함께 사용자 데이터를 전송하는데 사용될 수 있다. 따라서, 사용자 데이터는 예를 들면, 비컨 톤과 같은 비컨 신호가 본 발명에 따라 전송되는 단일 심볼 전송 주기와 같은 일정 주기 동안 송신기의 최대 가능 송신 전력의 20% 이상 및 때때로 40% 또는 60% 이상을 수신할 수 있다.
본 발명에 따라, 각각의 기지국 섹터 송신기는 예를 들면 10개 톤들이지만 때때로 20, 100, 1000, 또는 그 이상의 톤들과 같은 다수의 톤들을 동시에 사용하여 신호들을 전송한다. 몇몇 실시예들에서 톤들은 특정 기지국 섹터 송신기에 의해 사용된 주파수 대역 내에서 균일하게 이격된다. 전술된 것과 같이, 비컨 신호를 전송하는데 사용하는 더 많은 전력을 사용자 데이터 또는 다른 정보를 전송하는데 사용된 것과 같은 다른 톤들 보다 하나의 톤에 집중할 때, 기지국 섹터 송신 전력 전부 또는 대다수를 예를 들면 OFDM 심볼 전송 주기와 같은 단일 전송 주기 동안 비컨 신호를 포함하는 하나 또는 그 이상의 톤들로 전송하는 것은 소비적일 수 있다. 본 발명의 다양한 방법들은 높은 검출 가능성을 제공하면서 전력을 효율적으로 사용하도록 설계된 비컨 신호들로의 신규한 전력 할당을 사용함으로써 상기와 같은 문제점을 해결한다.
본 발명에 따라, 몇몇 실시예들에서 송신기의 총 사용가능한 송신 전력의 80% 미만이 비컨 신호에 집중된다. 상기 형태의 몇몇 실시예들에서, 사용자 데이터는 서로 다른 톤들을 사용할 때와 같이 비컨 신호와 동시에 전송되며, 총 최대 가능 송신 전력의 20% 이상은 비컨 신호의 전송 동안 사용자 데이터에 할당된다. 비컨 신호는 비컨 신호와 동시에 전송되는 사용자 데이터와 동일한 또는 서로 다른 주파수 대역으로 전송될 수 있다. 최대 가능 송신 전력은 송신기의 물리적인 한계 또는 송신기가 사용하도록 허용된 세트 최대 전력량과 일치할 수 있다.
따라서, 본 발명에 따라 사용가능한 대역폭 및 사용가능한 송신 전력을 효율적으로 사용하기 위해, 전체가 아닌 몇몇 실시예들에서 비컨 신호가 전송되는 전송 시간 주기들 동안 송신기 전력의 20% 이상 및 다수의 경우들에서 30%, 40%, 50%, 60% 및 몇몇 경우들에서 70% 이상의 송신기 총 송신 전력이 사용자 데이터의 전송을 위해 할당되고, 비컨 신호에 상응하는 하나 또는 그 이상의 톤들이 전송된다. 상기 경우에서 다수의 톤들이 사용되는 경우에도, 비컨 톤 전력은 예를 들면 비컨 톤이 2초 시간 주기 내에 전송될 수 있는 경우와 같이 2초 이상의 전송 시간 주기로 어디에서든지 발생할 수 있는 1초 시간 주기와 같은 시간 주기로 발생하는 데이터 톤들의 최대 평균 톤당 에너지의 몇 배, 예컨데 20, 30, 40, 또는 그 이상이 될 수 있다.
음성, 텍스트 또는 이미지 데이터와 같은 사용자 데이터의 통신을 위한 상기 전력 할당은 임의의 하나의 심볼 전송 시간 주기 동안 비컨 신호들의 개수를 상대적으로 적은 수, 예컨데 심볼 전송 시간 주기 동안 사용된 톤들의 개수의 1/5 미만 또는 1/20 미만으로 한정함으로써 비컨 신호의 비교적 높은 송신 전력 레벨 요구조건들을 만족하면서 달성될 수 있다. 상기 접근 방식은 예를 들면, 각각의 심볼 전송 시간 주기 동안 다수의 톤들, 예컨데 100, 500 또는 1000개의 톤들을 동시에 사용하는 시스템들에서 특히 유용하다. 상기 형태의 몇몇 OFDM 실시예들에서, 몇몇 사용자 데이터는 변조된 심볼들의 형태로 톤들에 제공되며, 비컨 신호가 전송되는 시간 주기 동안 비컨 신호를 전송하는데 사용되지 않는다.
비컨 신호들이 상대적으로 높은 전력 레벨로 전송되는 경우에, 상기 비컨 신호들은 비컨 신호의 송신기와 수신기 사이에 정확한 타이밍 및 톤 동기화가 유지되지 않는 경우에도 실행하기에 비교적 간단한 에너지 검출 방법들을 사용하여 검출될 수 있다. 전송되는 사용자 데이터의 정확한 검출은 전송되는 전력 레벨이 더 낮은 경우에 심볼 타이밍과 관련하여 수신기가 송신기와 심볼 타이밍 동기화를 달성하는 것을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 비컨 신호는 셀 식별자, 섹터 식별자 및/또는 검출된 비컨 신호를 전송한 송신기와 연관된 주파수 대역에 관한 정보와 같은 송신기 정보를 통신하는데 사용된다. 상기 정보는 대부분의 실시예들에서 비컨 신호 위상이 고려될 필요 없이 비컨 신호에 의해 통신된다.
전체가 아닌 몇몇 실시예들에서, 예를 들면 기지국의 섹터 송신기와 같은 기지국 송신기는 예를 들면 OFDM 심볼 전송 시간 주기와 같은 제 1 시간 주기에서 각각의 신호 톤이 서로 다른 주파수와 일치하는 다수의 신호 톤들을 포함하는 신호를 전송한다. 상기 실시예에서, 전송되는 신호는 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용되지 않은 톤들에서 상기 비컨 신호와 동시에 전송되는 사용자 데이터 신호 및 적어도 하나의 톤에서 전송되는 비컨 신호를 포함한다. 상기 방법이 사용되는 다양한 실시예들에서, 사용자 데이터는 송신기에 의해 비컨 신호를 전송하는데 사용된 각각의 톤의 송신 전력의 1/20 미만의 평균 톤당 전력으로 전송된다. 비컨 신호는 송신기가 텍스트, 음성 또는 이미지들과 같은 사용자 데이터를 통신하는데 사용된 대역과 동일한 주파수 대역 또는 사용자 데이터를 전송하기 위해 인접 섹터 또는 셀의 송신기에 의해 사용된 주파수 대역으로 전송될 수 있다.
몇몇 실시예들에서, 기지국을 동작하는 방법이 수행되며, 상기 방법은 제 1 시간 주기에서 정보를 통신하기 위해 N개의 톤들의 세트를 사용하여 제 1 신호들을 제 1 영역으로 전송하는 단계; 및 제 2 시간 주기 동안 X개 톤들의 세트를 포함하는 제 2 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제 1 시간 주기는 적어도 2초 길이이고, 상기 N은 10보다 크며(몇몇 경우들에서 20, 100 또는 100보다 크다), 상기 X는 5 미만이고(몇몇 경우들에서 상기 X는 1임), 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 주기 동안 신호들을 상기 제 1 영역으로 전송하는데 사용하는 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 80% 미만(몇몇 실시예들에서 60% 미만)은 상기 X개 톤들의 세트에 할당되고, 상기 X개의 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤은 상기 임의의 1초 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20배(때때로 적어도 30 또는 40배)를 수신한다.
본 발명의 다양한 실시예들은 상기 전술된 발명을 실행하기 위한 기지국과 관련된다. 몇몇 예시적인 실시예들에서, 기지국은 제 1 영역으로 정보를 통신하기 위해 N개의 톤들의 세트를 사용하는 송신기; 상기 송신기에 접속되어 제 1 시간 주기에서 제 1 신호들을 상기 제 1 영역으로 전송하도록 상기 송신기를 제어하기 위한 제 1 제어 수단; 및 상기 송신기에 접속되어 제 2 시간 주기 동안 X개의 톤들의 세트를 포함하는 제 2 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하도록 상기 송신기를 제어하는 제 2 제어 수단을 포함하며, 상기 N은 10 보다 크고(몇몇 경우들에서 20, 99, 1000 보다 큼), 상기 X는 5 미만의 양의 정수(몇몇 실시예들에서 1)이고, 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 시간 주기 동안 상기 제 1 영역으로 전송하는데 사용하는 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 80% 미만은 상기 X개 톤들의 세트에 할당되고, 상기 X개 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤은 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 최대 평균 전력의 적어도 20배(때때로 30 또는 40배)이다.
몇몇 실시예들에서, 사용자 데이터에는 비컨 신호를 전송하는 동안 송신기의 최대 송신 전력의 20% 이상 및 때때로 40 또는 60% 이상이 할당되며, 이를 사용하여 전송된다. 예를 들어, 섹터 송신기는 심볼 전송 주기 동안 전송되도록 허용된 최대 출력 송신 전력의 40%를 사용한다. 동일한 전송 주기 동안 비컨 신호는 사용자 데이터의 전력 레벨의 20배 또는 몇몇 경우들에서 40 또는 60배로 전송되는 비컨 톤을 가지는 톤에서 전송된다.
상기 방법들 및 장치들은 톤당 하나의 다수의 변조된 심볼들이 OFDM 심볼 주기 동안 동시에 전송되는 OFDM 구현들에 매우 적합하다. 상기 실시예들에서, 비컨 신호들은 데이터 심볼들을 전송하는데 사용된 톤들과 함께 전송될 수 있다.
도 1은 본 발명의 방법들에 따른 예시적인 기지국 송신기 타이밍 관계들을 설명하는 도면이다.
도 2는 예시적인 제 2 시간 간격에서 예시적인 톤당 전력 관계식들을 설명하는 도면이다.
도 3은 예시적인 제 2 시간 간격에서 또다른 예시적인 톤당 전력 관계식들을 설명하는 도면이다.
도 4는 예시적인 제 2 시간 간격에서의 또다른 예시적인 톤당 전력 관계식들이 제 2 시간 주기 및 제 3 시간 주기가 완전히 겹쳐지는 실시예에 상응하는 것을 설명하는 도면이다.
도 5는 예시적인 제 5 시간 간격에서 예시적인 톤당 전력 관계식들을 설명하 는 도면이다.
도 6은 본 발명의 방법들에 따라 예시적인 기지국 송신기 타이밍 관계식들을 설명하는 도면이다.
도 7은 예시적인 제 2 시간 간격에서 또다른 예시적인 톤당 전력 관계식들이 제 2 시간 주기와 제 3 시간 주기가 완전히 겹쳐지는 일 실시예에 상응하는 것을 설명하는 도면이다.
도 8은 예시적인 제 2 시간 간격에서 또다른 예시적인 톤당 전력 관계식들이 제 2 시간 주기와 제 3 시간 주기가 완전히 겹쳐지는 일 실시예에 상응하는 것을 설명하는 도면이다.
도 9는 본 발명에 따라 구현되는 비컨 시그널링을 지원하는 예시적인 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 10은 본 발명에 따라 구현되는 선택적으로 액세스 노드라 지칭되는 예시적인 기지국을 도시한다.
도 11은 본 발명에 따라 본 발명의 방법들을 사용하여 구현되는 예를 들면 이동 노드와 같은 예시적인 무선 단말기(WT)의 도면이다.
도 12는 본 발명에 따라 OFDM 시스템과 같은 주파수 분할 다중화된 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작하는 예시적인 방법의 흐름도이다.
도 13은 본 발명에 따라 주파수 분할 다중화된 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작하는 또다른 예시적인 방법의 흐름도이다.
도 14는 본 발명에 따른 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작하는 예시적 인 방법의 흐름도이다.
도 1은 본 발명의 방법들에 따라 예시적인 기지국 송신기 타이밍 관계식들을 설명하는 도면(100)이다. 도 1은 시간을 표시하는 수평축(102) 및 예를 들면 2초 간격과 같은 제 1 시간 주기(104)를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 제 1 시간 주기(104)는 2초보다 크다.
예시적인 OFDM 시스템과 같은 예시적인 주파수 분할 다중화된 통신 시스템에서 예를 들면 OFDM 신호 섹터 송신기와 같은 예시적인 기지국 송신기는 제 1 신호들을 사용하는 제 1 시간 주기(104)에서 N개 톤들의 세트를 사용하여 정보를 하나의 셀의 섹터와 같은 제 1 영역으로 통신하도록 동작되며, 상기 N은 20 보다 크다. 몇몇 실시예들에서, 송신기는 다수의 캐리어 주파수들을 사용하는 하나의 셀의 섹터에서 하나의 캐리어 주파수에 상응하는 섹터 송신기이다.
113개 톤들과 같은 N개 톤들의 세트는 기지국 송신기로부터 무선 단말기들로의 다운 링크 시그널링을 위해 사용되는 톤들의 세트가 될 수 있고, 상기 다운 링크 시그널링은 예를 들어 사용자 데이터를 포함하는 사용자 특정된 다운 링크 트래픽 채널 신호들과 같이 사용자 특정된 신호들 뿐만 아니라 비컨 신호들 및 할당들을 포함하는 방송 신호들을 포함한다. 예를 들면, OFDM 심볼 전송 주기와 같은 예시적인 제 2 시간 주기(106) 동안 송신기는 X개 톤들의 세트를 포함하는 제 2 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하도록 동작되며, 상기 X는 5 미만이며, 상기 경우에 상기 제 1 시간 주기 동안 임의의 1초 주기에서 상기 기지국이 신호들을 제 1 영역 으로 전송하는데 사용된 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 80% 미만이 상기 X개 톤들의 세트에 할당되고, 전력이 할당되는 상기 X개 톤들의 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 적어도 20배가 할당된다. 예를 들어, 제 2 시간 주기(106) 동안의 X개 톤들의 세트는 비컨 신호를 포함할 수 있고, 제 2 시간 주기는 비컨 신호들을 위해 지정된 연속하는 OFDM 전송 시간 간격들의 시퀀스인 OFDM 전송 시간 간격이 될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 음성, 텍스트 및 이미지 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 사용자 데이터는 상기 제 1 시간 주기(104) 동안 전송되는 N개의 톤들 중 적어도 하나에서 통신되며, 섹터, 셀 및 캐리어 주파수 정보 중 적어도 하나를 포함하는 송신기 정보는 상기 제 2 시간 주기(106) 동안 상기 X개 톤들 중 적어도 하나를 통해 전송된다. 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 영역으로 신호들을 전송하는데 사용된 최대 평균 총 BS 송신 전력의 예시적인 1초 간격(108)이 도 1에 도시된다. 일반적으로, 최대 전력의 1초 간격(108)은 제 1 시간 주기(104) 내의 서로 다른 위치들에서 흐르거나(slide) 발생할 수 있다. 도 1은 예를 들면, 1 초 간격(108) 동안의 예시적인 OFDM 심볼 전송 시간 간격과 같은 예시적인 제 5 시간 주기(110)를 포함한다.
도 1은 또한 예시적인 OFDM 심볼 전송 간격과 같은 예시적인 제 3 시간 주기(112)를 포함한다. 제 3 시간 주기 동안, 송신기는 Y개의 톤들의 세트를 포함하는 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하도록 동작되며, 상기 Y≤N이고, 상기 제 3 톤 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 1초 시간 간격(108) 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배의 전력이 할당된다. 도 1에서 제 3 시간 주기(112)는 예를 들면, OFDM 심볼 전송 시간 간격과 같은 제 2 시간 주기(106)와 동일한 지속 시간을 갖는다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 및 제 3 시간 주기들(106, 112)은 겹쳐진다. 도 1의 예에서, 제 2 및 제 3 시간 주기들(106, 112)은 완전히 겹쳐진다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 및 제 3 시간 주기들(106, 112)은 서로 이격된다. 다양한 실시예들에서, 송신기는 제 3 시간 주기 동안 상기 Y개 톤들의 세트 중 적어도 몇몇에서 데이터 제어 및 파일럿 신호들 중 적어도 2개를 변조하도록 동작된다.
몇몇 실시예들에서, 송신기는 상기 제 2 시간 주기 동안 Y개 톤들을 사용하여 사용자 데이터를 전송하도록 동작되며, 상기 Y개 톤들은 상기 N개 톤들에서 상기 X개 톤들에 포함되지 않는 톤들이며, 상기 Y는 1 이상의 양의 정수이고, 상기 제 2 시간 주기(106) 동안 사용된 총 송신기 전력의 20% 이상이 상기 제 2 시간 주기(106) 동안 Y개 톤들에 할당된다. 몇몇 실시예들에서, 상기 제 2 시간 주기(106) 동안 사용된 총 송신기 전력의 50% 이상이 Y개 톤들에 할당된다. 다양한 실시예들에서, 사용자 데이터를 전송하는 것은 상기 Y개의 톤들에서 변조된 심볼들을 전송하는 것을 포함하며, 상기 Y개 톤들의 각각은 하나의 OFDM 심볼 전송 간격에서 하나의 OFDM 변조 심볼과 같은 하나의 심볼을 통신한다.
몇몇 실시예들에서, 예시적인 제 4 시간 주기는 상기 제 1 시간 주기(104) 동안 발생하며, 제 4 시간 주기는 제 2 시간 주기와 동일한 지속 주기을 가지고, 제 2 시간 주기와 겹쳐지지 않는다. 예를 들어, 제 4 시간 주기는 G개의 톤들의 세트에서 또다른 비컨 신호를 전송하는데 사용된 간격이 될 수 있고, 제 4 시간 주 기 내에 전송되는 비컨 신호는 제 2 시간 주기에서 전송되는 비컨 신호와는 서로 다르다.
도 1은 스케일링을 위해 도시되지 않음에 유의하라.
도 2는 예시적인 제 2 시간 간격(!06)에서 예시적인 톤당 전력 관계들을 설명하는 도면(200)이다. 도 2는 수직축(202)에서 1초 간격(108)에서 평균 톤당 전력에 의해 나누어진 제 2 시간 주기(106) 동안의 톤당 전력 대 수직축(204)에서 톤 인덱스의 그래프이다. 도 2에 상응하는 예시적인 시스템은 다운 링크 시그널링을 위해 N=50개 톤들(톤 인덱스 0 ...49)을 사용한다. 예시적인 비컨 신호(208)는 톤 인덱스 34를 가지는 하나의 톤을 사용하며, 1초 간격에서 평균 톤당 전력의 25배를 사용한다. 따라서, 상기 예에서, 톤 세트 X는 하나의 톤을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 톤 세트 X는 2개의 톤들을 포함한다. 도 2에 도시된 것과 같이, 상기 비교적 높은 전력의 협대역 주파수로의 집중은 비컨 신호(208)가 다운 링크 시그널링을 수신하는 WT들에 의해 검출하고 식별하기 쉽게 한다.
도 3은 예시적인 제 2 시간 간격(106)에서 또다른 예시적인 톤당 전력 관계들을 설명하는 도면(300)이다. 도 3은 수직 축(302)에서 1초 시간 간격(108)에서 평균 톤당 전력에 의해 나누어진 제 2 시간 주기(106) 동안의 톤당 전력 대 수직축(304)에서 톤 인덱스의 그래프이다. 도 3에 상응하는 예시적인 시스템은 다운 링크 시그널링을 위해 N=500(톤 인덱스 0 ... 499; 306)을 사용한다. 제 2 시간 주기(106) 동안 전송되는 예시적인 비컨 신호(307)는 톤 인덱스 값들(7, 12, 17, 21)을 가지는 4개의 톤들을 사용하며, 각각 블럭들(308, 310, 312, 314)에 의해 표 시되는 것과 같이 각각의 톤에 대하여 1초 시간 간격에서 평균 톤당 전력의 25배를 사용한다.
몇몇 실시예들에서, 적어도 상기 X개의 톤들, 예컨데 비컨 톤들은 미리 결정된 주파수에서 전송되며, 상기 X개의 톤들 중 적어도 하나는 상기 N개 톤들의 세트에서 최저 주파수 톤으로부터 0 이상의 고정된 주파수 오프셋을 가지는 주파수를 사용하여 전송된다. 예를 들면, 캐리어 비컨 신호는 상기 X개 톤들을 사용할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 상기 X개 톤들 중 적어도 하나는 기지국 식별자와 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수로서 결정되는 주파수로 전송된다.
도 2의 예에서, X=1인 X개의 톤들의 세트를 사용하는 비컨 신호와 같은 예시적인 제 2 신호는 상기 기지국 송신기가 1초 간격(108) 동안 신호들을 제 1 영역으로 전송하는데 사용하는 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 50%를 사용하여 전송된다. 도 3의 예에서, X=4인 X개의 톤들의 세트를 사용하는 비컨 신호와 같은 예시적인 제 2 신호는 상기 기지국 송신기가 1초 간격(108) 동안 신호들을 제 1 영역으로 전송하는데 사용하는 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 20%를 사용하여 전송된다.
도 2 및 3의 예들에서, 상기 N개 톤들의 세트에서 N-X개 톤들 중 어느 것도 제 2 시간 주기(106) 동안 사용되지 않으며, 이는 송신기 전력이 비컨 신호(X개 톤들)에 집중되지만 상기 시간 동안 다른 (N-X) 톤들에 집중되지 않기 때문이다. 도 4는 예시적인 제 2 시간 간격(106)에서 또다른 예시적인 톤당 전력 관계들을 설명하는 도면(400)이다. 도 4는 제 2 시간 주기(106)와 제 3 시간 주기(112)가 완전 히 겹쳐지는 실시예에 상응한다. 도 4는 수직축(402)에서 제 2 시간 간격(108)에서 평균 톤당 전력에 의해 나누어지는 제 2 시간 주기(106) 동안의 톤당 전력 대 수직축(404)에서의 톤 인덱스의 그래프이다. 도 4의 예에서, 제 2 시간 주기(106)는 제 3 시간 주기(112)와 동일하다. 도 4에 해당하는 예시적인 시스템은 다운 링크 시그널링을 위해 N=100개의 톤들(톤 인덱스 0.. 99;406)을 사용한다. 제 2 시간 주기(106) 동안 전송되는 예시적인 비컨 신호(408)는 톤 인덱스=68을 가지는 하나의 톤을 사용하며, 각각의 톤에 대하여 1초 시간 간격에서 평균 톤당 전력의 25배를 사용한다. 따라서, 상기 예에서, 비컨 신호(408)의 톤 세트 X는 하나의 톤을 포함한다. 도 4에서 Y개의 톤들의 세트, 즉 99개의 톤들을 가지는 세트는 X개의 톤들 세트에서가 아니라 N개 톤들 세트에서 각각의 톤을 포함한다. Y개 톤들의 세트 중 톤들은 1초 간격에서 평균 톤당 전력에 의해 나누어지는 톤당 전력의 5배, 1배 또는 0.5배를 갖는다. 예를 들어, 5X의 상대적인 전력 레벨에서 톤 0을 사용하는 예시적인 신호는 파일럿 신호의 일부일 수 있고, 1X의 상대적인 전력 레벨에서 톤 12를 사용하는 예시적인 신호(412)는 할당, 확인 응답, 타이밍 제어 신호 또는 전력 제어 신호와 같은 제어 신호의 일부일 수 있다. 0.5X의 상대적인 전력 레벨에서 톤 99를 사용하는 예시적인 신호(414)는 사용자 데이터를 전달하는 다운 링크 트래픽 채널 신호의 일부일 수 있다.
도 5는 예시적인 제 5 시간 간격(110)에서 예시적인 톤당 전력 관계들을 설명하는 도면(500)이다. 도 5는 수직축(502)에서 1초 간격(108)에서 평균 톤당 전력에 의해 나누어지는 제 5 시간 주기(110) 동안의 톤당 전력 대 수평축(502)에서 톤 인덱스의 그래프이다. 도 5에 상응하는 예시적인 시스템은 다운 링크 시그널링을 위해 N=100개의 톤들(톤 인덱스 0 ... 99;506)을 사용한다. 도 5의 예에 도시된 톤들은 1초 간격에서 평균 톤 전력에 의해 나누어진 2X, 1X, 0.5X의 톤당 전력을 갖는다. 예를 들어, 예시적인 신호 성분(512)은 2X 전력 레벨에서 톤 38을 사용하고 파일럿 신호, 할당 신호, 확인 응답 신호, 타이밍 제어 신호 또는 전력 제어 신호와 같은 제어 신호의 일부일 수 있고, 예시적인 성분(510)은 1X 전력 레벨에서 톤 13을 사용하고, 사용자 데이터 신호의 일부일 수 있고, 예시적인 성분(508)은 0.5X 전력 레벨에서 톤 9을 사용하고, 또다른 데이터 신호의 일부일 수 있다. 예시적인 제 5 간격(110) 동안, 총 송신 전력은 최대 평균 총 BS 송신 전력의 1초 간격(108) 동안 제 1 영역으로의 평균 송신 전력의 100% 이다. 도 5의 예에서, 총 전력의 4%를 표시하는 타입(512)의 신호 성분들을 가지는 2개의 톤들, 총 전력의 94%를 표시하는 타입(510)의 신호 성분들을 가지는 95개의 톤들, 총 전력의 2%를 표시하는 타입(508)의 신호 성분들을 가지는 4개의 톤들이 존재한다. 일반적으로, 예를 들어 각각의 OFDM 심볼 전송 간격과 같은 각각의 제 5 간격(110) 동안 총 전력은 1초 간격(108)의 평균 전력으로부터 유도된다.
도 6은 본 발명의 방법들에 따른 예시적인 기지국 송신기 타이밍 관계들을 설명하는 도면(600)이다. 도 6은 본 발명에 따라 도 1의 예시적인 변형을 도시한다. 도 6의 예시적인 제 1 시간 주기(604)는 도 1의 예시적인 제 1 시간 주기(104)와 유사하거나 동일하다. 도 6의 최대 평균 총 BS 송신 전력의 예시적인 1 초 간격(608)은 도 1의 간격(108)과 유사하거나 동일하다. 도 6의 예시적인 제 2 시간 주기(606, 606')는 도 1의 제 2 시간 주기(106)와 유사하거나 동일하다. 예시적인 제 1 제 2 시간 주기(606) 및 예시적인 제 2 제 2 시간 주기(606')는 제 2 시간 주기가 제 1 시간 주기(604) 동안 주기적으로 반복하는 것을 설명한다. 도 6은 제 1 시간 주기(604) 내의 제 3 시간 주기(제 1 제 3 시간 주기(612), 제 2 제 1 시간 주기(612'), 제 3 제 1 시간 주기(612"), ..., N번째 제 3 시간 주기(612'''))의 반복들을 포함한다. 각각의 제 3 시간 주기(612, 612', 612", 612''')는 도 1의 예시적인 제 3 시간 주기(112)와 유사하거나 동일하다. 몇몇 실시예들에서, 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복을 위해, 상기 제 3 시간 주기의 적어도 Z회 반복들에 제공되며, 상기 Z는 적어도 10이다. 몇몇 실시예들에서, 상기 Z는 적어도 400이다.
도 7은 예시적인 제 2 시간 간격(106)에서 또다른 예시적인 톤당 전력 관계들을 설명하는 도면(700)이다. 도 7은 제 2 시간 주기(106)와 제 3 시간 주기(112)가 완전히 겹쳐지는 실시예에 상응한다. 도 7은 수직축(702)에서 제 2 시간 간격(108)에서 평균 톤당 전력에 의해 나누어지는 제 2 시간 주기(106)를 위한 톤 당 전력 대 수직축(704)에서 톤 인덱스의 그래프이다. 도 4의 예에서, 제 2 시간 주기(1060)는 제 3 시간 주기(112)와 동일하다. 도 7에 상응하는 예시적인 시스템은 다운 링크 시그널링을 위해 N=100개의 톤들(톤 인덱스 0 ... 99)을 사용한다. 제 2 시간 주기(106) 동안 전송되는 예시적인 비컨 신호(708)는 톤 인덱스=68을 가지는 하나의 톤을 사용하며, 각각의 톤에 대하여 1초 간격에서 평균 톤당 전력의 25배를 사용한다. 따라서, 상기 실시예에서, 비컨 신호(708)의 톤 세트 X는 하나의 톤을 포함한다. 도 7에서 Y개 톤들의 세트는 1초 간격에서 평균 톤당 전력에 의해 나누어진 5X, 1X, 0.5X 톤당 전력을 갖는다. 예를 들어, 5X 상대 전력 레벨에서 톤 0을 사용하는 예시적인 신호(710)는 파일럿 신호의 일부일 수 있고, 1X 상대 전력 레벨에서 톤 12을 사용하는 예시적인 신호(712)는 할당, 확인 응답, 타이밍 제어 신호 또는 전력 제어 신호와 같은 제어 신호의 일부일 수 있다. 0.5X 상대 전력 레벨에서 톤 99을 사용하는 예시적인 신호(714)는 사용자 데이터를 전달하는 다운 링크 트래픽 채널 신호의 일부일 수 있다. 예시적인 톤들 26(716)은 N개 톤들의 세트에서 사용되지 않는 톤이다. 상기 실시예에서, N-X=99개 톤들의 세트로부터 64개 톤들은 제 1 영역에서 제 2 시간 주기(106) 동안 사용되지 않는다. 몇몇 실시예들에서, 상기 N개 톤들 세트 내에 있지만 상기 X개 톤들 세트 내에 있지 않는 N-X개 톤들 중 적어도 1/2는 상기 제 1 영역에서 상기 제 2 시간 주기 동안 사용되지 않는다.
도 8은 예시적인 제 2 시간 간격(106)에서 또다른 예시적인 톤당 전력 관계들을 설명하는 도면(800)이다. 도 8은 제 2 시간 주기(106)와 제 3 시간 주기(112)가 완전히 겹쳐지는 실시예에 상응한다. 도 8은 수직축(802)에서 1초 시간 간격(108)에서 평균 톤당 전력으로 나누어진 제 2 시간 주기(106) 동안의 평균 톤당 전력 대 수평축(804)에서 톤 인덱스의 그래프이다. 도 8의 예에서, 제 2 시간 주기(106)는 제 3 시간 주기(112)와 동일하다. 도 8에 상응하는 예시적인 시스템은 다운 링크 시그널링을 위해 N=100개 톤들(톤 인덱스 0 .. 99)을 사용한다. 제 2 시간 주기(106) 동안 전송되는 예시적인 비컨 신호(808)는 톤 인덱스=68를 가지 는 하나의 톤을 사용하며, 각각의 톤에 대하여 1초 간격에서 평균 톤당 전력의 25배를 사용한다. 따라서, 상기 예에서, 비컨 신호(808)의 톤 세트 X는 하나의 톤을 포함한다. 도 8에서 Y개 톤들의 세트. 즉 N개 톤들의 세트 내에 있지만 X개 톤들 세트 내에 있지 않은 2개의 톤들(톤 인덱스=12, 26)를 포함하는 세트는 각각 신호 성분들(812, 812')과 연관된다. 상기 예에서, Y개 톤들의 세트의 톤들의 1초 간격에서 평균 톤당 전력에 의해 나눠지는 1X 톤당 전력을 갖는다. 예를 들어, 1X 상대 전력 레벨에서 톤 12을 사용하는 예시적인 신호(812)는 파일럿, 할당, 확인 응답, 타이밍 제어 신호 또는 전력 제어 신호와 같은 제어 신호의 일부가 될 수 있거나 음성, 텍스트, 및/또는 사용자 응용 데이터를 포함하는 신호와 같은 사용자 데이터 신호의 일부일 수 있다. 예시적인 톤 26(816)은 N개 톤들의 세트로부터 사용되지 않는 톤이다. 상기 실시예에서, N-X=99개 톤들로부터 97개 톤들은 제 1 영역에서 제 2 시간 주기(106) 동안 사용되지 않는다. 몇몇 실시예들에서, N개 톤들의 세트 내에 있지만, X개 톤들의 세트 내에 있지 않은 N-X 톤들 중 다수의 톤들은 제 1 영역에서 상기 제 2 시간 주기 동안 사용된다.
도 9는 본 발명에 따라 구현되는 비컨 시그널링을 지원하는 예시적인 무선 통신 시스템(900)을 도시한다. 시스템(900)은 본 발명의 장치 및 방법들을 사용한다. 도 9는 다수의 예시적인 다중-섹터 셀들, 셀 1(902), 셀 2(904), 셀 3(906)을 포함한다. 각각의 셀(902, 904, 906)은 각각 기지국(BS; BS1(908), BS2(910), BS3(912))을 위한 무선 커버리지 영역을 표시한다. 예시적인 실시예에서, 각각의 셀(902, 904, 906)은 3개의 섹터들(A, B, C)을 포함한다. 셀 1(902)은 섹터 A(914), 섹터 B(916), 섹터 C(918)를 포함한다. 셀 2(904)은 섹터 A(920), 섹터 B(922), 섹터 C(924)를 포함한다. 셀 3(906)은 섹터 A(926), 섹터 B(928), 섹터 C(930)을 포함한다. 다른 실시예들에서, 셀 마다 서로 다른 개수의 섹터들이 가능하며, 예를 들면, 셀 마다 1 섹터, 셀 마다 2 섹터, 또는 셀 마다 3 섹터들이 가능하다. 부가적으로, 서로 다른 셀들은 서로 다른 개수의 섹터들을 포함할 수 있다.
무선 단말기들(WTs), 예컨데 이동 노드들(MNs)은 시스템을 통해 이동할 수 있고, 피어 노드들, 예컨데 다른 MN들과 무선 링크들을 통해 BS들로 통신할 수 있다. 셀 1(902) 섹터 A(914)에서, WTs(932, 934)는 각각 무선 링크들(933, 935)을 통해 BS 1(908)와 접속된다. 셀 1(902) 섹터 B(916)에서, WTs(936, 938)은 각각 무선 링크들(937, 939)을 통해 BS 1(908)에 접속된다. 셀 1(902) 섹터 C(918)에서, WTs(940, 942)은 각각 무선 링크들(941, 943)을 통해 BS 1(908)에 접속된다. 셀 2 (902) 섹터 A(920)에서, WTs(944, 946)는 각각 무선 링크들(945, 947)을 통해 BS 2(910)와 접속된다. 셀 2(904) 섹터 B(922)에서, WTs(948, 950)은 각각 무선 링크들(949, 951)을 통해 BS 2(910)에 접속된다. 셀 2(904) 섹터 C(924)에서, WTs(952, 954)은 각각 무선 링크들(953, 955)을 통해 BS 2(910)에 접속된다.
BS들은 네트워크를 통해 접속될 수 있으며, 따라서 주어진 셀 내의 WT들에 대하여 주어진 셀 외부에 위치된 피어들로의 접속을 제공한다. 시스템(900)에서, Bss(908, 910, 912)은 각각 네트워크 링크들(970, 972, 974)을 통해 네트워크 노드(968)에 접속된다. 네트워크 노드(968), 예컨데 라우터는 네트워크 링크(976)를 통해 다른 기지국들, 리우터들, 홈 에이전트 노드들, AAA 서버 노드들 등등 및 인 터넷과 같은 다른 네트워크 노드들에 접속된다. 네트워크 링크들(970, 972, 974, 976)은 예를 들면, 광섬유 링크들이 될 수 있다.
BS들(908, 910, 912)은 섹터화된 송신기들을 포함할 수 있고, 각각의 섹터 송신기는 본 발명에 따라 정규 시그널링, 예를 들면 특정 WT(들)로 향하는 사용자 데이터와 같은 다운 링크 트래픽 신호들을 위해 할당되는 특정 캐리어 주파수를 사용한다. 섹터 송신기의 할당되는 캐리어 주파수는 정규 시그널링을 위해 사용되며, 또한 할당 신호들, 파일럿 신호들 및/또는 비컨 신호들과 같은 방송 신호들을 BS로부터 WT들로 전달한다. BS들(908, 910, 912)은 캐리어 정보, 셀 식별 정보 및/또는 섹터 식별 정보를 전달하는 비컨 신호들을 전송한다. 부가적으로, 본 발명의 몇몇 실시예들에 따라, 각각의 기지국 섹터 송신기는 정규 시그널링을 위해 인접 셀/섹터에 할당되는 캐리어 주파수 대역들 내에서 파일럿 신호들 및/또는 비컨 신호들과 같은 부가의 다운 링크 신호들을 전송한다. 상기 다운 링크 신호들은 부착 포인트를 선택하기 위한 캐리어 주파수와 부착 포인트로서 사용하기 위한 기지국 섹터/셀을 평가 및 결정하는데 사용하는 정보를 WT들, 예컨데 WT(932)로 제공한다. WT들, 예컨데 WT(932)는 예를 들면 다운 링크 트래픽 채널 시그널링과 같은 정규 통신을 위해 사용될 수 있고, WT에 의해 선택될 수 있는 선택적인 캐리어 주파수 대역들에서 정보를 제공하는 BS들(908, 910, 912) 섹터 송신기들로부터의 정보를 처리할 수 있는 능력을 가지는 수신기를 포함한다.
도 10은 본 발명에 따라 구현되는 예시적인 기지국(1000)을 설명하며, 상기 기지국은 선택적으로 액세스 노드라 지칭된다. BS는 WT의 네트워크 부착 포인트로 서 제공되기 때문에 액세스 노드라 불리며, WT의 네트워크로의 접속을 제공한다. 도 10의 기지국(1000)은 도 9의 시스템(900)의 기지국들(908, 910, 912) 중 임의의 기지국의 상세한 표현이 될 수 있다. 기지국(1000)은 다양한 엘리먼트들이 데이터 및 정보를 교환할 수 있는 버스(1012)를 통해 서로 접속된 섹터화된 수신기(1002), 섹터화된 송신기(1004), 예를 들면, CPU와 같은 프로세서(1006), I/O 인터페이스(1008) 및 메모리(1010)를 포함한다. 섹터화된 수신기(1002)는 다수의 수신기들(섹터 1 수신기(1016), 섹터 N 수신기(1020))을 포함하며, 각각의 수신기는 각각 수신 안테나(수신 안테나 1(1018), 수신 안테나 N(1022))에 접속된다. 각각의 수신기(1016, 1020)는 각각 디코더(1024, 1026)를 포함한다. 다수의 무선 단말기들(1100; 도 11에 도시)로부터의 업 링크 신호들은 섹터화된 안테나(1018, 1022)를 통해 수신되고, 섹터화된 수신기들(1016, 1020)에 의해 처리된다. 각각의 수신기의 디코더(1024, 1026)은 수신된 업 링크 신호들을 디코딩하고, 전송 이전에 WT들(1100)에 의해 인코딩된 정보를 추출한다. 섹터화된 송신기(1004)는 다수의 송신기들, 섹터 1 송신기(1028), 섹터 N 송신기(1030)를 포함한다. 각각의 섹터 송신기(1028, 1030)은 다운 링크 데이터/정보를 인코딩하기 위한 인코더(1036, 1038)를 포함하며, 각각 섹터 송신 안테나(1030, 1034)에 접속된다. 각각의 안테나(1030, 1034)는 서로 다른 섹터에 상응하며, 일반적으로 안테나들이 해당하는 섹터로 전송하도록 방향이 결정되거나 위치될 수 있다. 안테나들(1030, 1034)은 이격될 수 있거나, 서로 다른 섹터들을 위한 서로 다른 안테나 부재들을 가지는 단일 다중-섹터 안테나의 서로 다른 부재들에 해당할 수 있다. 각각의 섹터 송신 기(1030, 1034)는 정규 시그널링, 예를 들면 다운 링크 트래픽 시그널링과 같은 정규 시그널링을 위해 사용될 할당되는 캐리어 주파수 대역을 갖는다. 각각의 섹터 송신기(1030, 1034)는 자신의 할당되는 캐리어 주파수 대역 내에서 할당 신호들, 데이터 및 제어 신호들, 파일럿 신호들, 및/또는 비컨 신호들과 같은 다운 링크 신호들을 전송할 수 있다. 본 발명의 몇몇 실시예들에 따른 각각의 섹터 송신기(1030, 1034)는 파일럿 신호들 및/또는 비컨 신호들과 같은 추가의 다운 링크 신호들을 다른 캐리어 주파수 대역들, 예컨데 정규 시그널링을 위해 인접하는 셀들/섹터들에 할당되는 캐리어 주파수 대역들로 전송한다. 기지국 I/O 인터페이스(1008)는 기지국(1000)을 다른 네트워크 노드들, 예컨데 다른 액세스 노드들, 라우터들, AAA 서버들, 홈 에이전트 노드들, 및 인터넷에 접속한다. 메모리(1010)는 본 발명에 따라 서로 다른 전력 레벨들을 사용하여 사용자들의 서로 다른 캐리어 주파수들로 스캐줄링, 전력 제어, 타이밍 제어, 통신, 시그널링, 및 비컨 시그널링을 포함하는 기지국(1000)의 동작을 제어하기 위해 루틴들(1030)을 실행하고, 메모리(1010) 내의 데이터/정보(1042)를 사용한다.
루틴들(1040)은 다수의 루틴 세트(섹터 1 루틴들(1044), 섹터 B 루틴들(1046))을 포함하며, 각각의 세트는 BS(1000)에 의해 커버되는 섹터에 상응한다. 예를 들면, 단일 섹터 내의 사용자 데이터를 포함하는 다운 링크 트래픽 채널 시그널링과 같은 정규 시그널링을 위해 다중 캐리어 주파수들이 사용되는 실시예들과 같은 몇몇 실시예들에서, 루틴들의 추가 세트들은 서로 다른 BS 섹터 부착 포인트들에 상응하는 서로 다른 캐리어들에 해당되는 섹터를 위해 존재할 수 있다.
예시적인 섹터 1 루틴들(1044)은 통신 루틴들(1048) 및 기지국 제어 루틴들(1050)을 포함한다. 통신 루틴들(1048)은 BS(1000)에 dlm해 사용되는 다양한 통신 프로토콜들을 수행한다. 기지국 제어 루틴들(1050)은 섹터 1 수신기(1016)의 동작, 섹터 1 송신기(1028)의 동작, I/O 인터페이스(1008)의 동작 및 비컨 시그널링을 포함하는 본 발명이 방법들의 실행을 포함하는 BS(1000)의 동작들을 제어하기 위해 데이터/정보(1042)를 사용한다. 스케줄러 모듈(1052)은 예를 들면, 업 링크 및 다운 링크 트래픽 채널 세그먼트들과 같은 무선 링크 자원들의 WT들로의 할당과 같이 사용자들을 스케줄링한다. 시그널링 모듈(1054)은 메모리(1010) 내의 데이터/정보(1042)를 사용하여 섹터 1 시그널링과 관련하여 다운 링크 및 업 링크 시그널링의 제어를 수행한다. 시그널링 모듈(1054)은 BS(1000)에 해당하는 셀의 제 1 섹터로의 다운 링크 신호들을 사용하여 예를 들면, 간격 2 초 또는 그 이상의 시간 주기들에 걸쳐 전송하도록 섹터 1 송신기(1028)를 제어한다. 전송되는 다운 링크 신호들 중 몇몇은 음성, 텍스트, 및/또는 이미지 정보와 같은 사용자 데이터를 포함하는 다운 링크 트래픽 채널 신호들, 파일럿 신호들 및 할당, 확인 응답, 타이밍 제어 및 전력 제어 정보와 같은 다른 제어 정보를 포함한다. 시그널링 모듈(1054)은 N개의 다운 링크 톤들의 세트를 포함하여 BS(1000)에 할당되는 톤들의 세트들을 사용하며, 상기 B은 20보다 크다. 시그널링 모듈(1054)은 예를 들면, OFDM 심볼 전송 타이밍 동작들 및 비컨 활성화 타이밍 제어 동작들과 같은 타이밍 동작들을 제어한다.
비컨 모듈(1056)은 섹터 1 비컨 모듈(1058) 및 인접 섹터 비컨 모듈(1060)을 포함한다. 비컨 모듈(1056)은 본 발명에 따른 비컨 신호 발생 및 전송을 포함하는 섹터 1 송신기 비컨 기능들을 제어하기 위해 메모리(1010) 내의 데이터/정보(1042)를 사용한다. 비컨 모듈(1056)은 지정된 비컨 시그널링 간격들 동안 비컨 신호들을 전송하기 위해 섹터 1 송신기(1028)를 제어하며, 하나의 비컨 신호는 X개 톤들의 세트를 사용하고, 상기 X는 5 미만의 양의 수이고, 비컨 신호의 X개 톤들의 세트에 할당되는 전력은 적어도 2초의 제 1 지정된 시간 주기 동안 임의의 1초 시간 간격 동안 기지국 송신기가 섹터 1에 전송하는데 사용된 최대 평균 기지국 송신 전력이 80% 미만이고, 상기 적어도 2초 간격은 비컨 신호를 포함하며, 상기 전력이 할당되는 X개 톤들의 각각은 적어도 2초 길이의 간격에서 임의의 1초 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20배이다.
섹터 1 비컨 모듈(1058)은 사용자 데이터를 포함하는 다운 링크 시그널링과 같은 정규 다운 링크 시그널링을 위해 섹터 1 송신기(1028)에 의해 사용된 캐리어 주파수 대역 내에서 발생되어 전송되는 비컨 신호들과 관련된 제어 동작들을 수행한다. 인접 섹터 비컨 모듈(1060)은 정규 다운 링크 시그널링을 전송하기 위해 인접 섹터들에 의해 사용된 캐리어 주파수 대역 내에서 발생되어 전송되는 비컨 신호들과 관련된 동작들을 수행한다. 인접 대역들에서 비컨 신호들을 전송함으로써, 단일 캐리어에 동조된 단일 수신기 체인을 가지는 WT는 현재의 부착 포인트 캐리어 주파수에서 동작하면서 서로 다른 임시 캐리어 주파수 BS 섹터 부착 포인트들에 고나한 정보를 전달하는 비컨 신호들을 수신할 수 있다.
데이터/정보(1042)는 데이터/정보(섹터 1 데이터/정보(1062), 섹터 N 데이터 /정보(1064))의 다수의 세트들을 포함한다. 섹터 1 데이터/정보(1062)는 p이터(1066), 섹터 정보(1068), 캐리어 정보(캐리어 1 정보(1070), 캐리어 N 정보(1072))의 다수 세트들, 톤 정보(1074), 비-비컨 다운 링크 톤 정보(1076), 비컨 정보(1078), WT 데이터/정보(1080), 평균 송신기 전력 정보(1082), 현재 송신기 전력 정보(1084), 타이밍 정보(1086) 및 다운 링크 신호들(1088)을 포함한다.
데이터(1066)는 다수의 WT들, 예컨데 BS(1000)의 섹터 1을 사용할 때 네트워크 부착 포인트로서의 WT들 및 BS(1000)의 섹터 1를 사용하여 WT와 통신할 때 네트워크 부착 포인트로서의 WT들에 수신되고 전송될 사용자 데이터/정보를 포함한다. 섹터 정보(1068)는 예를 들면 특정 BS 섹터 식별자와 같이 섹터 1을 식별하는 정보를 포함한다.
캐리어 정보(캐리어 1 정보(1070) 및 캐리어 N 정보(1072)는 다운 링크 시그널링을 위해 섹터 1에서 사용된 캐리어들의 각각과 연관된 정보를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 하나의 셀의 주어진 섹터는 서로 다른 선택적인 네트워크 부착 포인트에 상응하는 다수 캐리어들의 각각과의 사용자 데이터 다운 링크 시그널링을 위해 다수의 캐리어들을 사용할 수 있다. 상기 실시예에서, 섹터 내의 각각이 캐리어는 서로 다른 BS 섹터 송신기와 연관될 수 있고, 주어진 섹터는 예를 들면, 다중 섹터 1 송신기들(1028)과 같은 다수의 BS 섹터 송신기들을 가질 수 있다.
예를 들면 인접 섹터 비컨 모듈(1060)을 사용하는 실시예와 같은 몇몇 실시예들에서, 캐리어 정보(1070, 1072)는 캐리어가 사용자 데이터, 비컨 신호들 및 다른 제어 신호들을 포함하는 정규 다운 링크 시그널링을 위해 섹터 1 내의 송신 기(1028)에 의해 사용된 캐리어인지의 여부 또는 캐리어가 섹터 1 송신기가 사용자 데이터가 아닌 캐리어를 사용하여 비컨 신호들을 전송하는 경우에 인접 섹터에 의한 사용자 데이터 다운 링크 시그널링을 위해 사용된 캐리어인지의 여부를 식별하는 정보를 포함한다.
캐리어 정보(1070, 1072)는 또한 다운 링크 캐리어가 집중되는 대역폭과 같은 대역폭을 식별하는 정보를 포함한다. 캐리어 정보(1070, 1072)는 섹터 1 내에서 사용된 다운 링크 및/또는 업 링크 캐리어들을 포함하는 정보를 포함한다. 다운 링크 캐리어 정보는 섹터 1 송신기(1028)를 동조할 때 사용되며, 업 링크 캐리어 정보는 섹터 1 수신기(1016)를 동조할 때 사용된다.
톤 정보(1074)는 BS(1000)의 섹터 1과 관련하여 다운 링크 시그널링에 상응하는 다운 링크 톤 정보(1090) 및 업 링크 시그널링에 상응하는 업 링크 톤 정보(1092)를 포함한다. 다운 링크 톤 정보(1090)는 톤 세트 정보(1094) 및 전력 정보(1096)를 포함한다. 톤 세트 정보(1094)는 N개 톤들의 세트를 포함하고, 상기 N은 20보다 크며, 사용자 데이터, 비컨 신호들, 파일럿 신호들 및 할당들, 확인 응답들, 타이밍 제어 신호들 및 전력 제어 신호들과 같은 다른 전력 신호들을 포함하는 다운 링크 시그널링을 위해 섹터 1 송신기(1028)에 의해 사용된다. 몇몇 실시예들에서, N개 톤들의 세트는 섹터 1 송신기(1028)를 위한 다운 링크 시그널링에 할당되는 대역폭을 사용하는 연속하는 톤들의 세트이다.
몇몇 실시예들에서, 다운 링크 톤 정보(1090)는 톤 호핑(hopping) 정보를 포함하며, 상기 정보는 논리적인 톤들로 맵핑되고, 논리적인 톤들은 기지국 및/또는 기지국 섹터와 관련될 수 있는 주기적인 미리 결정된 톤 호핑 시퀀스에 따른 시간에서 물리적인 톤들로 호핑된다. 전력 정보(1096)는 N개 톤들의 세트에 할당되는 총 섹터 송신 전력, 톤당 전력 레벨 정보, 및/또는 평균 전력 정보를 포함하는 전력 레벨 정보를 포함한다.
업 링크 톤 정보(1092)는 섹터 1 수신기(1016)가 동조되는 업 링크 대역에서 톤들의 세트와 연관된 톤 세트 정보와 같은 정보를 포함한다.
비컨 정보(1078)는 톤 세트 정보(1097), 전력 정보(1095) 및 송신기 정보(1093)를 포함한다. 톤 세트 정보(1097)는 N개 톤들의 세트로부터 X개 톤들의 세트 또는 세트들에 관한 정보를 포함하고, 상기 X에는 5 미만이며, 상기 C개 톤들의 각각의 세트는 비컨 신호의 톤들을 포함한다. 전력 정보(1095)는 비컨 신호의 N개 톤들의 각각에서 사용될 전력 레벨을 식별하는 정보를 포함하고, 상기 X개 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤에는 적어도 2초의 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20X배가 할당되며, 상기 제 1 주기는 비컨 신호를 포함하고, 전력 정보(1095)는 비컨 신호를 포함하는 X개 톤들의 결합된 세트에서 사용될 전력 레벨을 식별하는 정보를 포함하고, 상기 전력은 임의의 1초 시간 주기 동안 기지국 섹터 1 송신기(1028)에 의해 사용된 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 80% 미만이다.
송신기 정보(1093)는 셀 식별 정보(1091), 섹터 ID 정보(1089), 및 캐리어 식별 정보(1087)를 포함한다. 정보(1093)에서 다양한 형태들의 송신기 식별 정보는 예를 들면 섹터 1 송신기(1028)가 비컨 신호들의 반복되는 시퀀스로 비컨을 전 송하는 시간 및 비컨에 연관된 X개 톤들의 세트와 같은 비컨 신호들에 의해 전달된다.
비-비컨 다운 링크 톤 정보(1076)는 Y≤N인 Y개 톤들의 세트들에서 정보를 포함하며, 사용자 데이터, 파일럿 신호들 및 다른 제어 신호들과 같은 비-비컨 다운 링크 신호들을 전송하는데 사용된다. 예를 들면, 서로 다른 OFDM 심볼 전송 간격들과 같은 서로 다른 시간 간격들 동안, Y개 톤들의 세트는 변경될 수 있다. 예를 들어, OFDM 전송 시간 간격이 비컨 신호가 전송되지 않는 동안의 간격이면, Y개 톤들의 세트는 N개 톤들의 각각을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 비컨 전송 간격 동안, Y개 톤들의 세트는 0개 톤들을 포함한다. 다른 실시예들에서, 비컨 간격 동안 N-X개 톤들의 세트가 존재하며, 상기 N-X 톤들의 세트로부터 Y개 톤들의 서브 세트는 비컨 신호 전송과 동일한 시간에 사용자 데이터를 전송하도록 사용된다. 몇몇 실시예들에서, 비컨 전송 간격 동안의 Y개 톤들의 세트는 50개 이상의 톤들의 세트이다. 전력 정보(1099)는 Y개 톤들의 세트 및 Y개 톤들의 세트내의 톤들의 각각에 할당되는 전력을 식별하는 정보를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 비컨 전송 간격 동안 총 섹터 송신기 전력의 20% 이상은 비컨 간격 동안 Y개 톤들의 세트에 할당된다. 몇몇 실시예들에서, 비컨 전송 간격 동안 총 섹터 송신기 전력의 50% 이상이 상기 비컨 간격 동안 Y개 톤들의 세트에 할당된다.
WT 데이터/정보(1042)는 다수의 정보 세트들(WT 1 데이터/정보(1085), WT N 데이터/정보(1073)를 포함한다. 각각의 정보 세트, 예를 들면, WT1 데이터/정보(1085)는 BS(1000) 섹터를 네트워크 부착 포인트로 사용하는 WT에 해당한다. WT1 데이터/정보(1085)는 WT1로부터/로의 루트에서 사용자 데이터(1083) 및 자원/사용자/세션 정보(1075)를 포함한다. 사용자 데이터(1083)는 음성 정보(1081), 텍스트 정보(1079), 및 이미지 정보(1077)를 포함한다. 자원/사용자/세션 정보(1075)는 기지국에 할당되는 식별자와 같이 WT1에 할당되는 자원들을 식별하는 정보 및 예를 들면 지정된 업 링크 및 다운 링크 트래픽 채널 세그먼트들과 같이 할당되는 세그먼트들을 포함한다. 자원/사용자/세션 정보(1075)는 WT1과의 통신 세션들에서 예를 들면, 다른 WT들과 같은 사용자들을 식별하는 정보 및 상기 다른 WT들과 연관된 라우팅 정보를 포함한다.
평균 송신 전력 정보(1082)는 1초 간격과 같이 섹터 1 송신기(1028) 평균 소신 전력 정보를 포함한다. 현재 송신 전력 정보(1084)는 현재의 OFDM 심볼 전송 간격동안 사용된 톤들 각각의 전력 레벨들을 포함하여 현재 OFDM 심볼 전송 간격 동안 섹터 1 송신기(1028) 전송들의 송신 전력에 관한 정보를 포함한다. 현재 OFDM 심볼 전송 간격이 비컨 간격이면, 현재 송신 전력 정보(1084)는 또한 비컨 신호를 포함하는 톤들의 세트에서 결합된 전력에 관한 정보를 포함한다. 톤들에 할당되는 송신 전력은 사용자 데이터 또는 다른 비-비컨 제어 신호들에 할당되는 톤을 기준으로 전력 레벨을 비교하여 상대적으로 높은 전력 레벨을 톤 기준으로 비컨 신호들에 할당하는 것과 같이 본 발명의 방법에 따라 제어된다.
타이밍 정보(1086)는 간격 정보(1071) 및 반복 정보(1069)를 포함한다. 간격 정보(1071)는 섹터 1 송신기(1028)가 신호들을 섹터 1에 전송하도록 제어되는 적어도 2초 길이의 시간 주기와 같은 전송 간격들에 관한 타이밍 구성 정보를 포함 한다. 간격 정보는 또한 섹터 1 송신기(1028)가 섹터 1에 비컨 신호들을 전송하도록 제어되는 시간 주기에 관한 정보 및 섹터 1 송신기(1028)가 비-비컨 신호들을 섹터 1에 전송하도록 제어되는 시간 주기에 관한 정보를 포함한다. 간격 정보(1071)는 예를 들면, 단일 OFDM 심볼 전송 간격의 지속 시간과 같은 OFDM 심볼 타이밍 정보 및 예를 들면 셀의 다른 섹터들 및 업 링크와 다운 링크 사이와 관련하여 타이밍 동기화 정보와 같은 정보를 포함한다.
반복 정보(1069)는 비컨 신호들의 주기적인 반복 및/또는 비컨 시그널링 간격들에 관한 정보를 포함한다. 반복 정보(1069)는 예를 들면, 슬롯들(연속하는 OFDM 심볼 전송 간격들의 그룹), 수퍼 슬롯들(슬롯들의 그룹), 비컨 슬롯들(하나의 비컨 신호를 포함하는 수퍼 슬롯들의 그룹), 울트라 슬롯들(비컨 신호들의 그룹, 상기 울트라 슬롯들 내의 몇몇 비컨 슬롯들은 서로 다른 비컨 신호들을 포함함)을 반복하는 구조를 포함한다.
다운 링크 신호들(1088)은 OFDM 변조 심볼들(1067), 비컨 신호들(1065), 비-비컨 제어 신호들(1063), 및 사용자 데이터 신호들(1061)을 포함한다. OFDM 변조 심볼들(1067)은 예를 들면, 하나의 심볼에 변조된 데이터, 제어 및/또는 파일럿 정보와 같이 변조 심볼에서 전달된 정보를 포함하며, 상기 변조 심볼은 비-비컨 톤을 사용하여 전달된다. 비컨 신호들(1065)은 캐리어 정보, 섹터 ID 정보, 및/또는 셀 ID 정보와 같은 송신기 정보를 전달하는 비컨 신호들과 같이 전송될 비컨 신호를 식별하는 정보를 포함한다. 비-비컨 제어 신호들(1063)은 할당, 확인응답들, 전력 제어, 타이밍 제어 및 파일럿 신호들과 같은 신호들에 관한 정보 및 상응하는 제어 세그먼트 정보를 포함한다. 사용자 데이터 시그널들(1065)은 다운 링크 트래픽 채널 세그먼트 신호들과 같은 사용자 신호들에 관한 정보 및 상응하는 세그먼트 정보를 포함한다.
도 11은 본 발명의 방법들에 따라 상기 방법들을 사용하여 구현된 이동 노드와 같은 예시적인 무선 단말기(WT;1100)의 도면이다. 예시적인 WT(1100)는 도 9의 예시적인 시스템(900)의 WT들(932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966) 중 몇몇이 될 수 있다.
WT(1100)는 다양한 부재들이 데이터 및 정보를 교환할 수 있는 버스(1112)를 통해 접속된 수신기(1102), 송신기(1104), 예를 들면 CPU와 같은 프로세서(1106), 메모리(1110)를 포함한다. 메모리(1110)는 루틴들(1136) 및 데이터/정보(1138)를 포함한다.
프로세서(1106)는 WT의 동작을 제어하고 본 발명에 따른 방법들을 구현하기 위해 메모리(1110) 내의 데이터/정보(1138) 및 루틴들(1136)을 실행한다. 예를 들어, 마이크로 전화기, 키보드, 키패드, 마우스, 비디오 카메라, 스피커, 디스플레이 등등과 같은 사용자 I/O 디바이스들(1108)은 WT의 사용자를 WT(1100)와의 통신 세션에 참여한 또다른 WT에 통신될 사용자 데이터/정보를 입력하고 WT(1100)와의 통신 세션에 참여한 또다른 WT로부터 수신된 사용자 데이터를 출력하도록 한다.
수신기(1102)는 WT(1100)가 기지국들로부터의 다운 링크 신호들을 수신할 수 있는 수신 안테나(1114)에 접속되며, 상기 다운 링크 신호들은 비컨 신호들, 사용자 데이터 신호들 및 파일럿 신호들, 타이밍 제어 신호들, 전력 제어 신호들, 할당 들 및 확인응답들과 같은 비-비컨 제어 신호들을 포함한다. 수신기(1118)는 제 1 RF 모듈(1118), 제 1 수신기 체인(1120), 디지털 신호 처리 모듈(1122), 에너지 검출/SNR 검출 모듈(1124) 및 대역 선택 제어기(1126)를 포함한다. 몇몇 이중 RF 수신기 체인 실시예들과 같은 몇몇 실시예들에서, 수신기(1102)는 제 2 RF 모듈(1128) 및 제 2 수신기 체인(1130)을 포함한다.
제 1 RF 모듈(1118)은 캐리어 신호로 동조되고, 캐리어 신호들과 연관된 대역 내에서 다운 링크 신호들을 수신 및 처리한다. 제 1 수신기 체인(1120)은 제 1 RF 모듈(1118)로부터 출력 신호들을 수신하여 처리한다. 제 1 RF 모듈(1118)은 RF 필터 및/또는 믹서 회로를 포함할 수 있다. 제 1 RF 모듈(1118)은 예를 들면 캐리어 주파수를 선택하여 수신기(1102)를 상기 선택에 동조시키는 대역 선택 제어기(1126)로부터의 제어 입력을 수신한다.
제 1 수신기 체인(1120)은 A/D 모듈(1119) 출력으로부터의 디지털 신호에 FFT 또는 DFT를 수행하는 FFT/DFT(고속 푸리에 변환/이산 푸리에 변환) 모듈(1121) 및 아날로그-디지털 변환을 수행하기 위한 A/D 모듈(1119)을 포함한다. 제 1 RF 체인(1120)은 또한 예를 들면, 기저대역 필터들과 같은 추가의 필터들을 포함할 수 있다. 제 1 수신기 체인(1120)으로부터의 출력은 에너지 검출/SNR 검출 모듈(1124)에 입력된다.
에너지 검출/SNR 모듈(1124)은 다운 링크 대역의 톤들의 각각과 연관된 에너지를 검출한다. 비컨 신호 성분들은 다른 비-비컨 돈들과 관련하여 비교적 높은 톤당 전력에 의해 식별될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 비컨 신호들은 SNR 측정 정보에 의해 검출될 수 있다. 비컨들은 동일한 캐리어 대역에서 전송되는 다수의 동기화되지 않은 기지국 송신기들로부터의 비컨들이 검출되어 처리되도록 하는 정확한 타이밍 동기화의 필요 없이 검출될 수 있음에 유의하라.
비-비컨 성분들, 예를 들면, 더 낮은 전력의 톤들은 비컨 톤들로 분류되지 않고, 부착 포인트 기지국 섹터로부터 전송되며, 디지털 신호 처리 모듈(1122)에 의해 처리된다. 디지털 신호 처리 모듈(1122)은 심볼 검출 및 전달을 수행한다. 디지털 신호 처리 모듈(1122) 동작들은 타이밍 동기화 동작들을 포함한다. 디지털 신호 처리 모듈(1122)은 전송 전에 BS에 의해 인코딩된 정보를 디코딩하기 위한 디코더(1132)를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 디코더(1132)는 데이터 또는 비-비컨 제어 신호를 위해 사용된 동일한 톤에서 비컨 톤의 동시 전송으로 인해 손실된 정보를 복원하기 위해 인코딩된 신호에서 중복 정보를 사용한다. 몇몇 실시예들에서, 에너지 검출/SNR 검출 모듈(1124)은 디지털 신호 처리 모듈(1122)의 일부로서 포함된다.
몇몇 실시예들에서, 제 2 RF 모듈(1128) 및 제 2 수신기 체인(1130)이 사용된다. 제 2 RF 모듈(1128)은 제 1 RF 모듈(1118)과 유사하거나 동일하고, 제 2 수신기 체인(1130)은 제 1 수신기 체인(1120)과 유사하거나 동일하다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 RF 모듈(1128) 및/또는 제 2 수신기 체인(1130)은 게이트들의 개수 및/또는 수행되는 동작들에 있어서 제 1 RF 모듈(1118) 및 제 1 수신기 체인(1120) 보다 복잡하지 않다. 제 1 및 제 2 수신기 체인들에 대한 실시예에 있어서, 제 1 RF 모듈(1118)은 다운 링크 비컨 신호들, 사용자 데이터 신호들 및 비-비컨 제어 신호들의 수신 및 처리를 허용하는 기지국 섹터 부착 포인트 송신기들의 캐리어로 동조되고, 제 2 RF 모듈(1128)은 대역 선택 제어기(1126) 제어 신호를 통해 선택적인 캐리어 대역으로 동조되며, 상기 대역 내의 비컨 신호들은 수신되어 처리되지만 사용자 데이터 신호들은 그렇지 않다. 제 2 RF 모듈(1128) 및 제 2 수신기 체인(1130)을 통해 전송되는 시그널링은 비컨 검출 및 식별을 위해 에너지 검출/SNR 검출 모듈(1124)로 전송되지만, OFDM 변조 심볼 정보 복원 동작들을 위해 디지털 신호 처리 모듈(1122)로 전송되지는 않는다.
송신기(1104)는 네트워크 부착 포인트의 변경을 위한 사용자 데이터 및 요청들을 포함하는 업 링크 신호들을 WT가 BS들로 전송할 수 있는 송신 안테나(1116)에 접속된다. 송신기(1104)는 예를 들면 사용자 데이터와 같이 전송될 데이터/정보를 인코딩하기 위한 인코더(1134)를 포함한다.
루틴들(1136)은 통신 루틴(1140) 및 무선 단말기 제어 루틴들(1142)을 포함한다. 통신 루틴(1140)은 WT(1100)에 의해 사용된 다양한 통신 프로토콜들을 구현한다. 데이터 정보(1138)를 포함하는 무선 단말기 제어 루틴들(1142)은 본 발명의 방법들을 구현하는 것을 포함하여 WT(1100)의 동작을 제어한다. 무선 단말기 제어 루틴들(1142)은 시그널링 루틴들(1144), 수신기 제어 모듈(1146) 및 캐리어 대역 선택 모듈(1148)을 포함한다.
시그널링 루틴들(1144)은 다운 링크 시그널링 루틴들(1150) 및 업 링크 시그널링 루틴들(1152)을 포함한다. 다운 링크 시그널링 루틴들(1150)은 수신기(1102)에 의해 수신된 다운 링크 신호들을 수신, 복원 및 처리하는 것을 포함하는 동작들 을 제어한다. 업 링크 시그널링 루틴들(1152)은 송신기(1104)를 통해 업 링크 신호들의 BS 섹터 네트워크 부착 포인트로의 전송을 포함하는 동작들을 제어한다.
다운 링크 시그널링 루틴들(1150)은 비컨 모듈(1154) 및 정규 시그널링 모듈(1156)을 포함한다. 비컨 모듈(1154)은 비컨 신호들의 복원, 검출 및 식별을 포함하는 동작들을 제어한다. 예를 들어, 임계 레벨을 초과하는 검출된 수신 톤들의 신호 에너지 레벨에 기초하여, 수신된 톤은 비컨 모듈(1154)에 의해 비컨 성분 톤으로 식별될 수 있다. 그후에, 비컨 성분 톤의 주파수를 저장된 시스템 특성 정보(1178)와 비교하는 것을 포함하는 동작에 의해, 비컨 모듈(1154)은 비컨 신호를 식별하여 예를 들면, 캐리어 식별, 셀 식별 및/또는 섹터 식별과 같은 비컨 소스 송신기 식별 정보(1190)를 획득할 수 있다.
정규 시그널링 모듈(1156)은 디지털 신호 처리 모듈(1122)에 의해 처리된 OFDM 변조 심볼들과 같은 변조 심볼들을 포함하는 비-비컨 다운 링크 신호들에서 전달된 데이터 및 정보의 복원, 검출, 식별을 포함하는 동작들을 제어한다. 정규 시그널링 모듈(1156)은 예를 들면, WT(1100)로부터의 음성, 텍스트 및 비디오 데이터/정보와 같은 사용자 데이터의 복원을 포함하는 동작들을 제어하기 위해 사용자 데이터 모듈(1158)을 포함한다. 정규 시그널링 모듈(1156)은 파일럿 신호들, 타이밍 제어 신호들, 전력 제어 신호들, 식별자들 및 세그먼트들의 할당들 및 확인 응답들과 같은 비-비컨 다운 링크 제어 신호들의 복원 및 처리를 포함하여 제어 동작들을 수행하기 위한 비-비컨 제어 모듈(116)을 포함한다.
캐리어 대역 선택 모듈(1148)은 제 1 RF 모듈(1118) 및 몇몇 실시예들에서 선택적인 제 2 RF 모듈(1128)로 동조할 캐리어를 선택한다. 캐리어 대역 선택 모듈(1146)은 예를 들면, 부착 포인트를 선택하고, 및/또는 부착 포인트를 변경하여 핸드오프를 초기화하도록 선택하기 위해 검출된 비컨 정보(1166)를 사용하는 대역 선ㅋ택 결정들을 수행한다. 예를 들면, 캐리어 대역 선택 모듈(1126)은 가장 강한 수신된 비컨 신호에 상응하는 정규 시그널링을 위해 사용된 캐리어로 제 1 RF 모듈(1118)을 세팅하는 것을 선택할 수 있다. 실시예들에서, 제 2 RF 모듈(1128)을 사용할 때, 캐리어 대역 선택 모듈(1148)은 평가할 추가 비컨들을 탐색하기 위해 서로 다른 시간들에서 서로 다른 선택적인 잠재적 캐리어들에 제 2 RF 모듈(1128)을 세팅하도록 선택할 수 있다.
캐러어 대역 선택 모듈(1148)로부터의 출력 선택 신호들은 선택 결정을 수행하기 위해 수신기(1102) 내의 대역 선택 제어기(1126)를 시그널링하는 수신기 제어기 모듈(1146)에 입력된다.
데이터/정보(1138)는 사용자 데이터(1162)는 사용자/디바이스/세션/자원 정보(1164), 검출된 비컨 정보(1166), 캐리어 주파수 정보(1168), 셀/섹터 정보(1170), 다운 링크 사용자 데이터 신호들(1172), 다운 링크 비-비컨 제어 신호들(1174), 업 링크 신호들(1176) 및 시스템 특성 정보(1178)를 포함한다.
사용자 데이터(1163)는 WT(1100)와의 통신 세션에서 피어 WT로/로부터 음성, 텍스트 및/또는 비디오 데이터 전보를 포함한다. 사용자/디바이스/세션/자원 정보(1164)는 WT(1100)와의 통신 세션에서 WT(1100)의 피어들과 같은 사용자들/다른 WT들을 식별하는 정보, 라우팅 정보, WT(1100)에 할당되는 기지국 식별자들 및 업 링크 및 다운 링크 트래픽 채널 세그먼트들과 같은 WT(1100)에 할당되는 세그먼트들을 포함한다.
검출된 비컨 정보(1166)는 다수의 검출된 비컨 정보의 세트들(비컨 1 정보(118), 비컨 N 정보(1182))를 포함하며, 상기 비컨 정보의 각각의 세트는 검출된 비컨 신호에 상응한다. 비컨 1 정보(118)는 예를 들면, 검출된 비컨 톤 또는 톤들의 에러지 레벨과 같은 신호 에너지 정보(1184), 검출된 비컨 신호의 SNR(신호 대 잡음비) 정보(1186), 상기 정보(1184) 내의 상응하는 에너지 레벨을 가지는 검출된 비컨 신호의 식별된 톤 또는 톤들과 같은 톤 정보(1188)를 포함한다. 비컨 1 정보(118)는 또한 비컨 신호의 소스 송신기와 연관되는 것으로 결정된 식별된 섹터, 식별된 캐리어, 식별된 셀과 같은 송신기 정보(119)를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 다수의 서로 다른 비컨들은 예를 들면 동일한 기지국 섹터 송신기로부터의 비컨 신호들의 시퀀스에서 송신기 정보(1190)를 결정하도록 수신된다.
캐리어 주파수 정보(1168)는 제 1 RF 모듈(1118)이 동조되는 캐리어와 같은 현재 부착 포인트 다운 링크 캐리어를 식별하는 정보를 포함한다. 캐리어 주파수 정보(1168)는 송신가(1104)가 동조되는 업 링크 시그널링을 위한 캐리어 주파수를 식별하는 정보를 포함한다.
셀/섹터 정보(1170)는 현재의 BS 셀 및/또는 섹터 부착 포인트를 식별하는 정보, 예컨데 파일럿 톤 시퀀스에서 기울기 값과 같은 셀 식별자 및 섹터 형태를 식별하는 섹터 식별자를 포함한다. 다운 링크 사용자 데이터 신호들(1172)은 다운 링크 트래픽 채널 세그먼트들을 통해 WT(1100)으로 통신된 OFDM 변조 심볼들을 포 함하는 수신된 신호들로부터의 정보를 포함한다. 다운 링크 비-비컨 제어 신호(1174)는 할당 세그먼트들, 확인응답 세그먼트들, 전력 제어 세그먼트들, 타이밍 제어 세그먼트들, 및/또는 파일럿 세그먼트들과 같은 다운 링크 제어 채널 세그먼트들을 통해 WT(1100)로 통신된 OFDM 변조 심볼들을 포함하는 수신된 신호들로부터의 정보를 포함한다. 업 링크 신호들(1176)은 업 링크 채널 세그먼트들을 통해 BS 섹터 부착 포인트로 전달될 정보를 포함한다. 업 링크 신호들(1176)은 업 링크 트래픽 채널 세그먼트들을 통해 전달된 사용자 데이터를 포함한다. 업 링크 신호들(1176)은 또한 예를 들면 검출된 비컨 신호들의 비교에 응답하여 핸드오프 요청을 초기화하기 위한 핸드오프 요청 메세지들(1192)을 포함한다. 업 링크 신호들(1176)은 또한 예를 들면 기지국 섹터 부착 포인트가 수신되고 비교된 비컨 신호들에 기초하여 선택되는 경우에 기지국 섹터 부착 포인트와의 새로운 무선 링크를 형성하기 위해 전송되는 액세스 신호들을 포함할 수 있다.
시스템 특성 정보(1178)는 셀, 섹터 및/또는 캐리어 주파수에 기초하여 시스템 내의 서로 다른 잠정 부착 포인트들에 상응하여 다수의 BS 부착 포인트 정보의 세트들(BS 부착 포인트 1 정보(1194), BS 부착 포인트 N 정보(1196))를 포함한다. 시스템 특성 정보(1178)는 송신기 정보(1190)를 결정하기 위해 수신된 비컨 정보, 예컨데 톤 정보(1188)를 평가할 때 비컨 모듈(1154)에 의해 사용될 수 있다. BS 부착 포인트 1 정보(1194)는 비컨 정보(1198), 타이밍 구성 정보(1199), 톤 정보(1195), 및 캐리어 정보(1197)를 포함한다. 비컨 정보(1198)는 비컨 신호들을 위해 사용한 톤 세트들, 비컨 톤들의 송신 전력 레벨들, 비컨 신호들의 형태들, 대 역의 최저 톤과 관련하여 또는 캐리어 주파수와 관련하여 대역 내의 비컨 톤들의 위치 및/또는 비컨 신호들에 의해 사용된 톤 호핑과 같이 BS 부착 포인트 1 송신기에 의해 전송되는 비컨들을 식별하는데 사용하는 정보를 포함한다. 타이밍 구성 정보(1199)는 OFDM 심볼 타이밍, 슬롯 타이밍, 수퍼슬롯 타이밍, 비컨 슬롯 타이밍, 울트라 슬롯 타이밍 및/또는 예를 들면 동일한 셀 내에서 다른 BS 부착 포인트들과의 타이밍 관계들과 같이 BS 부착 포인트 1에 의해 사용된 타이밍 정보 및/또는 타이밍 관계들을 포함한다. 캐리어 정보(1197)는 다운 링크 및 업 링크 시그널링을 위해 사용되는 캐리어들 및 연관된 대역폭들을 식별하는 정보를 포함한다. 톤 정보(1195)는 다운 링크 캐리어와 연관된 톤들의 세트들을 식별하고 다운 링크 신호들을 전달하는데 사용된 정보와 함께 타이밍 시퀀스를 사용하여 특정 시간에 특정 다운 링크 세그먼트들과 특정 톤들을 연관시키는 임의의 구성 정보를 포함한다. 톤 정보(1195)는 또한 업 링크 캐리어와 연관된 톤들의 세트들을 식별하고, 업 링크 신호들을 전달하는데 사용하는 정보와 함께 타이밍 시퀀스를 사용하여 특정 시간에서 특정 톤들을 특정 업 링크 세그먼트들과 연관시키는 임의의 구성 정보를 포함한다.
도 12는 본 발명에 따라 예를 들면 OFDM 시스템과 같은 주파수 분할 다중화된 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작시키는 예시적인 방법의 흐름도(1200)이다. 송신기는 기지국 내에서 섹터 송신기인 OFDM 신호 송신기일 수 있고, 섹터 송신기는 다수의 캐리어 주파수들을 사용하는 셀의 섹터에서 하나의 캐리어 주파수에 상응할 수 있다. 동작은 단계(1202)에서 시작하여 기지국은 전원 온 되고 초기화 되어 단계(1204)로 진행한다. 단계(1204)에서, 기지국 송신기는 제 1 시간 주기에서 제 1 영역으로의 제 1 신호들을 사용하는 정보를 통신하기 위해 N개의 톤들의 세트를 사용하여 제 1 신호들을 하나의 셀의 섹터와 같은 제 1 영역으로 전송하도록 동작되며, 상기 제 1 시간 주기는 적어도 2초 길이이고, N은 20 보다 크다.
단계(1204)는 서브-단계(1206)를 포함하며, 몇몇 실시예들에서, 선택 단계(1208)를 포함한다. 각각의 제 2 시간 주기 동안, 단계들(1206)이 수행되며, 몇몇 실시예들에서 선택 단계(1208)가 동시에 수행된다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 시간 주기는 제 1 시간 주기 동안 주기적으로 반복된다. 단계(1206)에서, 기지국은 제 2 시간 주기 동안 제 2 신호를 제 1 영역으로 전송하도록 동작되며, 상기 X는 5 미만이고, 상기 기지국이 임의의 1초 시간 주기 동안 제 1 영역으로 신호들을 전송하는데 사용한 최대 평균 총 기지국 전력의 80% 미만이 상기 X개 톤들의 세트에 할당되고, 상기 X개 톤들의 각각에는 임의의 1초 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20배가 할당된다. 몇몇 OFDM 실시예들에서, 제 2 시간 주기는 직교 주파수 분할 다중화된 심볼을 전송하는데 사용하는 시간 주기이다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 시간 주기는 제 1 시간 주기 내에서 발생하고, X개 톤들의 세트는 N개 톤들의 세트의 서브 세트이다. 다양한 실시예들에서, 음성, 텍스트 및 이미지 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 사용자 데이터는 상기 제 1 시간 주기 동안 전송되는 N개 톤들 중 적어도 하나에서 전송되고, 셀, 섹터 및 캐리어 주파수 정보 중 적어도 하나를 포함하는 송신기 정보는 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 X개 톤들 중 적어도 하나에서 전송된다. 몇몇 실시예들에서, X는 1 또는 2와 동일 하다. 예를 들면 단계(1208)를 제외한 실시예와 같은 몇몇 실시예들에서, 상기 N개 톤들의 세트 내에 있지만 상기 X개 톤들의 세트 내에 있지 않은 N-X 톤들 중 어느것도 상기 제 2 시간 주기 동안 사용되지는 않는다. 몇몇 실시예들에서, 상기 N개 톤들의 세트 내에 있지만 X개 톤들의 세트 내에 있지 않은 N-X 톤들의 적어도 1/2는 제 1 영역에서 상기 제 2 시간 주기 동안 사용되지 않는다. 다양한 실시예들에서, 상기 X개 톤들의 세트에서 N-X 톤들 중 다수의 톤들은 제 1 영역에서 상기 제 2 시간 주기 동안 사용된다.
단계(1208)에서, 기지국은 상기 제 2 시간 주기 동안 Y개 톤들을 사용하여 사용자 데이터를 전송하도록 동작된다. 상기 Y개 톤들은 상기 X개 톤들의 세트 내에 있고, 상기 Y는 1 이상의 양의 정수이며, 상기 제 2 시간 주기 동안 제 1 영역으로 신호들을 전송하는데 사용된 총 송신기 전력의 20% 이상은 상기 제 2 시간 주기 동안 Y개 톤들에 할당된다. 몇몇 실시예들에서, 상기 제 2 시간 주기 동안 신호들을 제 1 영역으로 전송하는데 사용된 총 송신기 전력의 50% 이상은 상기 제 2 시간 주기 동안 Y개의 톤들에 할당된다. 몇몇 실시예들에서, 상기 T개 톤들은 적어도 70개의 톤들을 포함한다. 다양한 실시예들에서, 전송중인 사용자 데이터는 상기 Y개 톤들에서 변조된 심볼들을 전송하는 것을 포함하며, 상기 Y개 톤들의 각각은 하나의 심볼을 통신한다.
도 13은 본 발명에 따른 주파수 분할 다중화된 시스템에서 기지국을 동작하는 또다른 예시적인 방법의 흐름도(1300)이다. 동작은 단계(1302)에서 시작하며, 기지국은 전원 온 되고 초기화되어 단계(1304)로 진행한다.
단계(1304)에서, 기지국 송신기는 제 1 시간 주기에서 제 1 영역으로의 제 1 신호들을 사용하는 정보를 통신하기 위해 N개의 톤들의 세트를 사용하여 제 1 신호들을 제 1 영역으로 전송하도록 동작되며, 상기 제 1 시간 주기는 적어도 2초 길이이고, N은 20 보다 크다. 단계(1304)는 서브-단계(1306, 1308, 1310)를 포함한다. 서브 단계(1306)에서, 각각의 제 2 시간 주기 동안 기지국 송신기는 제 2 시간 주기 동안 X개 톤들의 세트를 포함하는 제 2 신호를 제 1 영역으로 전송하도록 동작되며, 상기 X는 5 미만이고, 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 주기에서 임의의 1초 주기 동안 제 1 영역으로 신호들을 전송하는데 사용한 최대 평균 총 기지국 전력의 80% 미만이 상기 X개 톤들의 세트에 할당되고, 상기 X개 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤에는 임의의 1초 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20배가 할당된다. 서브 단계(1308)에서, 각각의 제 3 시간 주기 동안 기지국 송신기는 Y≤N인 Y개 톤들의 세트를 포함하는 제 3 신호를 제 1 영역으로 전송하도록 동작하며, 상기 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 전력의 거의 8배가 할당되며, 상기 제 3 시가 주기는 상기 제 2 시간 주기와 동일한 지속 주기을 갖는다. 상기 서브 단계(1310)에서, 각각의 제 4 시간 주기 동안, 기지국은 G개의 톤들의 세트를 포함하는 제 4 신호를 상기 제 4 시간 주기 동안 상기 제 1 영역으로 전송하도록 동작되며, 상기 G는 5 미만이고, 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 시간 주기 동안 제 1 영역으로 신호를 전송하는데 사용한 최대 평균 총 기지국 전력의 80% 미만은 상기 G개 톤들의 세트에 할당되며, 상기 G개 톤들 중 전력이 할 당되는 각각의 톤에는 상기 임의의 1초 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20배가 할당된다.
몇몇 실시예들에서, 제 3 시간 주기와 제 2 시간 주기는 겹쳐지며, 상기 방법은 추가로 상기 Y개 톤들의 세트 중 적어도 몇몇에서 데이터, 제어, 및 파일럿 신호들 중 적어도 22개를 변조하는 것을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 제 3 시간 주기와 제 2 시간 주기는 서로 이격되고, 상기 방법은 상기 Y개 톤들의 세트 중 적어도 몇몇에서 데이터, 제어 및 파일럿 신호들 중 적어도 2개를 변조하는 것을 더 포함한다. 다양한 실시예들에서, 상기 X개 톤들 중 적어도 하나는 미리 결정된 고정된 주파수에서 전송되고, 상기 X개 톤들 중 상기 적어도 하나는 상기 N개 톤들의 세트에서 최저 주파수 톤으로부터 고정된 0 이상의 고정된 주파수 오프셋을 가지는 주파수를 사용하여 전송된다. 몇몇 실시예들에서, 상기 X개의 톤들 중 적어도 하나는 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수로서 결정된 주파수로 전송된다.
몇몇 실시예들에서, 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복 동안, 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 3 시간 주기의 적어도 Z회 반복들이 발생하며, 상기 Z는 10보다 크다. 다양한 실시예들에서, Z는 400보다 크다.
몇몇 실시예들에서, 상기 G개 톤들 중 적어도 하나의 주파수는 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수이며, 상기 G개 톤들 중 적어도 하나는 상기 X개 톤들의 세트 중 하나가 아니다. 예를 들어, X개 톤들 중 적어도 하나는 캐리어 비컨 주파수 신호에 상응할 수 있고, G개 톤들 중 적어도 하나는 셀/섹터 비컨에 상응할 수 있으며, 제 2 시간 주기 및 제 4 시간 주기는 겹쳐지지 않는다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 및 제 4 시간 주기들은 제 1 시간 주기 동안 주기적으로 반복된다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 및 제 4 시간 주기들은 서로 다른 레이트들로 반복된다.
도 14는 본 발명에 따른 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작하는 예시적인 방법의 흐름도(1400)이다. 몇몇 실시예들에서, 기지국 송신기는 기지국의 섹터 송신기이다. 다양한 실시예들에서, 섹터 송신기는 기지국의 섹터에 의해 사용되는 다수의 캐리어 주파수들 중 단일 주파수에 상응한다. 동작은 단계(1402)에서 시작하여 기지국 송신기는 전력 온 되고 초기화된다. 동작은 단계(1402)로부터 단계(1404)로 진행한다.
단계(1404)에서, 기지국 송신기는 제 1 시간 주기에서 신호를 전송하도록 동작되며, 상기 신호는 다수의 신호 톤들을 포함하고, 각각의 신호 톤은 서로 다른 주파수에 상응하며, 상기 신호는 적어도 하나의 톤에서 전송되는 비컨 신호 및 상기 비컨 신호와 함께 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용되지 않은 톤들에서 전송되는 사용자 데이터 신호를 포함하며, 상기 사용자 데이터는 상기 비컨 신호를 전송하기 위해 사용되는 각각의 톤의 송신 전력의 1/20 미만인 평균 톤당 전력으로 상기 제 1 송신기에 의해 송신된다.
단계(1404)는 서브 단계(1406)를 포함한다. 서브-단계(1406)에서, 기지국 송신기는 셀 식별자, 섹터 식별자, 및 캐리어 식별자 중 적어도 하나를 표시하는 정보를 전달하기 위해 상기 전송되는 비컨 신호 내의 톤의 주파수를 사용한다. 동 작은 단계(1404)로부터 단계(1408)로 진행한다.
몇몇 실시예들에서, 제 1 시간 주기에서 신호를 전송하는 단계는 적어도 100개 톤들에서 사용자 데이터를 전송하고, 3개 미만의 톤들에서 상기 비컨을 전송하는 것을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 상기 전송되는 신호의 평균 신호 당 톤 에너지의 적어도 N 배는 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용된 신호 내의 각각의 톤들에서 전송되며, 상기 N은 5, 20, 99, 또는 150 보다 큰 양의 값이다.
다양한 실시예들에서, 비컨 신호는 상기 기지국이 위치된 셀에 인접하여 위치된 기지국에 의해 사용되고 상기 기지국이 사용자 데이터를 전송하는데 사용하지 않은 주파수 대역으로 전송된다.
단계(1408)에서, 기지국 송신기는 제 2 시간 주기에서 사용자 데이터를 포함하며 비컨 신호를 전송하는데 사용된 각각의 톤의 송신 전력의 1/10 이상인 톤당 송신 전력을 가지는 임의의 톤들을 포함하지 않는 신호를 전송하도록 사용된다.
본 발명에 따라 주파수 분할 멀티플렉싱된 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작시키는 특정 예시적인 방법에서, 상기 방법은 제 1 시간 주기에서 정보를 통신하기 위해 N개의 톤들의 세트를 사용하여 제 1 신호들을 섹터와 같은 제 1 영역으로 전송하는 단계; 및 제 2 시간 주기 동안 X개 톤들의 세트를 포함하는 제 2 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제 1 시간 주기는 적어도 2초 길이이고, 상기 N은 10보다 크며, 상기 X는 5 미만이고, 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 주기 동안 신호들을 상기 제 1 영역으로 전송하는데 사용하는 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 80% 미만은 상기 X개 톤들의 세 트(때때로 X는 1 또는 2)에 할당되고, 상기 X개의 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤은 상기 임의의 1초 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20배(및 때때로 40, 50 또는 그 이상)로 수신한다. 몇몇 실시예들에서, 제 1 영역은 하나의 셀의 섹터이고, 상기 통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중화된 시스템에며, 상기 제 2 시간 주기는 직교 주파수 분할 다중화된 심볼을 전송하는데 사용된 시간 주기이다. 특정 예시적인 방법은 제 3 신호(예를 들면, 비-비컨 신호)를 제 3 시간 주기 동안 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, Y≤N인 Y개의 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개의 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤은 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 적어도 8배가 할당된다. 상기 방법은 때때로 적어도 데이터, 제어 및 파일럿 신호들을 상기 Y개 톤들의 세트에서 변조하는 단계를 더 포함한다. 서로 다른 정보는 예를 들면 하나의 톤 또는 그 이상의 톤들에서 변조된 데이터, 다른 톤들에서의 제어 및 다른 톤들에서의 파일럿 신호들과 같이 서로 다른 톤들에서 변조될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 상기 X개 톤들 중 적어도 하나는 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수로서 결정된 송신 주파수에서 전송된다. 몇몇 실시예들에서, 제 1 시간 주기에서 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복 동안, 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 3 주기의 적어도 Z회 반복들이 발생하며, 상기 Z는 적어도 10이나 몇몇 경우들에서 적어도 20, 40, 또는 400이다. 따라서, 2초 시간 간격에서, 상기 방법은 몇몇 비컨 시간 주기들을 포함하지만, 비컨 신호들이 전송되지 않는 더 많은 시간 주기들, 예를 들면 각각의 비컨 시간 주기 동안 400개의 사용자 데이터 시간 주기들을 포함한다. 제 2 및 제3 신호 주기들의 각각은 하나 또는 다수의 OFDM 심볼 전송 시간 주기들을 포함할 수 있다. 제 2 및 제 3 시간 주기들은 구현에 따라 지속 주기과 관련하여 동일하거나 서로 다를 수 있다. 특히, 사용자 데이터 신호 톤들은 일반적으로 사용자 데이터 신호 톤들 보다 훨씬 높은 전력 레벨, 예컨데 몇몇 경우들에서 20배 또는 그 이상의 전력 레벨로 전송되는 비컨 신호 톤들로 할당되는 평균 송신 전력의 1/8에서 전송된다. 전술된 방법이 구현들은 몇몇 예시적인 구현들이며, 본 발명에 따라 가능한 방법 구현들만은 아니다.
예시적인 실시예에서, 통신 시스템에서 사용하기 위한 기지국 송신기는 각각 서로 다른 주파수에 상응하는 다수의 톤들을 포함하는 신호들을 전송하기 위한 송신기; 및 동시에 전송되는 다수의 신호 톤들을 사용하여 단일 심볼 전송 시간 주기에서 신호를 전송하도록 상기 송신기를 제어하기 위한 송신기 제어 모듈을 포함하며, 상기 각각의 신호 톤은 서로 다른 주파수에 상응하고, 상기 제어 수단은 사용자 데이터가 신호 톤들에서 사용자 데이터를 통신하는데 사용된 톤들에 배치되는 심볼 시간 주기 동안의 기지국 송신기의 최대 가능 송신 전력의 20% 이상으로 전송되며, 상기 신호는 또한 사용자 데이터가 전송되지 않는 적어도 하나의 톤에서 전송되는 비컨 신호를 포함하고, 상기 비컨 신호는 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 신호 톤들 중 몇몇의 송신 전력의 20배 이상으로 전송된다. 몇몇 실시예들에서, 상기 송신기 제어 모듈은 인접 송신기가 사용자 데이터를 전송하는데 사용되고 상기 송신기가 사용자 데이터를 전송하는데 사용되지 않는 주파수 대역에서 상기 송신기가 상기 비컨 신호를 전송하도록 제어하며, 예를 들어, 비컨 신호는 송신기에 의해 서비스되는 WT들과의 통신 링크들을 형성하기 위해 인접 섹터 또는 기지국 송신기에 의해 사용되는 주파수 대역으로 전송된다. 몇몇 실시예들에서, 제 2 시간 주기는 제 1 시간 주기 내에서 발생하고, X개 톤들은 상기 N개 톤들의 서브 세트이다. 설명된 예시적인 기지국 실시예에서, 기지국은 통신될 음성, 텍스트 및 이미지 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 저장된 사용자 데이터를 포함하며, 상기 제 1 제어 모듈은 상기 제 1 시간 주기 동안 적어도 하나의 톤에서 사용자 데이터를 전송하고, 상기 N개 톤들의 서브 세트인 다수의 Y개 톤들에서 사용자 데이터를 전송하도록 상기 송신기를 제어하며, 상기 Y개 톤들은 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 X개 톤들에 포함되지 않는다.
또다른 기지국 실시예에서, OFDM 통신 시스템과 같은 통신 시스템에서 사용하기 위한 본 발명의 기지국 송신기는, 각각 서로 다른 주파수에 상응하는 다수의 톤들을 포함하는 신호들을 전송하기 위한 송신기; 및 동시에 전송되는 다수의 신호 톤들을 사용하여 단일 심볼 전송 시간 주기에서 신호를 전송하도록 상기 송신기를 제어하기 위한 송신기 제어 모듈을 포함하며, 상기 각각의 신호 톤은 서로 다른 주파수에 상응하고, 상기 제어 모듈은 사용자 데이터가 신호 톤들에서 사용자 데이터를 통신하는데 사용된 톤들에 배치되는 심볼 시간 주기 동안의 기지국 송신기의 최대 가능 송신 전력의 20% 이상으로 전송되며, 상기 신호는 또한 사용자 데이터가 전송되지 않는 적어도 하나의 톤에서 전송되는 비컨 신호를 포함하고, 상기 비컨 신호는 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 신호 톤들 중 몇몇의 송신 전력의 20 배 이상으로 전송된다. 기지국 송신기 제어 모듈은 사용자 데이터를 전송하기 위해 인접 송신기에 의해 사용되고, 상기 송신기에 의해 사용자 데이터를 전송하는데 사용되지 않는 주파수 대역에서 상기 송신기가 상기 비컨 신호를 전송하도록 제어하기 위한 로직을 포함할 수 있다. 송신기는 상기 제 1 영역이 하나의 셀의 하나의 섹터인 섹터 송신기일 수 있고, 몇몇 실시예들에서 상기 통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중화된 시스템이고, 상기 제 2 시간 주기는 상기 직교 주파수 분할 다중화된 심볼을 전송하는데 사용된 시간 주기이다. 몇몇 기지국 구현들에서, 기지국에 의해 사용된 X개의 톤들 중 적어도 하나는 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수로서 결정된 주파수에서 전송된다. 기지국은 제 3 시간 주기 동안 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하기 위한 제어 회로 및/또는 로직을 더 포함하며, 사용자 데이터 신호와 같은 상기 제 3 신호는 비컨 신호가 될 수 있는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, 상기 제 3 신호는 Y≤N인 Y개의 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개의 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당된다. 따라서, 상기 구현에서 사용자 데이터에 상응하는 신호는 비컨 신호 톤들에 할당되는 전력의 예컨데 1/20 또는 그 미만과 같이 매우 적은 전력으로 전송될 것이다. 기지국은 상기 제 3 시간 주기 동안 상기 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하기 위한 제어 모듈 및/또는 로직을 더 포함하며, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, 상기 제 3 신호는 Y≤N인 Y개의 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개의 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동 안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당되고, 상기 제 3 시간 주기는 상기 제 2 시간 주기와 동일한 지속 주기을 가지며, 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복 동안 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 3 시간 주기의 적어도 Z회 반복들이 발생하며, 상기 Z는 적어도 10이고, 몇몇 경우들에서 적어도 400이다.
OFDM 시스템과 관련하여 전술되는 동안 본 발명의 방법 및 장치들은 다수의 비-OFDM 및/또는 비-셀룰러 시스템들을 포함하는 통신 시스템들의 광범위한 범위에 적용가능하다.
본 발명에 따라 구현된 전송 제어 모듈들과 같은 제어 모듈들은 다수의 전송 제어 동작들을 수행할 수 있다. 상기 경우에, 모듈은 제어 모듈에 제공된 제어 동작들의 각각을 수행하기 위해 회로 및/또는 로직, 예를 들면 저장된 명령들을 포함한다. 따라서, 단일 제어 모듈은 다수의 수단들을 포함하며, 하나의 수단은 제어 모듈에 제공된 각각의 제어 동작을 수행한다. 유사하게, 루틴들은 특정 동작에 상응하는 명령들이 상기 동작을 수행하기 위한 수단을 반복하는 경우에 다수의 동작들을 수행하기 위한 명령들을 포함한다.
본 명세서에 개시된 다양한 실시예들은 본 발명의 하나 또는 그 이상의 방법들에 상응하는 단계들, 예컨데 캐리어 대역 선택, 디지털 신호 처리, 에너지 검출/SNR 검출, 디코딩, 타이밍 동기화, 신호 품질 검출 등등을 수행하기 위해 하나 또는 그 이상의 모듈들 사용하여 구현된다. 몇몇 실시예들에서 본 발명의 다양한 특징들은 모듈들을 사용하여 실행된다. 상기 모듈들은 소프트웨어, 하드웨어 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합을 사용하여 구현될 수 있다. 전술된 방법들 또는 방법 단계들의 대부분은 하나 또는 그 이상의 노드들에서와 같이 전술된 방법들 전체 또는 부분을 실행하기 위해 추가의 하드웨어를 사용하거나 사용하지 않고 범용 컴퓨터와 같은 기계를 제어하기 위해 RAM, 플로피 디스크 등등과 같은 메모리 디바이스인 기계 판독가능한 매체에 포함된 소프트웨어와 같은 기계 실행가능한 명령들을 사용하여 실행된다. 따라서, 다른 것들 중에서, 본 발명은 예를 들면 프로세서 및 연관된 하드웨어가 전술된 방법(들)의 하나 또는 그 이상의 단계들을 수행하도록 하는 기계 실행가능한 명령을 저장하는 기계 판독가능한 매체에 관한 것이다.
전술된 본 발명의 방법들 및 장치들에 대한 신규한 추가 변경들은 본 발명의 상기 설명과 관련하여 당업자에게 인식될 것이다. 상기 변경들은 본 발명의 사상 내에서 고려될 것이다. 본 발명의 방법 및 장치들 및 다양한 실시예들은 CDMA, 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 및/또는 액세스 노드들 및 이동 노드들 사이의 무선 통신 링크들을 제공하기 위해 사용될 수 있는 다양한 다른 형태의 통신 기술들과 함께 사용될 수 있다. 몇몇 실시예에서, 액세스 노드들은 OFDM 및/또는 CDMA를 사용하여 이동 노드들과 통신 링크들을 형성하는 기지국들로 구현된다. 다양한 실시예들에서 이동 노드들은 노트북 컴퓨터들, 개인 데이터 보조장치들(PDA들), 또는 본 발명의 방법들을 구현하기 위한 수신기/송신기 회로들 및 로직 및/또는 루틴들을 포함하는 다른 휴대용 디바이스들로 구현된다.

Claims (61)

  1. 주파수 분할 다중화된 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작하기 위한 방법으로서,
    제 1 시간 주기에서 정보를 통신하기 위해 N개의 톤들의 세트를 사용하여 제 1 신호들을 제 1 영역으로 전송하는 단계; 및
    제 2 시간 주기 동안 X개 톤들의 세트를 포함하는 제 2 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 제 1 시간 주기는 적어도 2초 길이이고, 상기 N은 10보다 크며,
    상기 X는 5 미만이고, 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 주기 동안 신호들을 상기 제 1 영역으로 전송하는데 사용하는 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 80% 미만은 상기 X개 톤들의 세트에 할당되고, 상기 X개의 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤은 상기 임의의 1초 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 평균 전력의 적어도 20배를 수신하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 시간 주기는 상기 제 1 시간 주기 내에서 발생하고,
    상기 X개의 톤들은 상기 N개의 톤들의 서브세트인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    음성, 텍스트 및 이미지 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 사용자 데이터는 상기 제 1 시간 주기 동안 전송되는 상기 N개의 톤들 중 적어도 하나에서 통신되고,
    섹터, 셀 및 캐리어 주파수 정보 중 적어도 하나를 포함하는 송신기 정보는 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 X개의 톤들 중 적어도 하나에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 시간 주기 동안 Y개의 톤들을 사용하여 사용자 데이터를 전송하는 단계를 더 포함하며, 상기 Y개의 톤들은 상기 N개의 톤들의 세트 내에서 상기 X개의 톤들에 포함되지 않은 톤들이며, 상기 Y는 1보다 큰 양의 정수이고, 상기 제 2 시간 주기 동안 사용된 총 송신기 전력의 20% 이상은 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 Y개 톤들에 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제 2 시간 주기 동안 사용된 총 송신기 전력의 50% 이상은 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 Y개의 톤들에 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 Y개의 톤들은 적어도 70개의 톤들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방 법.
  7. 제 4항에 있어서,
    상기 사용자 데이터를 전송하는 단계는 상기 Y개의 톤들에서 변조된 심볼들을 전송하는 것을 포함하며, 상기 Y개의 톤들의 각각은 하나의 심볼을 통신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 송신기는 OFDM 신호 송신기인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 송신기는 기지국 내의 섹터 송신기인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 송신기는 다수의 캐리어 주파수들을 사용하는 셀의 섹터 내의 하나의 캐리어 주파수에 상응하는 섹터 송신기인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 영역은 하나의 셀의 하나의 섹터인 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 1항에 있어서,
    상기 X는 1 또는 2와 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 1항에 있어서,
    상기 N개의 톤들의 세트 내에 있지만 상기 X개의 톤들의 세트 내에 있지 않는 상기 N-X개 톤들 중 적어도 절반은 상기 제 1 영역에서 상기 제 2 시간 주기동안 사용되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 N개의 톤들의 세트 내에 있지만 상기 X개의 톤들의 세트 내에 있지 않는 상기 N-X 톤들 중 어느 것도 상기 제 1 영역에서 상기 제 2 시간 주기 동안 사용되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 N개의 톤들의 세트 내에 있지만 상기 X개의 톤들의 세트 내에 있지 않는 상기 N-X 톤들 중 다수의 톤들이 상기 제 1 영역의 상기 제 2 시간 주기 동안 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 영역은 하나의 셀의 하나의 섹터이고,
    상기 통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중화된 시스템이며,
    상기 제 2 시간 주기는 직교 주파수 분할 다중화된 심볼을 전송하도록 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 제 2 시간 주기는 상기 제 1 시간 주기 동안 주기적으로 반복되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제 16항에 있어서,
    제 3 시간 주기 동안 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, Y≤N인 Y개의 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개의 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤은 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 적어도 8배가 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 제 3 시간 주기 및 상기 제 2 시간 주기는 서로 겹쳐지며,
    상기 Y개의 톤들의 세트 중 적어도 몇몇에서 데이터, 제어 및 파일럿 신호들 중 적어도 두 개를 변조하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제 18항에 있어서,
    상기 제 3 시간 주기와 상기 제 2 시간 주기는 서로 이격되고,
    상기 Y개의 톤들의 세트 중 적어도 몇몇에서 데이터, 제어 및 파일럿 신호들 중 적어도 두 개를 변조하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  21. 제 16항에 있어서,
    상기 X개의 톤들 중 적어도 하나는 미리 결정된 고정된 주파수로 전송되고,
    상기 X개의 톤들 중 상기 적어도 하나는 상기 N개의 톤들의 세트 내의 최저 주파수 톤으로부터 0 이상의 고정된 주파수 오프셋을 가지는 주파수를 사용하여 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  22. 제 16항에 있어서,
    상기 X개의 톤들 중 적어도 하나는 기지국 식별자와 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수로서 결정된 송신 주파수로 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  23. 제 18항에 있어서,
    상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복 동안 상기 제 1 시간 주기 에서 상기 제 3 주기의 적어도 Z회의 반복들이 발생하며, 상기 Z는 적어도 10인 것을 특징으로 하는 방법.
  24. 제 23항에 있어서,
    상기 Z는 적어도 400인 것을 특징으로 하는 방법.
  25. 제 16항에 있어서,
    제 4 시간 주기 동안 G개의 톤들을 포함하는 제 4 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 더 포함하며,
    상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기 에서 임의의 1초 주기 동안 상기 제 1 영역으로 신호를 전송하는데 사용된 상기 최대 평균 총 기지국 송신기 전력의 80% 미만은 상기 G개의 톤들에 할당되고, 상기 G개의 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 임의의 1초 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 전력의 적어도 20배가 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  26. 제 25항에 있어서,
    상기 G개 톤들 중 적어도 하나의 주파수는 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수이며,
    상기 G개 톤들 중 적어도 하나는 상기 X개 톤들의 세트 중 하나가 아닌 것을 특징으로 하는 방법.
  27. 제 26항에 있어서,
    상기 제 2 및 제 5 시간 주기들은 상기 제 1 시간 주기 동안 주기적으로 반복되는 것을 특징으로 하는 방법.
  28. 주파수 분할 다중화된 통신 시스템에서 사용하기 위한 기지국으로서,
    제 1 영역으로 정보를 통신하기 위해 N개의 톤들의 세트를 사용하는 송신기;
    상기 송신기에 접속되어 제 1 시간 주기에서 제 1 신호들을 상기 제 1 영역으로 전송하도록 상기 송신기를 제어하기 위한 제 1 제어 수단; 및
    상기 송신기에 접속되어 제 2 시간 주기 동안 X개의 톤들의 세트를 포함하는 제 2 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하도록 상기 송신기를 제어하는 제 2 제어 수단을 포함하며,
    상기 N은 10 보다 크고, 상기 제 1 시간 주기는 적어도 2초 길이이며,
    상기 X는 5 미만의 양의 정수이고, 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 시간 주기 동안 상기 제 1 영역으로 전송하는데 사용하는 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 80% 미만은 상기 X개 톤들의 세트에 할당되고, 상기 X개 톤들 중 전력이 할당되는 각각의 톤은 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 톤당 최대 평균 전력의 적어도 20배인 기지국.
  29. 제 28항에 있어서,
    상기 제 2 시간 주기는 상기 제 1 시간 주기 내에 발생하며,
    상기 X개 톤들은 상기 N개 톤들의 서브 세트인 것을 특징으로 하는 기지국.
  30. 제 29항에 있어서,
    통신될 음성, 텍스트 및 이미지 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 저장된 사용자 데이터를 더 포함하며,
    상기 제 1 제어 수단은 상기 제 1 시간 주기 동안 적어도 하나의 톤에서 사용자 데이터를 전송하고, 상기 N개 톤들의 서브 세트인 다수의 Y개 톤들에서 사용자 데이터를 전송하도록 상기 송신기를 제어하며, 상기 Y개 톤들은 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 X개 톤들에 포함되지 않는 것을 특징으로 하는 기지국.
  31. 제 29항에 있어서,
    상기 제어 수단은 상기 제 2 시간 주기 동안 사용된 총 송신기 전력의 20% 이상을 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 Y개 톤들에 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  32. 제 31항에 있어서,
    상기 제어 수단은 상기 제 2 시간 주기 동안 사용된 총 송신기 전력이 50% 이상을 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 Y개 톤들에 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  33. 제 32항에 있어서,
    상기 Y는 50보다 큰 것을 특징으로 하는 기지국.
  34. 통신 시스템에서 기지국 송신기를 동작시키는 방법으로서,
    제 1 시간 주기에서 신호를 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 신호는 다수의 M개 신호 톤들을 포함하고, 상기 M은 10보다 크며, 각각의 신호 톤은 서로 다른 주파수에 해당하고, 상기 제 1 시간 주기는 적어도 2 초 길이이고, 상기 신호는 적어도 하나의 톤에서 전송되는 비컨 신호 및 상기 비컨 신호와 함께 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용되지 않은 톤들에서 전송되는 사용자 데이터 신호를 포함하며, 상기 사용자 데이터는 제 1 송신기에 의해 상기 기지국 송신기가 상기 제 1 시간 주기에서 임의의 1초 시간 주기 동안 제 1 영역으로 신호들을 전송하는데 사용된 최대 평균 총 기지국 송신 전력의 20% 이상으로 전송되는 방법.
  35. 제 34항에 있어서,
    상기 송신된 신호의 평균 신호 당 톤 에너지의 적어도 N배는 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용된 신호 내의 각각의 톤들에서 전송되며, 상기 M은 5보다 큰 양의 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  36. 제 34항에 있어서,
    상기 송신된 신호의 상기 평균 신호 당 톤 에너지의 적어도 N배는 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용된 상기 신호 내의 각각의 톤들에서 전송되며, 상기 N은 20보다 큰 양의 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  37. 제 34항에 있어서,
    상기 송신된 신호의 상기 평균 신호 당 톤 에너지의 적어도 N배는 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용된 상기 신호 내의 각각의 톤들에서 전송되며, 상기 N은 99보다 큰 양의 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  38. 제 37항에 있어서,
    상기 송신된 신호의 상기 평균 신호 당 톤 에너지의 적어도 N배는 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용된 상기 신호 내의 각각의 톤들에서 전송되며, 상기 N은 150보다 큰 양의 값인 것을 특징으로 하는 방법.
  39. 제 35항에 있어서,
    셀 식별자, 섹터 식별자 및 캐리어 식별자 중 적어도 하나를 표시하는 정보를 전달하기 위해 상기 송신된 비컨 신호 내의 하나의 톤의 주파수를 사용하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  40. 제 39항에 있어서,
    상기 비컨 신호는 상기 기지국 송신기가 위치된 셀과 인접하여 위치된 기지 국에 의해 사용되지만 상기 기지국 송신기가 사용자 데이터를 전송하는데 사용되지 않는 주파수 대역으로 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  41. 제 40항에 있어서,
    상기 제 1 시간 주기에서 신호를 전송하는 단계는 적어도 100개의 톤들에서 사용자를 전송하고, 3개 미만의 톤들에서 상기 비컨 신호를 전송하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  42. 제 41항에 있어서,
    제 2 시간 주기에서 신호를 전송하는 단계를 더 포함하며, 상기 신호는 사용자 데이터를 포함하지만 상기 비컨 신호를 전송하는데 사용된 각각의 톤의 송신 전력의 1/10 이상인 톤당 송신 전력을 가지는 임의의 톤들은 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  43. 제 34항에 있어서,
    상기 기지국 송신기는 기지국의 섹터 송신기인 것을 특징으로 하는 방법.
  44. 제 43항에 있어서,
    상기 기지국 송신기는 기지국의 섹터에 의해 사용된 다수의 캐리어 주파수들 중 단 하나에 상응하는 섹터 송신기인 것을 특징으로 하는 방법.
  45. 통신 시스템에서 사용하기 위한 기지국 송신기로서,
    각각 서로 다른 주파수에 상응하는 다수의 톤들을 포함하는 신호들을 전송하기 위한 송신기; 및
    동시에 전송되는 다수의 신호 톤들을 사용하여 단일 심볼 전송 시간 주기에서 신호를 전송하도록 상기 송신기를 제어하기 위한 송신기 제어 수단을 포함하며, 상기 각각의 신호 톤은 서로 다른 주파수에 상응하고, 상기 제어 수단은 사용자 데이터가 신호 톤들에서 사용자 데이터를 통신하는데 사용되는 톤들에 배치되는 심볼 시간 주기 동안의 기지국 송신기의 최대 가능 송신 전력의 20% 이상으로 전송되도록 하며, 상기 신호는 또한 사용자 데이터가 전송되지 않는 적어도 하나의 톤에서 전송되는 비컨 신호를 포함하고, 상기 비컨 신호는 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 임의의 신호 톤들의 송신 전력의 20배 이상으로 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국 송신기.
  46. 제 45항에 있어서,
    상기 송신기 제어 수단은 인접 송신기가 사용자 데이터를 전송하는데 사용되고, 상기 송신기 제어 수단은 상기 송신기가 사용자 데이터를 전송하는데 사용되지 않는 주파수 대역에서 상기 송신기가 상기 비컨 신호를 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국 송신기.
  47. 제 28항에 있어서,
    상기 제 1 영역은 하나의 셀의 하나의 섹터이며,
    상기 통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중화된 시스템이고, 상기 제 2 시간 주기는 상기 직교 주파수 분할 다중화된 심볼을 전송하는데 사용된 시간 주기인 것을 특징으로 하는 기지국.
  48. 제 28항에 있어서,
    상기 X개의 톤들 중 적어도 하나는 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수로서 결정된 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  49. 제 28항에 있어서,
    제 3 시간 주기 동안 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하기 위한 제어 수단을 더 포함하며, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, 상기 제 3 신호는 Y≤N인 Y개의 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개의 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  50. 제 28항에 있어서,
    상기 제 3 시간 주기 동안 상기 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하기 위한 제어 수단을 더 포함하며, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않 고, 상기 제 3 신호는 Y≤N인 Y개의 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개의 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당되고, 상기 제 3 시간 주기는 상기 제 2 시간 주기와 동일한 지속 주기을 가지며,
    상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복 동안 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 3 시간 주기의 적어도 Z회 반복들이 발생하며, 상기 Z는 적어도 10인 것을 특징으로 하는 기지국.
  51. 제 50항에 있어서, 상기 Z는 적어도 400인 것을 특징으로 하는 기지국.
  52. 제 34항에 있어서,
    상기 제 1 영역은 하나의 셀의 하나의 섹터이고,
    상기 통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중화된 시스템이고, 상기 비컨 신호는 제 2 시간 주기 동안 전송되며, 상기 제 2 시간 주기는 상기 제 1 시간 주기 내에 있고, 상기 제 2 시간 주기는 직교 주파수 분할 다중화된 심볼을 전송하는데 사용하는 시간 주기인 것을 특징으로 하는 방법.
  53. 제 34항에 있어서,
    상기 비컨 신호의 적어도 하나의 톤은 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 적어도 하나의 함수로서 결정된 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  54. 제 52항에 있어서, 상기 방법은,
    제 3 시간 주기 동안 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 더 포함하며, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, 상기 제 3 신호는 Y≤M인 Y개 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당되는 것을 특징으로 하는 방법.
  55. 제 52항에 있어서, 상기 방법은,
    제 3 시간 주기 동안 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하는 단계를 더 포함하며, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, 상기 제 3 신호는 Y≤M인 Y개 톤들의 세트를 포함하며, 상기 Y개 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당되고, 상기 제 3 시간 주기는 상기 제 2 시간 주기와 동일한 지속 시간을 가지며,
    상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복 동안, 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 3 시간 주기의 적어도 Z회 반복들이 발생하며, 상기 Z는 적어도 10인 것을 특징으로 하는 방법.
  56. 제 55항에 있어서,
    상기 Z는 적어도 400인 것을 특징으로 하는 방법.
  57. 제 45항에 있어서,
    상기 기지국 송신기는 제 1 시간 주기 동안 제 1 영역으로 전송하고, 상기 제 1 영역은 하나의 셀의 하나의 섹터이며,
    상기 통신 시스템은 직교 주파수 분할 다중화된 시스템이고, 상기 비컨 신호는 상기 제 1 시간 주기 내의 제 2 시간 주기 동안 전송되며, 상기 제 2 시간 주기는 직교 주파수 분할 다중화된 심볼을 전송하는데 사용된 시간 주기인 것을 특징으로 하는 기지국.
  58. 제 45항에 있어서,
    상기 비컨 신호에 포함된 톤들 중 적어도 하나는 기지국 식별자 및 섹터 식별자 중 하나의 함수로 결정된 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  59. 제 57항에 있어서,
    제 3 시간 주기 동안 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하기 위한 제어 수단을 더 포함하며, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, 상기 제 3 신호는 Y≤N인 Y개 톤들의 세트를 포함하며, 상기 N은 다운 링크 시그널링을 위해 상기 기지국 송신기에 의해 사용된 톤들의 세트이며, 상기 Y개 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  60. 제 57항에 있어서,
    제 3 시간 주기 동안 제 3 신호를 상기 제 1 영역으로 전송하기 위한 제어 수단을 더 포함하며, 상기 제 3 신호는 상기 제 2 신호를 포함하지 않고, 상기 제 3 신호는 Y≤N인 Y개 톤들의 세트를 포함하며, 상기 N은 다운 링크 시그널링을 위해 상기 기지국 송신기에 의해 사용된 톤들의 세트이며, 상기 Y개 톤들의 제 3 세트에서 전력이 할당되는 각각의 톤에는 상기 제 1 시간 주기 동안 톤들에 할당되는 평균 톤당 전력의 거의 8배가 할당되며,
    상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 2 시간 주기의 각각의 반복 동안 상기 제 1 시간 주기에서 상기 제 3 시간 주기의 적어도 Z회 반복이 발생하며, 상기 Z는 적어도 10인 것을 특징으로 하는 기지국.
  61. 제 60항에 있어서, 상기 Z는 적어도 400인 것을 특징으로 하는 기지국.
KR1020077010952A 2004-10-14 2004-10-15 개선된 비컨 시그널링 방법 및 장치 KR100933113B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/965,011 US7379446B2 (en) 2004-10-14 2004-10-14 Enhanced beacon signaling method and apparatus
US10/965,011 2004-10-14
PCT/US2004/034191 WO2006043939A2 (en) 2004-10-14 2004-10-15 Enhanced beacon signaling method and apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070084205A true KR20070084205A (ko) 2007-08-24
KR100933113B1 KR100933113B1 (ko) 2009-12-21

Family

ID=36180657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020077010952A KR100933113B1 (ko) 2004-10-14 2004-10-15 개선된 비컨 시그널링 방법 및 장치

Country Status (14)

Country Link
US (2) US7379446B2 (ko)
EP (1) EP1810417A4 (ko)
JP (1) JP2008517524A (ko)
KR (1) KR100933113B1 (ko)
CN (1) CN101095293B (ko)
AU (1) AU2004324177A1 (ko)
BR (1) BRPI0419109A (ko)
CA (1) CA2581916A1 (ko)
IL (1) IL182276A0 (ko)
MX (1) MX2007004522A (ko)
NO (1) NO20072402L (ko)
RU (1) RU2341897C1 (ko)
WO (1) WO2006043939A2 (ko)
ZA (1) ZA200703842B (ko)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7715845B2 (en) * 2004-10-14 2010-05-11 Qualcomm Incorporated Tone hopping methods and apparatus
US7379446B2 (en) * 2004-10-14 2008-05-27 Qualcomm Incorporated Enhanced beacon signaling method and apparatus
EP1821416A4 (en) * 2004-12-28 2012-05-30 Panasonic Corp METHOD AND DEVICE FOR THE TRANSMISSION CONTROL METHOD, METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMISSION SUB-VALVE ASSESSMENT
JP4765393B2 (ja) * 2005-05-06 2011-09-07 ソニー株式会社 無線通信装置,無線通信方法,およびコンピュータプログラム
US20080261556A1 (en) * 2005-06-29 2008-10-23 Mclellan Scott W Mobile Phone Handset
US8009781B2 (en) 2005-10-12 2011-08-30 Lg Electronics, Inc. DTV receiver and method of processing signal in DTV receiver
US8483036B2 (en) 2006-02-24 2013-07-09 Lg Electronics Inc. Method of searching code sequence in mobile communication system
US8351405B2 (en) * 2006-07-14 2013-01-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signaling beacons in a communication system
US8248959B2 (en) * 2006-05-30 2012-08-21 Telecom Ventures, L.L.C. Methods, apparatus and computer program products for beacon generation and processing in an OFDM communications system
JP5215311B2 (ja) * 2006-06-16 2013-06-19 クゥアルコム・インコーポレイテッド ビーコン信号において情報を漸進的にブロードキャストすること
GB2440991B (en) * 2006-07-05 2009-01-07 Motorola Inc An orthogonal frequency domain multiplexing (ofdm) communication system
WO2008031057A2 (en) * 2006-09-07 2008-03-13 Qualcomm Incorporated Base station identification using beacon signals
US8228887B2 (en) * 2006-09-29 2012-07-24 Apple Inc. Cell identifier encoding and decoding methods and apparatus
US9037750B2 (en) * 2007-07-10 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for data exchange in peer to peer communications
US8275407B2 (en) * 2009-07-24 2012-09-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating using multiple transmission power levels
JP5321508B2 (ja) * 2010-03-11 2013-10-23 ソニー株式会社 通信装置、通信制御方法、及び通信システム
EP2721879B1 (en) * 2011-06-17 2015-08-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Radio base station, user equipment and methods therein
US9854596B2 (en) * 2012-03-05 2017-12-26 Futurewei Technologies, Inc. System and method for sectorized transmission in a wireless network
EP3675565B1 (en) * 2014-10-28 2021-12-01 Sony Group Corporation Communication apparatus and communication method
US20160192365A1 (en) * 2014-12-29 2016-06-30 Mediatek Inc. Network control devices and methods of performing wireless communications between two communications apparatuses via multi-level signaling entities
CN104808587B (zh) * 2015-04-27 2017-07-07 重庆大学 一种基于机加工设备运行状态的稼动率统计方法
RU2646361C1 (ru) * 2017-08-31 2018-03-02 Закрытое акционерное общество "Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий" (ЗАО "НИРИТ") Способ приема сигналов OFDM

Family Cites Families (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS648738A (en) * 1987-07-01 1989-01-12 Toshiba Corp Radio communication system
JPS6451837A (en) * 1987-08-24 1989-02-28 Nec Corp Small sized earth station
US5355367A (en) 1990-01-02 1994-10-11 Motorola, Inc. One cell re-use pattern for communication system sites
EP0543857B1 (en) 1990-08-07 1996-12-11 Inventahl Ab Modular radio communication system
FI97838C (fi) 1992-05-06 1997-02-25 Nokia Telecommunications Oy Solukkoverkkojärjestelmä
WO1994005096A1 (de) 1992-08-26 1994-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Mobiles funknetz
US6005856A (en) 1993-11-01 1999-12-21 Omnipoint Corporation Communication protocol for spread spectrum wireless communication system
US5410538A (en) 1993-11-09 1995-04-25 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-tone code division multiple access communication system
JPH07245574A (ja) * 1994-03-07 1995-09-19 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> ディジタル信号伝送方法
US5561852A (en) 1994-07-01 1996-10-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for establishing a communication link
US5614914A (en) * 1994-09-06 1997-03-25 Interdigital Technology Corporation Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
JP3244610B2 (ja) 1995-01-27 2002-01-07 株式会社日立製作所 周波数ホッピング方式無線lanシステム
DE69615548T2 (de) * 1995-04-10 2002-05-29 Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki Optischer aufzeichnungsträger und verfahren zur aufzeichnung und wiedergabe dessen signalen
US6018317A (en) 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US5911120A (en) 1995-09-08 1999-06-08 At&T Wireless Services Wireless communication system having mobile stations establish a communication link through the base station without using a landline or regional cellular network and without a call in progress
US6078823A (en) 1995-11-13 2000-06-20 Interwave Communications International Ltd. Multiple antenna cellular network
FR2743967B1 (fr) 1996-01-18 1998-03-27 France Telecom Procede et dispositif de synchronisation temporelle d'un recepteur d'un signal multiporteuse
US6088592A (en) 1996-03-25 2000-07-11 Airnet Communications Corporation Wireless system plan using in band-translators with diversity backhaul to enable efficient depolyment of high capacity base transceiver systems
FI102577B1 (fi) * 1996-09-05 1998-12-31 Nokia Telecommunications Oy Lähetys- ja vastaanottomenetelmä ja radiojärjestelmä
JP3282518B2 (ja) 1996-09-25 2002-05-13 ケイディーディーアイ株式会社 スペクトラム拡散通信方式
US6261472B1 (en) * 1996-11-04 2001-07-17 E. I. Du Pont De Nemours And Company Azeotrope-like compositions containing fluoroethane
US5940761A (en) 1997-01-15 1999-08-17 Qaulcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems
JPH10210002A (ja) * 1997-01-17 1998-08-07 Victor Co Of Japan Ltd 移動通信方式
US6064692A (en) 1997-06-20 2000-05-16 Amati Communications Corporation Protocol for transceiver initialization
US5867478A (en) 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
JP3985299B2 (ja) * 1997-07-14 2007-10-03 三菱電機株式会社 移動通信システム
US6507568B2 (en) 1997-08-27 2003-01-14 Lucent Technologies Inc. Enhanced access in wireless communication systems under rapidly fluctuating fading conditions
US6131016A (en) * 1997-08-27 2000-10-10 At&T Corp Method and apparatus for enhancing communication reception at a wireless communication terminal
US6038450A (en) 1997-09-12 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Soft handover system for a multiple sub-carrier communication system and method thereof
US6078571A (en) 1997-09-19 2000-06-20 Motorola, Inc. Apparatus and method for transmitting beacon signals in a communication system
US6118805A (en) 1998-01-30 2000-09-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for performing frequency hopping adaptation
US6377566B1 (en) 1998-03-30 2002-04-23 Agere Systems Guardian Corp. OFDM subcarrier hopping in a multi service OFDM system
JP3515690B2 (ja) * 1998-06-02 2004-04-05 松下電器産業株式会社 Ofdma信号伝送装置及び方法
FI106832B (fi) * 1998-06-10 2001-04-12 Nokia Networks Oy Suurinopeuksinen datasiirto matkaviestinjärjestelmässä
FR2779890B1 (fr) 1998-06-11 2000-08-04 Alsthom Cge Alcatel Chaine d'emission reception et procede d'emission notamment pour un telephone mobile
KR100293998B1 (ko) 1998-08-13 2001-07-12 윤종용 코드분할다중접속시스템의기지국섹터와주파수할당간의채널공유방법
JP2000115834A (ja) * 1998-10-05 2000-04-21 Sony Corp 通信方法、基地局装置及び通信端末装置
US6665277B1 (en) 1998-10-16 2003-12-16 Texas Instruments Incorporated Comma free codes for fast cell search using tertiary synchronization channel
JP2000134174A (ja) * 1998-10-22 2000-05-12 Victor Co Of Japan Ltd Ofdm受信装置
GB9823812D0 (en) * 1998-10-30 1998-12-23 Mitsubishi Electric Inf Tech Multicarrier communications systems
US6542485B1 (en) 1998-11-25 2003-04-01 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless communication using time division duplex time-slotted CDMA
US6549784B1 (en) * 1998-12-28 2003-04-15 At&T Corp. Method and apparatus for implementing measurement based dynamic frequency hopping in wireless communication systems
US6473418B1 (en) 1999-03-11 2002-10-29 Flarion Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access
CA2299568A1 (en) 1999-03-11 2000-09-11 Lucent Technologies Inc. Orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access system using directional antenna
US6711120B1 (en) 1999-03-11 2004-03-23 Flarion Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access
JP2000308124A (ja) 1999-04-26 2000-11-02 Mitsubishi Electric Corp 制御チャネル配置方法
US6768714B1 (en) 1999-06-23 2004-07-27 At&T Wireless Services, Inc. Methods and apparatus for use in obtaining frequency synchronization in an OFDM communication system
WO2000079748A1 (en) 1999-06-23 2000-12-28 At & T Wireless Services, Inc. Automatic gain control for ofdm receiver
US6661771B1 (en) 1999-09-17 2003-12-09 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for interleaver synchronization in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication system
US6587526B1 (en) 1999-10-12 2003-07-01 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for timing synchronization in OFDM-based wireless systems
JP2001119744A (ja) * 1999-10-18 2001-04-27 Advanced Space Communications Research Laboratory 移動通信方法
US6377636B1 (en) 1999-11-02 2002-04-23 Iospan Wirless, Inc. Method and wireless communications system using coordinated transmission and training for interference mitigation
US6553019B1 (en) 1999-12-23 2003-04-22 Flarion Technologies, Inc. Communications system employing orthogonal frequency division multiplexing based spread sprectrum multiple access
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US20020154705A1 (en) 2000-03-22 2002-10-24 Walton Jay R. High efficiency high performance communications system employing multi-carrier modulation
US6961364B1 (en) 2000-04-18 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Base station identification in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6954641B2 (en) 2000-08-14 2005-10-11 Vesivius, Inc. Communique wireless subscriber device for a cellular communication network
US7308279B1 (en) * 2000-08-18 2007-12-11 Nortel Networks Limited Dynamic power level control on transmitted messages in a wireless LAN
US6985434B2 (en) 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
DE60102275T2 (de) 2000-10-18 2004-12-30 Lg Electronics Inc. Verfahren zur Steuerung des Weiterreichens in einem Schema für synchrone Aufwärtsübertragung
US6711208B2 (en) 2000-12-04 2004-03-23 Qualcomm, Incorporated Estimation of traffic-to-pilot ratios
US6996418B2 (en) 2000-12-29 2006-02-07 Nortel Networks Limited Apparatus and method for OFDM data communications
JP2002223479A (ja) * 2001-01-29 2002-08-09 Mitsubishi Materials Corp 無線データ通信システム、基地局、移動局およびプログラム
US6940827B2 (en) * 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
GB2375266B (en) * 2001-05-04 2007-05-30 Motorola Inc Method and apparatus for setting pilot signal transmit powers
US6751444B1 (en) 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
US6735420B2 (en) 2001-12-18 2004-05-11 Globespanvirata, Inc. Transmit power control for multiple rate wireless communications
WO2003063526A1 (fr) 2002-01-18 2003-07-31 Fujitsu Limited Procede et dispositif pour commander la retroaction dans la diversite de transmission en boucle fermee
JP3693025B2 (ja) * 2002-02-21 2005-09-07 ソニー株式会社 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局、無線通信端末、プログラム及び媒体
JP3927447B2 (ja) * 2002-05-21 2007-06-06 ソフトバンクテレコム株式会社 移動体通信システムおよび送信機、受信機
JP4008783B2 (ja) * 2002-08-23 2007-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法、これらに用いて好適な基地局
US7366200B2 (en) 2002-08-26 2008-04-29 Qualcomm Incorporated Beacon signaling in a wireless system
US7388845B2 (en) 2002-08-26 2008-06-17 Qualcomm Incorporated Multiple access wireless communications system using a multisector configuration
US7133354B2 (en) 2002-08-26 2006-11-07 Qualcomm Incorporated Synchronization techniques for a wireless system
JP4095665B2 (ja) * 2002-12-27 2008-06-04 ソフトバンクテレコム株式会社 チャネル割り当て方法
US7218948B2 (en) * 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
JP2005286508A (ja) * 2004-03-29 2005-10-13 Toshiba Corp 無線通信システムおよびこのシステムで用いられる送信装置、受信装置、送受信装置
JP2005333344A (ja) * 2004-05-19 2005-12-02 Toshiba Corp 無線通信装置
US7379446B2 (en) * 2004-10-14 2008-05-27 Qualcomm Incorporated Enhanced beacon signaling method and apparatus
US7715845B2 (en) 2004-10-14 2010-05-11 Qualcomm Incorporated Tone hopping methods and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
KR100933113B1 (ko) 2009-12-21
WO2006043939A2 (en) 2006-04-27
US20080192690A1 (en) 2008-08-14
CN101095293A (zh) 2007-12-26
RU2341897C1 (ru) 2008-12-20
WO2006043939A3 (en) 2006-08-17
CN101095293B (zh) 2012-07-18
AU2004324177A1 (en) 2006-04-27
US8619698B2 (en) 2013-12-31
JP2008517524A (ja) 2008-05-22
IL182276A0 (en) 2007-07-24
EP1810417A2 (en) 2007-07-25
ZA200703842B (en) 2009-09-30
US20060083189A1 (en) 2006-04-20
EP1810417A4 (en) 2013-02-20
US7379446B2 (en) 2008-05-27
CA2581916A1 (en) 2006-04-27
NO20072402L (no) 2007-07-16
MX2007004522A (es) 2007-06-25
BRPI0419109A (pt) 2007-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8619698B2 (en) Enhanced beacon signaling method and apparatus
RU2326497C2 (ru) Способ и устройство улучшения передачи обслуживания между секторами и/или между сотами в системе беспроводной связи с несколькими несущими
US7801227B2 (en) Methods and apparatus related to composite beacon and wideband synchronization signaling
KR101088218B1 (ko) 캐리어 탐색 방법 및 장치
US8693304B2 (en) Offsetting beacon positions in a time division duplex communication system
RU2419232C2 (ru) Обнаружение сигнала для систем беспроводной связи
CN100581180C (zh) 为多个接收机链在多个载波中进行选择的方法和装置
US7941173B2 (en) Beacon signals facilitating signal detection and timing synchronization
US8885550B2 (en) Beacon symbol orthogonalization
RU2418391C2 (ru) Мультиплексирование и управление локализованным и распределенным выделением
EP2044719B1 (en) Method and apparatus for signalling beacons in a communication system
CA2583721C (en) Improved beacon signals facilitating signal detection and timing synchronization

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
N231 Notification of change of applicant
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20121129

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20131129

Year of fee payment: 5

LAPS Lapse due to unpaid annual fee