MX2011000851A - Metodo y aparato para reduccion de interferencia en sistemas de comunicacion inalambrica. - Google Patents

Metodo y aparato para reduccion de interferencia en sistemas de comunicacion inalambrica.

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Abstract

Una entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica en un sistema de comunicación inalámbrica que implementa un canal de control de enlace ascendente que utiliza un recurso de frecuencia de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha. La entidad incluye un controlador acoplado de manera comunicativa con un transceptor en donde el controlador se configura para hacer que el transceptor señale un cambio de ubicación para un canal de control de enlace ascendente dentro del recurso de frecuencia de banda ancha. El canal de control de enlace ascendente incluye por lo menos un par de canales de control de enlace ascendente separados dentro del recurso de frecuencia de banda ancha y acomoda las transmisiones de enlace ascendente mediante múltiples equipos de usuario que comunican en el sistema de comunicación inalámbrica.

Description

MÉTODO Y APARATO PARA REDUCCIÓN DE INTERFERENCIA EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA CAMPO DE LA INVENCIÓN La presente descripción se relaciona generalmente con comunicaciones inalámbricas, y más en particular con la reducción y control de interferencia para bandas de operación vecinas en sistemas de comunicación inalámbrica.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN En algunos sistemas de comunicación inalámbrica, los! canales vecinos o bandas de operación caen dentro de una banda de paso o banda de transición de RF de filtro doble de un dispositivo de comunicación que resulta en interferencia de señal en el dispositivo. En la Figura 1, por ejemplo, existe únicamente una banda de protección de 5 MHz entre el enlace ascendente/enlace descendente (UL/DL) de TDD de Banda 33 de EUTRA y el UL de FDD de Banda 1 de EUTRA. Existe únicamente una banda de protección de 2 MHz entre la banda de frecuencia del enlace descendente (DL) de banda estrecha (NB) de^'Seguridad Pública (PS) y el enlace ascendente (UL) de FDD de Banda 13 de EUTRA. De manera similar, potencialmente sólo existe una banda de protección de 5 MHz entre el UL de FDD de Banda 7 y el UL/DL de TDD de Banda 38 dependiendo de los resultados de la subasta de banda de extensión de UMTS y regulatorios específicos. De esta manera, una transmisión de UE , de EUTRA puede interferir con el equipo de seguridad pública u otra recepción de UE de EUTRA que opere en una banda vecina, o con equipo del UMTS, etcétera. ?f??* SUMARIO DE LA INVENCIÓN La FIGURA 2 ilustra transmisiones mediante el equipo de usuario (UE) que afecta de manera adversa un UE coubicado que opera en una banda vecina. Por ejemplo, el UE puede ser un UE de EUTRA que interfiere con otro UE de EUTRA o un UE que opera en la banda de seguridad pública como se mencionó anteriormente. La interferencia de transmisión de UE c ¾: las bandas de frecuencia vecinas depende por lo general de la potencia de salida del UE, el ancho de banda de transmisión y la ubicación de la frecuencia de transmisión en relación con la banda vecina. Por ejemplo, los canales de control implementados con el uso de los recursos de frecuencia de banda estrecha ubicados hacia los bordes de un récurso de frecuencia de banda ancha tienden a interferir con las bandas vecinas, particularmente a niveles de potencia de transmisión mayores. En EUTRA, el canal de control de PUCCH se ubica cerca o en bordes opuestos de un recurso de frecuencia de banda ancha para proporcionar diversidad y evitar la fragmentación del espacio de asignación de bloques de recurso utilizado para la transmisión de tráfico de datos. Más en general, la interferencia en bandas adyacentes también puede resultar de emisiones falsas debido a las imágenes de dominio de frecuencia generadas mediante los impedimentos de radiofrecuencia (RF) tales como imperfecciones de cuadratura-desequilibrio (I/Q) , fuga de oscilador local y alimentación del componentes de DC, y los productos de inter-modulación asociada (por lo regular 3a. orden, pero son posibles otras órdenes de inter-modulación) que caigan dentro de la banda de pasa o banda de transición de RF del filtro doble.
La FIGURA 3 ilustra un modelo espectral para un Canal de EUTRA de 10 MHz que colinda con una Banda de Seguridad Pública de 6 MHz con una banda de protección de 2 MHz (de -5 a -7 MHz en la FIGURA 3) . La ubicación del canal dé,1;EUTRA de 10 MHz se muestra en la FIGURA 3 de -5 MHz a 5 MHz. con la Banda de Seguridad Pública ubicada en -7 MHz a -13 MHz con una banda de protección de 2 MHz de -5 MHz a -7 MHz. El; espectro o densidad espectral de potencia (PSD) debido a una transmisión de un Bloque de Recurso (RB) 1 (que consiste en 12 subportadores adyacentes con un espacio subportador de 15, kHz) con potencia máxima de. transmisión de 23dBm ubicadas cerca del borde del canal de EUTRA de 10 MHz que está más cerca de la Banda de Seguridad Pública (por ejemplo, fi/écuencia de transmisión cerca de -4.5 MHz) se muestra en la FIGURA 3. La transmisión en la potencia máxima de 23dBm corresponde a una Reducción Máxima de Potencia (MPR) de OdB. Sé' asume una alimentación de portador (componente de DC) de oscilador local (LO) -30dB y desequilibrio de I/Q que resulta 5 en: una imagen de I/Q * (ubicada cerca de +4.5 MHz) con potencia de 3OdB por debajo de la potencia de transmisión deseada. Los componentes falsos de distorsión de inter-modulación de la 3a.. orden entre el componente espectral deseado (ubicado cerca de -4.5 MHz) y su imagen de I/Q etiquetada como "Imagen 0 f'ál'áa" y entre el componente espectral deseado y la fuga de ?T b alimentación de portador etiquetada como "I/Q falsa" se muestra en la FIGURA 3. La PSD de los componentes falsos de distorsión de inter-modulación de la 3a. orden es una función dé la potencia de RB y se reduce mediante 3dB para cada 5 aumento de ldB en la MPR. El ancho de banda falso de la Imagen es tres veces el ancho de banda de asignación de RB deseado que es -0.5 MHz para el caso de la asignación de 1 RB : C é-5;'áncho de banda de 180 kHz en la FIGURA 3. El ancho de banda fá'lsa de LO o I/Q debido a la inter-modulación de la 3a. 0 orden es menor. La ubicación de los componentes falsos de distorsión de inter-modulación de la 3a. orden es una función dé la ubicación de RB de asignación con su posición que cambia dependiendo del ajuste de RB del borde de canal. Puede apreciarse que la Imagen y las emisiones falsas de I/Q son significativas sin filtro doble. Las emisiones falsas de -30dBm/100 kHz (-20dBm/l MHz) no cumplen con el UE para el objetivo de co-existencia de UE que por lo regular es de alrededor de -50 a -60dBm/100 kHz. Aun con un filtro doble típico, la atenuación únicamente proporcionará mitigación si la emisión falsa cae dentro de la banda de detención de filtro de RF que por lo regular se ubica en un ajuste de 6 MHz para la frecuencia portadora de 700 MHz. En la FIGURA 3, la banda de detención de filtro doble, mostrada como que inicia desde -12 MHz, proporciona mitigación de la emisión falsa de Imagen sólo con posiblemente atenuación limitada, de haber, del componente de. emisión falso de I/Q. De esta manera, la interferencia significativa con la banda de DL de Banda de Seguridad Pública adyacente (proximidad geográfica cercana entre un transmisor (UE DE EUTRA) y un receptor de UE ( B de PS) puede ocurrir, requiriendo técnicas para la reducción y control de interferencia para las bandas de operaciones vecinas en sistemas de comunicación inalámbrica.
Los diversos aspectos, características y ventajas dé-1/'- la descripción serán más ampliamente aparentes para i" ¦ ':" á-qüellos con habilidad ordinaria en la técnica ante una consideración cuidadosa de la siguiente Descripción Detallada de la misma con los dibujos anexos descritos posteriormente.
Los dibujos pueden simplificarse en aras de claridad y no se dibujan necesariamente a escala.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS La FIGURA 1 ilustra bandas de frecuencia vecinas. La FIGURA 2 ilustra interferencia entre terminales de usuario.
La FIGURA 3 ilustra frecuencias vecinas, por lo una de las cuales está sujeta a interferencia.
La FIGURA 4 ilustra un sistema de comunicación inalámbrica.
La FIGURA 5 ilustra una entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica.
La FIGURA 6 ilustra un primer ajuste de canal de control enlace ascendente ejemplar.
! La FIGURA 7 ilustra un Segundo ajuste de canal de control de enlace ascendente ejemplar. :-">": La FIGURA 8 es una tabla que ilustra la relación entre el ajuste de canal de control, la reducción máxima de potencia (MPR) y la longitud de asignación de recurso de canal de control .
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN En la FIGURA 4, un sistema 100 de comunicación inalámbrica comprende una o más unidades de infraestructura base fijas que forman una red distribuida sobre una región geográfica. La unidad base también puede conocerse como un pu to de acceso, terminal de acceso, base, estación base, Nodo B, eNodo B, eNB o cualquier otra terminología utilizada en la técnica. En la FIGURA 4, una o más unidades 101 y 102 base proporcionan un número de unidades 103 y 110 remotas dentro de un área de servicio, por ejemplo, una celda o un sector de celda. Las unidades remotas pueden ser unidades fijas o terminales móviles. Las unidades remotas también pueden conocerse como unidades de abonado, móviles, é'sfcaciones móviles, usuarios, terminales, estaciones de abonado, equipo de usuario (UE) , terminales, o mediante cualquier otra terminología utilizada en la técnica.
En la FIGURA 4, por lo general las unidades 101 y 102 base transmiten señales 104 y 105 de comunicación de enlace descendente para proporcionar unidades remotas en el dominio de tiempo y/o frecuencia. Las unidades 103 y 110 remotas se comunican con una o más unidades base mediante las seriales 106 y 113 de comunicación de enlace ascendente. Una o más unidades base pueden comprender uno o más transmisores y úno o más receptores para las transmisiones de enlace de enlace descendente y enlace ascendente. Las unidades remotas también pueden comprender uno o más transmisores y uno o más receptores . Las unidades base por lo general son parte de una red de acceso por radio que incluye uno o más controladores acoplados de manera comunicativa con una o más unidades base correspondientes. La red de acceso se acopla por lo general de manera comunicativa con una o más redes centrales, que pueden acoplarse a otras redes, como la Internet y redes de i¾ i. telefonía pública conmutada, entre otros. Estos y otros elementos de acceso y redes centrales no sólo se ilustran sino que aquellos con habilidad ordinaria en la técnica por 16 general los conocen bien.
En una implementación, el sistema de comunicación inalámbrica va de acuerdo con la Evolución a Largo Plazo (LTE) el desarrollo del protocolo (EUTRA) del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) en donde la esUación base transmite con el uso de un esquema de modulación de multiplexión por división ortogonal de frecuencia (OFDM) sobre el enlace descendente y las terminales de usuario transmiten sobre el enlace ascendente coh el uso de un esquema de acceso múltiple por división de frecuencia de portador único (SC-FDMA) . Sin embargo, más en general, el sistema de comunicación inalámbrica puede implementar algún otro protocolo de comunicación de propietario o abierto. La presente descripción no intenta limitarse a la implementación de cualquiera de la arquitectura o protocolo de sistema de comunicación 'inalámbrica particular. El sistema también puede comprender más de un sistema vecina o superposición, cada uno de los cuales implementa diferentes protocolos de comunicación inalámbrica, por ejemplo, EUTRA y un protocolo de 5 comunicación de seguridad pública.
En la FIGURA 5, una entidad 500 de infraestructura de comunicación inalámbrica comprende un transceptor 510 acoplado de manera comunicativa con un controlador 520 para có'municarse con uno o más del equipo de usuario dentro de su 0 área de cobertura. El controlador se implementa por lo regular como un procesador digital controlado mediante el software y/o firmware almacenados en la memoria 530. El controlador se configura de esta manera mediante el software/firmware para realizar diversas funciones. Sin 5 embargo, de forma alterna el controlador puede implementarse cómo un dispositivo equivalente de hardware o como una combinación de hardware y software. La unidad base incluye la funcionalidad 521 de programador para asignar recursos al UE como se mencionará en mayor detalle posteriormente. En una 0 modalidad, la entidad de la infraestructura de comunicación inalámbrica corresponde a una de las unidades base de la FIGURA 4.
' - ; ·¦' En algunos sistemas, par ejemplo, los sistemas de protocolo de EUTRA, la unidad base realiza las funciones de programación, que incluyen la asignación de recursos de tiempo y/o frecuencia para las comunicaciones de datos y Control. En los sistemas de EUTRA, el programador designa un canal de control de enlace ascendente a uno o más UE para 5 comunicar la retroalimentación de ARQ híbrida (ACK/NACK) , rétroalimentación de calidad de canal (CQI) , un indicador de rango (RI) , un indicador de matriz de precodificación (PMI) , entre otra información. En otros sistemas, otra información de control puede comunicarse sobre el canal de control de 0 enlace ascendente. En el sistema de EUTRA, la información de cofiferol de enlace ascendente se comunica sobre un canal de enlace ascendente físico (PUCCH) . Más en general, la información de control de enlace ascendente puede comunicarse sobre algún otro canal. En EUTRA, por ejemplo, la información 5 de¦ control también puede comunicarse sobre el canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) . En EUTRA, el PUCCH y el PUSCH acomodan transmisiones de enlace ascendente - , sirti ltáneas mediante múltiples equipos de usuario que se comunican en el sistema de comunicación inalámbrica. En 0 EUTRA, tal comunicación inalámbrica se implementa mediante la codificación ortogonal de las comunicaciones de enlace as'cendente transmitidas por el UE.
El PUCCH se implementa cono el uso de un recurso de frecuencia de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha en donde el PUCCH incluye un par de canales de control de enlace ascendente separados dentro del recurso de frecuencia de banda ancha. El PUSCH puede configurarse de manera similar. Otros canales de control de erilace ascendente utilizados en otros protocolos inalámbricos pujden configurarse de manera similar. Localizar el par de canales de control de enlace ascendente en o cerca de los bordes opuestos de un recurso de frecuencia de banda ancha proporciona diversidad y evita la fragmentación del espacio de asignación de bloque de recurso. Reducir la fragmentación de este espacio permite la asignación de bloques de recurso contiguos a un UE único para soportar transferencia de datos relativamente a alta velocidad. En algunas implementaciones , íáV^diversidad se logra mediante la asignación alterna de un UE-a un canal de control en bordes opuestos de la bandea en una trama mediante una base de trama.
De acuerdo con un aspecto de la descripción, para reducir la interferencia de banda, el canal de control de enlace ascendente cerca de los bordes del recurso de frecuencia de banda ancha puede reubicarse lejos del borde y hatoia una porción media de la banda y/o puede implementarse úñá!( limitación de potencia en un UE que transmite sobre el canal de control de enlace ascendente. La reubicación del ¿añal de control puede ser estática, semi-estática (es decir, se;; ajusta periódicamente) o puede llevarse a cabo de manera dinámica, por ejemplo, sobre una base de UE. La limitación de potencia de transmisión, por ejemplo, la reducción máxima de potencia (MPR) , implementada en el UE que transmite sobre el canal de control de enlace ascendente se acondiciona por lo general sobre el recurso de frecuencia de banda estrecha, por ejemplo, frecuencia y ancho de banda, asignados para el canal descontrol de enlace ascendente. La interferencia puede resultar del UE que transmite a alta potencia lo que comúnmente ocurre en o cerca del borde la celda, aunque las condiciones de canal lejanas del borde de celda también puedan provocar mayor potencia de transmisión. La interferencia puede de esta manera empeorar mediante celdas relativamente grandes. Estos y otros esquemas para ajustar el canal de control de enlace ascendente se mencionan posteriormente . > -: La FIGURA 6 ilustra un par de canales de control de enlace ascendente (región 1 y región 2 de PUCCH) ubicados en bordes opuestos de la banda, que es la ubicación especificada para el PUCCH baja la especificación actual de EUTRA. Asumiendo, para propósitos de ilustración, que los primeros cuatro (4) bloques de recurso físico (PRBs) de la región 1 de PÜCCH no puedan lograr la potencia máxima sin interferir con üríá1 banda vecina, por ejemplo, la banda de seguridad pública según se ilustra en la FIGURA 6. Para reducir esta interferencia, la región 1 de PUCCH puede ajustarse lejos del borde de banda hacia una porción media de la banda. En la FIGURA 6, la región 1 de PUCCH se ajusta a una ubicación de 5 la región 1 de PUCCH alterna lo suficientemente lejana de manera que no haya limitación de potencia de transmisión implementada en el UE (MPR de OdBm) . La región 2 de PUCCH no se ajusta bajo el supuesto de que no interfiere con cualquiera de las bandas vecinas. Pero más en general, la 0 régión 2 de PUCCH también puede ajustarse hacia la porción media de la banda. Los ajustes para las regiones 1 y 2 de PUCCH pueden ser los mismos o diferentes .
'¦ ':' En una modalidad, se especifica el ajuste de canal de control de enlace ascendente en términos del número de 5 bloques de recurso de que se ajusta toda la región de recurso del PUCCH. En EUTRA, se especifica la región de recurso en términos de sistemas variables que incluyen el número de UE, ! gráfico por UE, etc., y se calcula mediante la red. De esta mañera en la FIGURA 6, se ajustan 13 bloques de recurso de 0 toda la región 1 de PUCCH. En una modalidad alterna, el ajuste de canal de control de enlace ascendente se especifica en términos del número de bloques de recurso dentro de la región de recurso del PUCCH de que inicia la designación o asignación de los recursos del canal de control. En la FIGURA 1 ,· por ejemplo, las regiones 1 y 2 de PUCCH incluyen aproximadamente 18 bloques de recurso en comparación con los cuatro bloques de recurso asociados con las regiones 1 y 2 de PUCCH en la FIGURA 6. De esta manera, en la FIGURA 7, las asignaciones del canal de control pueden realizarse en cualquier bloque de recurso dentro de las regiones 1 y 2. De acuerdo con esta modalidad alterna, el ajuste indica dónde inicia dentro de la región, la asignación de recursos de canal de control. Por ejemplo, en la FIGURA 7, el primer recurso de canal de control asignado en la región 1 es PRB 14. De acuerdo con otra modalidad alterna, el ajuste corresponde a un ajuste de número de PUCCH. A cada UE se le asigne un PUCCH que se presenta en un PRB en cada región de PUCCH (Región 1 y 2 de PUCCH como se muestran en la FIGURA 7) denotados como un par de PRB de PRB de PUCCH como se muestra en la FIGURA 7. Cada par de PRB de PUCCH puede soportar algún número de máximo de PUCCH dependiendo del formato de PUCCH particular soportado en el par de PRB de PUCCH. La numeración de PUCCH comienza en el primer PRB de PUCCH en una región de PUCCH. Un PRB de PUCCH puede tener hasta 12 ó 18 PUCCHs dependiendo del formato de PUCCH soportado de tal manera que el primer PRB de PUCCH tendría, por ejemplo, PUCCH #1 hasta #18. La numeración de PUCCH continúa con cada PRB de PUCCH posterior en una región de PUCCH .
En la FIGURA 7 , la región de PUCCH puede tener más PRB de PUCCHs que el número actual de PRB de PUCCHs asignado al PUCCH. Esto se conoce como sobre-aprovisionamiento . En este caso, el número más bajo de canal utilizado para las asignaciones de PUCCH de UE, es decir, un UE de asignaciones dé-. PUCCH programadas de forma persistente, pueden saltar a los' primeros canales Jll en la región de PUCCH e iniciar en un número de canal correspondiente a un PRB que ocurre después en la región de PUCCH y por lo tanto salta el primer PRBs Kll en la región de PUCCH. Debido a que cada par PRB de PUCCH soportó 18 PUCCHs entonces, por ejemplo, con los números de PUCCH únicamente asignados que son > Jll donde Jll-=Kllxl8 significa que cada PUCCH correspondiente a su número de PUCCH asignado ocurría en el número K11-+1 de PRB o mayor en la región de PUCCH. Debido a que las regiones de PUCCHs tienen el mismo tamaño en término de PRB y utilizan el mismo esquema de numeración de PUCCH, entonces un UE al que sé le asignó un número de PUCCH puede determinar en cuál PRB en. cualquier región de PUCCH recibe su PUCCH. En una modalidad de la invención, un ajuste de número de PUCCH se utiliza en cada región de PUCCH de manera que el PUCCH pueda íriápéar para conjuntos arbitrarios de PRBs en cada región de PR.B' región a partir de los cuales se forman los pares de PRB ; d PUCCH como se muestra en la FIGURA 7. Por ejemplo, en la- región 1 de PUCCH, el número de il se determina mediante il=j +J1*NPUCCH_PER_PRB con el ajuste del número de PUCCH J1*NPUCCH_PER_PRB y en la región de PUCCH 2 mediante 5 i2=j +J2*NPUCCH_PER_PRB con el ajuste del número de PUCCH J2*NPUCCH_PER_PRB . Nótese que j varía de 0 a máximo_PUCCH_canal_número-l .
En una modalidad alterna Jl proporciona el ajuste de ' PRB en relación con el PRB de borde de la región 1 de 0 PUCCH al PRB en la región 1 de PUCCH donde la numeración de PUCCH inicia, que en este ejemplo se etiqueta como el primer PRB en la región 1 de PUCCH y J2 determina el ajuste de PRB en relación con el PRB de borde de la región 2 de PUCCH con el PRB en la región 2 de PUCCH donde la numeración de PUCCH 5 inicia, que en este ejemplo se etiqueta como el primer PRB en la región 2 de PUCCH.
." En la mayoría o todas la modalidades que permiten '··' asustar el recurso de PUCCH, incluyendo el caso del sobre- aprovisionamiento, la red se habilita para iniciar la 0 transmisión de datos de enlace ascendente en los recursos de frecuencia no utilizados por las transmisiones de PUCCH. También, aunque en las descripciones de las modalidades el ajuste se define por lo general con respecto al borde de la , otros ajustes, tales como con respecto a otra referencia arbitraria tal como el centro o cualquier otra referencia predefinida pueden utilizarse y son equivalentes en funcionalidad.
' En otra modalidad, el canal de control enlace ascendente también incluye un tercer canal de control de enlace ascendente, que se ubica dentro del recurso de frecuencia de banda ancha entre el par de canales de control de enlace ascendente exteriores. En la FIGURA 6, el tercer recurso de canal control podría ubicarse en una región de bloque de recurso entre las regiones 1 y 2 de PUCCH lejos de la' banda vecina sujeta a interferencia. El uso de un tercer recurso de canal de control entre el par de recursos de canal de control le proporciona al programador la flexibilidad de asignar el tercer canal de control al UE que transmite a una mayor potencia, o que cumple con algunos de otros criterios tales como exceso de emisiones de bandas, si se desea.
De acuerdo con una modalidad, la ubicación del canal de control de enlace ascendente puede cambiar al cambiar el modo de retroalimentacion de canal de control de enlace ascendente. En los sistemas de EUTRA, por ejemplo, el modo de retroalimentacion puede cambiar de modo de retroalimentacion de PUCCH a modo de retroalimentación de PUSCH . En otras palabras, la información de retroalimentación por lo regular comunicada en el PUCCH podría comunicarse en el PUSCH. El cambio de modo puede accionarse con base en varias condiciones. Por ejemplo, un cambio del modo de retroalimentación de PUCCH al modo de retroalimentación de PUSCH puede activarse cuando los reportes de CQI enviados en 5 él..PUCCH indiquen que el CQI cayó por debajo de un umbral especificado o cuando un nivel de potencia de transmisión estimado del UE está por encima de un umbral, entre otras condiciones. En una implementación, el cambio en modo del UE se señaliza para discontinuar el uso de los recursos de PUCCH 0 utilizados para reportar CQI, PMI y RI y en lugar de utilizar el mapeo de MPR+RBA cuando se programa CQI/PMI/RI en los recursos de PUSCH asignados que no impactan de forma adversa a banda vecina. En otra modalidad, un UE continua reportando ·,'¦;.: é¿v';'::CQI en el PUCCH pero a una potencia de transmisión 5 reducida en el PRB de PUCCH adyacente a la banda de seguridad pública cuando los reportes de CQI enviados en el PUCCH indiquen que CQI cayó por debajo de un umbral especificado o cuando un nivel de potencia de transmisión estimado del UE esté por encima de un umbral. Cuando esto ocurra, el UE 0 también se programará para reportar el CQI/PMI/RI en el PUSCH donde las transmisiones de retroalimentación de PUCCH y PUSCH pueden combinarse ligeramente por consiguiente.
Un reducción de potencia de transmisión también implementarse en el UE para evitar o reducir la interferencia de banda. En la FIGURA 6, por ejemplo, una reducción máxima de potencia (MPR) de 6dBm se muestra como requerida para reducir lo suficiente la interferencia de emisiones de banda en la banda de seguridad pública. En este caso, no se ajusta eí canal de control. La MPR implementada en el UE que transmite sobre el canal de control de enlace ascendente por lo general se acondiciona en la frecuencia y el ancho de banda asignados para el canal de control de enlace Ascendente. La tabla en la FIGURA 8 ilustra una relación ejemplar. Particularmente, la tabla ilustra el ajuste mínimo, eñ bloques de recurso (PRBs) , para una longitud de asignación particular (PRBs) y la reducción máxima de potencia (MPR) correspondiente. Por ejemplo, para una longitud de canal de control entre 11-30 PRBs, el ajuste mínimo es de 14 PRBs con 20. MPR. En una implementación, la MPR se habilita y its en un mensaje de bloque de información del sistema (SIB) .
La entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica, por ejemplo, una estación de EUTRA, en un sistema de comunicación inalámbrica que implementa un canal de control de enlace ascendente que utiliza un recurso de frecuencia de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha comunica un cambio de ubicación p¡' un canal de control de enlace ascendente dentro del recurso de frecuencia de banda ancha a uno o más UE. En la FIGURA 5, por ejemplo, la f ncionalidad 522 de señalización de,.; ajuste configura el controlador para provocar que el transceptor 510 señale, al equipo de usuario que se comunique 5 con la entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica, el cambio de ubicación para el canal de control de enlace ascendente dentro del recurso de frecuencia de banda ancha. Según se sugiere, el cambio de ubicación del cañal de control puede señalarse al indicar un ajuste en 10 términos de bloques de recurso físico para uno o un par de canales de control de enlace ascendente programados en relación con una ubicación de referencia. En una modalidad, el UE conoce antes la ubicación de referencia. Por ejemplo, la ubicación de referencia puede ser la ubicación de PUCCH 15 predeterminada especificada por la especificación de protocolo de EUTRA. De forma alterna, la ubicación de referencia puede proporcionarse en la señalización. •tu ífjí? Por lo general, el ajuste debe comunicarse de una manera consistente con cómo se define el ajuste, como se 20 mencionó anteriormente. Por ejemplo, donde un tercer recurso de canal de control entre el par de recursos de canal de control se emplea, el UE puede señalizarse o asignarse para utilizar el tercer canal de control o el tercer canal de control y únicamente uno de los pares de los recursos del canal de control. El tercer canal de control le proporciona al programador la flexibilidad para asignar el tercer canal de control al UE que transmite a mayor potencia. Por ejemplo, ei:. programador puede asignar equipo de us.uario de alta potencia al tercer canal de control de enlace ascendente y uno del par de canales de control de enlace ascendente y asignar equipo de usuario de potencia relativamente baja al par de canales de control cerca de los bordes de banda. En la FIGURA 5, el programador 521 puede realizar esta función. En lá FIGURA 5, el controlador también incluye la funcionalidad 524 de cambio de modo para hacer que el transceptor señalice el i cambio en la ubicación del canal de control como un cambio eritre el modo de retroalimentación de PUCCH y el modo de retiroalimentación de PUSCH. El controlador también incluye la funcionalidad de control de reducción de potencia para determinar el control de potencia, por ejemplo, PR, con base en la asignación de canal de control como se mencionó anteriormente. Éstas y otras funciones de la estación base descritas en la presente entonces se realizan mediante un software/firmware con base en el controlador.
En una implementación alterna, la terminal de usuario se configura para a ustar por lo menos uno del par de canales de control de enlace ascendente de banda estrecha cuando se sintonizan a un canal de control de enlace ascendente de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha diferente ante la ausencia de señalización de la red que indica un cambio de ubicación del canal de control de enlace ascendente. De esta manera, por ejemplo, una terminal de usuario de comunicación inalámbrica comprende un controlador acoplado de manera comunicativa con n' ltransceptor, en donde el controlador se configura para sintonizar el transceptor para transmitir sobre un canal de control de enlace ascendente de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha y para ajustar por lo menos uno del par de canales de control de enlace ascendente de banda estrecha al sintonizar un canal de control de enlace ascendente de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha diferente. En una implementación, lá' terminal de usuario de comunicación inalámbrica es un UE dé '¦ ¾¡UTRA, el canal de control de enlace ascendente es un PUGCH, y el controlador configurado para ajustar por lo menos üh;- par de canales de control de enlace ascendente de banda estrecha al sintonizar el canal de control de enlace ascendente de Banda 13 especificado por EUTRA.
Aunque la presente descripción y los mejores modos de la misma se describieron en una manera que establece la posición y permiten que aquellos con habilidad ordinaria en la técnica creen y utilicen la misma, se entenderá y apreciará que existen equivalentes a las modalidades ejemplares descritas en la presente y esas modificaciones y yariaciones pueden realizarse a la misma sin alejarse del alcance y espíritu de las invenciones, que se limitan no por las modalidades ejemplares sino por las reivindicaciones anexas .

Claims (20)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN Habiendo descrito la presente invención se considera como novedad y por lo tanto se reclama como propiedad lo descrito en las siguientes: REIVINDICACIONES
1. Una entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica en un sistema de comunicación inalámbrica que implementa un canal de control de enlace ascendente que utiliza un recurso de frecuencia de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha, la entidad caracterizada porque comprende: : .1 ' un transceptor inalámbrico; un controlador acoplado de manera comunicativa con el transceptor, el controlador configurado para hacer que el transceptor señale al equipo de usuario que se comunica con la entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica, un cambio de ubicación para un canal de control de enlace ascendente dentro del recurso de frecuencia de banda ancha, el canal de control de enlace ascendente incluye por lo menos un par de canales de control de enlace ascendente separados dentro del recurso de frecuencia de banda ancha, el canal de control de enlace ascendente que acomoda transmisiones de enlace ascendente simultáneas mediante equipo de usuario múltiple que se comunica en el sistema de comunicación inalámbrica.
2. La entidad de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza porque el controlador configurado para hacer que el transceptor señale el cambio de ubicación del par de canal de control de enlace ascendente al indicar un ajuste para por lo menos un par de canales de control de enlace ascendente en relación con una ubicación de referencia .
3. La entidad de conformidad con la reivindicación 2, se caracteriza porque el canal de control de enlace ascendente es un PUCCH que tiene una región de recurso éspecificada en términos de bloques de recurso, el ajuste que indica que la región de recurso de PUCCH se ajustó lejos de un' borde del recurso de frecuencia de banda ancha. ///
4. La entidad de conformidad con la reivindicación 2; se caracteriza porque el canal de control de enlace ascendente es un PUCCH que tiene una región de recurso especificada en términos de bloques de recurso el ajuste que indica que el canal de control de enlace ascendente se aquistó, dentro de la región de recurso de PUCCH lejos de un b<Brde del recurso de frecuencia de banda ancha.
5. La entidad de conformidad con la reivindicación i:J se caracteriza porque ¿•'¦><¦]'¦'¦¦ el canal de control de enlace ascendente también incluye un tercer canal de control de enlace ascendente ubicado dentro del recurso de frecuencia de banda ancha entre el par de canales de control de enlace ascendente, asignar un primer equipo de usuario al tercer canal de control enlace ascendente y no más que al par de canales de control de enlace ascendente. 1 - :':
6. La entidad de conformidad con la reivindicación caracteriza porque al asignar un segundo equipo de usuario al par de canales de control de enlace ascendente, el primer equipo de usuario transmite a una mayor potencia que el segundo equipo de usuario.
7. La entidad de conformidad con la reivindicación 1', se caracteriza porque el par de canales de control de enlace ascendente es un PUCCH, el control configurado para hacer que el transceptor señale el cambio en la ubicación del canal de control de enlace ascendente al indicar un cambio del modo de retroalimentación de PUCCH al modo de ré roalimentación de PUSCH.
8. La entidad de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza porque el controlador se configura para hacer que el transceptor señale al equipo de usuario que se comunique con la entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica, una limitación de potencia de transmisión para el canal de control de enlace ascendente condicionada sobre un recurso de frecuencia de banda estrecha asignado para el canal de control de enlace ascendente .
9. La entidad de conformidad con la reivindicación 8, se caracteriza porque el controlador se configura para hacer que el transceptor señale la limitación de potencia de transmisión para el canal de control de enlace ascendente al habilitar o deshabilitar la limitación de potencia de transmisión con el uso de un campo de bits en un mensaje de bloque de información del sistema. 7-)
10. Un método en una entidad de infraestructura de comunicación inalámbrica, caracterizado porque el método comprende : implementar un canal de control de enlace ascendente con el uso de un recurso de frecuencia de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha, el canal de control de enlace ascendente incluye por lo menos un par de canales de control de enlace ascendente separados dentro del recurso de frecuencia de banda ancha, el canal de control de enlace ascendente que acomoda transmisiones de enlace ascendente simultáneas .mediante equipo de usuario múltiple que se comunica en el sistema de comunicación inalámbrica; señalizar un cambio de ubicación para un canal de control de enlace ascendente dentro del recurso de frecuencia de,,- banda ancha al equipo de usuario en el sistema de comunicación inalámbrica.
11. El método de conformidad con la reivindicación 1Ó;,.Í- se caracteriza porque señaliza el cambio de ubicación en .el.vpar de canal de control de enlace ascendente al señalizar un<-ajuste para por lo menos un par de canales de control de enlace ascendente en relación con una ubicación de referencia .
12. El método de conformidad con la reivindicación 11, se caracteriza porque el canal de control de enlace ascendente es un PUCCH que tiene una región de recurso especificada en términos de bloques de recurso, señalización dé cambio de ubicación al señalizar qué tan lejos se ajustó la región de recurso de PUCCH dentro del recurso de frecuencia de banda ancha.
13. El método de conformidad con la reivindicación 11, se caracteriza porque el canal de control de enlace ascendente es un PUCCH, señaliza el cambio de ubicación al señalizar qué tan lejos se ajustó el canal de control de éñiáce ascendente dentro de la región de recurso de PUCCH.
14. El método de conformidad con la reivindicación 10, se caracteriza porque asigna el primer equipo de usuario :' al. tercer canal de control de enlace ascendente y no más que uno, del par de canales de control de enlace ascendente.
15. El método de conformidad con la reivindicación 14 ; se caracteriza porque asigna el segundo equipo de usuario al par de canales de control de enlace ascendente, el primer equipo de usuario que transmite a una potencia mayor que el segundo equipo de usuario.
16. El método de conformidad con la reivindicación ??? el par de canales de control de enlace ascendente es un PUGCH, señaliza el cambio de ubicación del par de canales de control de enlace ascendente al señalizar mediante la indicación de un cambio del modo de retroalimentación de PUCCH al modo de retroalimentación de PUSCH.
17. El método de conformidad con la reivindicación 10, se caracteriza porque señaliza a un equipo de usuario, una limitación de potencia de transmisión para el canal de eóñtrol de enlace ascendente condicionada sobre un recurso de frecuencia de banda estrecha asignado para el canal de control de enlace ascendente .
18. Una terminal de usuario de comunicación inalámbrica para comunicarse en un sistema de comunicación inalámbrica la terminal caracterizada porque comprende: ¦ un transceptor inalámbrico; un controlador acoplado de manera comunicativa con el transceptor, el controlador configurado para sintonizar el transceptor para transmitir en un canal de control de enlace á'scendente de banda estrecha dentro de un recurso de 'frecuencia de banda ancha, el canal de control de enlace ascendente incluye por lo menos un par de canales de control de enlace ascendente separados dentro del recurso de frecuencia de banda ancha, el canal de control de enlace ascendente que acomoda transmisiones de enlace ascendente simultáneas mediante terminales de usuario múltiple que se comunica en el sistema de comunicación inalámbrica, el controlador configurado para ajustar por lo menos un par de canales de control de enlace ascendente de banda estrecha al sintonizar un canal de control de enlace ascendente de banda estrecha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha diferente. ";r 19. La terminal de conformidad con la reivindicación 18, se caracteriza porque ·':?:'; la terminal de usuario de comunicación inalámbrica es un UE de EUTRA, ,;.. 31 el canal de control de enlace ascendente es un
··¦; PUQCH, el controlador configurado para ajustar por lo menos uno del par de canales de control de enlace ascendente 5 de banda estrecha al sintonizar el canal de control de enlace ascendente de la Banda 13 especificada por EUTRA.
20. La terminal de conformidad con la reivindicación 18, se caracteriza porque el controlador se configura para ajustar por lo menos un par de canales de 0 có'ntrol de enlace ascendente de banda estrecha al sintonizar un canal de control de enlace ascendente de banda ancha dentro de un recurso de frecuencia de banda ancha diferente ante la ausencia de señalización de la red que indica un cambio de ubicación del canal de control de enlace 5 ascendente. " 0 -'bv
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