BRPI0615687A2 - método e aparelho para prover endereçamento em um sistema de comunicação em multiportadora - Google Patents

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Zhu Yuan
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Abstract

MéTODO E APARELHO PARA PROVER ENDEREçAMENTO EM UM SISTEMA DE COMUNICAçãO EM MULTIPORTADORA. Trata-se de uma abordagem que é provida para o endereçamento em um sistema de comunicação em multiportadora. Em uma modalidade, um índice de grupo é atribuido a um grupo de terminais de uma rede de comunicação. O índice de grupo permite o compartilhamento de índices de endereçamento suportados pela rede de comunicação para transmissão de dados até o grupo de terminais. Em uma outra modalidade, uma pluralidade de terminais é classificada usando índices de preâmbulo correspondentes aos terminais em uma ou mais classes. é gerado um pacote multiusuários que utiliza os índices de preâmbulo para ativar somente uma classe de terminais para processar o pacote multiusuários.

Description

METODO E APARELHO PARA PROVER ENDEREÇAMENTO EMUM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EM MULTIPORTADORA".
Pedidos Relacionados
Este pedido reivindica o benefício da data de depósito anterior nostermoa do Artigo 35 do U.S.C. § 119(e), do pedido provisório US 60/710.707,depositado em 23 de agosto de 2005, intitulado "Method and Apparatus forProviding Addressing in a Multi-Carrier Communication System" e do pedidoprovisório US 60/711.048, depositado em 24 de agosto de 2005, intitulado "Multi-User Packet and Media Access Control Layer Enhancement for Same", cujo teorde ambos encontra-se aqui incorporado integralmente à guisa de referência.
Campo da Técnica
Modalidades da invenção referem-se a comunicações e, maisparticularmente, a um sistema de comunicação multiportadora.
Antecedentes da Invenção
Sistemas de radiocomunicação, como sistemas celulares (porexemplo, sistemas de espalhamento espectral (como redes de Acesso Múltiplo porDivisão de Código (CDMA) ou redes de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo(TDMA))) proporcionam aos usuários a conveniência de mobilidade juntamentecom um valioso conjunto de serviços e recursos. Esta conveniência gerousignificativa adoção por um número cada vez mais crescente de consumidorescomo um modo de comunicação empresarial e pessoal aceito em termos decomunicação de voz e dados (incluindo informação textual e gráfica). Emdecorrência disto, provedores de serviço celular são continuamente desafiados amelhorar suas redes e serviços. Estes objetivos estabelecem uma recompensapara o gerenciamento da capacidade de rede eficiente.
O desenvolvimento de sistemas multiportadoras deriva, em parte, doreconhecimento de que maiores taxas de dados são exigidas para suportaraplicações sofisticadas e da necessidade geral de melhor desempenho dosistema. Uma área de interesse é a sinalização e endereçamento exigidos parasuportar inúmeros terminais sobre as múltiplas portadoras. Em virtude de múltiplasportadoras estarem disponíveis, o número de terminais que podem prestar umserviço excede aquele de um sistema de uma única portadora. Portanto, oesquema de endereçamento adequado para o sistema de uma única portadora éinadequado. Isto representa um desafio interessante, já que protocolos e padrõesexistentes desempenham um fator chave no desenvolvimento de novasabordagens de endereçamento.
Um outro desafio é que o esquema de endereçamento para osistema multiportadora tem que considerar questões de compatibilidade regressivaem relação ao sistema de uma única portadora.
Portanto, há uma necessidade de uma abordagem para fornecer umesquema de endereçamento eficiente, com mínima modificação dos padrões eprotocolos existentes.
Algumas Modalidades Exemplificativas
Estas e outras necessidades são tratadas pelas modalidades dainvenção, nas quais uma abordagem é apresentada para estender o esquema deendereçamento de um sistema de uma única portadora para um sistemamultiportadora.
De acordo com um aspecto de uma modalidade da invenção, ummétodo compreende atribuir um índice de grupo a um grupo de terminais de umarede de comunicação. O índice de grupo permite o compartilhamento de índicesde endereçamento suportados pela rede de comunicação para a transmissão dedados até o grupo de terminais.
De acordo com um aspecto de uma modalidade da invenção, umaparelho compreende um processador configurado para atribuir um índice degrupo a um grupo de terminais de uma rede de comunicação. O índice de grupopermite o compartilhamento de índices de endereçamento suportados pela redede comunicação para a transmissão de dados até o grupo de terminais.
De acordo com um outro aspecto de uma modalidade da invenção,um método compreende gerar uma solicitação, por um terminal, de um canal detransmissão e transmitir a solicitação até uma rede de acesso. Um índice deendereçamento de uma pluralidade de índices de endereçamento é mapeado parao canal de transmissão. O método também compreende receber um pacote deuma rede de acesso sobre o canal de transmissão. Adicionalmente, o métodocompreende determinar se o pacote inclui um índice intragrupo que identificaexclusivamente o terminal entre um grupo de terminais. O grupo de terminais éassociado com um índice de grupo. O método compreende adicionalmenteprocessar o pacote, pelo terminal, se o pacote especificar o índice intragrupo doterminal.
De acordo com um outro aspecto de uma modalidade da invenção,um aparelho compreende um processador configurado para gerar uma solicitação,por um terminal, de um canal de transmissão. O aparelho também compreendeum transceptor configurado para transmitir a solicitação até uma rede de acesso,em que um de uma pluralidade de índices de endereçamento é mapeado para ocanal de transmissão. O transceptor é adicionalmente configurado para receberum pacote da rede de acesso sobre o canal de transmissão, em que oprocessador é adicionalmente configurado para determinar se o pacote inclui umíndice intragrupo que identifica exclusivamente o terminal entre um grupo determinais. O grupo de terminais é associado com um índice de grupo. Oprocessador é configurado adicionalmente para processar o pacote, pelo terminal,se o pacote especificar o índice intragrupo do terminal.
De acordo com um outro aspecto de uma modalidade da invenção,um método compreende classificar uma pluralidade de terminais usando índicesde preâmbulo que correspondem aos terminais em uma ou mais classes. Ométodo também compreende gerar um pacote multiusuários que utiliza os índicesde preâmbulo para ativar somente uma classe dos terminais para oprocessamento do pacote multiusuários.
De acordo com um ainda outro aspecto de uma modalidade dainvenção, um aparelho compreende um módulo de classificação configurado paraclassificar uma pluralidade de terminais que usam índices de preâmbulocorrespondentes aos terminais em uma ou mais classes. O aparelho tambémcompreende um processador configurado para gerar um pacote multiusuários queutiliza os índices de preâmbulo para ativar somente uma classe dos terminais parao processamento do pacote multiusuários.
Ainda outros aspectos, recursos e vantagens das modalidades dainvenção ficam prontamente aparentes a partir da descrição detalhada seguinte,que simplesmente ilustra inúmeras modalidades e implementações em particularda invenção. A invenção também pode incorporar outras e diferentes modalidades,e seus diversos detalhes podem ser modificados em vários aspectos óbvios, todossem fugir do espírito e do escopo da invenção. Desta maneira, os desenhos e adescrição devem ser considerados de natureza ilustrativa, e não restritiva.
Descrição Resumida Dos Desenhos
As modalidades da invenção são ilustradas a título de exemplo, e nãoa título de limitação, nas Figuras dos desenhos anexos nos quais números dereferência iguais referem-se a elementos similares, e em que:
A Figura 1 é um diagrama da arquitetura de um sistema sem fiocapaz de suportar um esquema de endereçamento para uso com múltiplasportadoras de acordo com uma modalidade da invenção.
A Figura 2 é um fluxograma de um processo para atribuir endereçosa terminais de acesso de acordo com uma modalidade da invenção;
A Figura 3 é um fluxograma de um processo para atribuir endereçosa terminais de acesso que utilizam endereços de grupo e endereços intragrupo deacordo com uma modalidade da invenção;
A Figura 4 é um diagrama que mostra o relacionamento entreendereços do grupo e endereços intragrupo de acordo com várias modalidades dainvenção;
A Figura 5 é um diagrama de um formato de pacote exemplificativopara o esquema de endereçamento da Figura 4 de acordo com uma modalidadeda invenção;
A Figura 6 é um fluxograma de um processo para atribuir endereçosa terminais de acesso que utilizam endereços do grupo e informação dopreâmbulo de acordo com uma modalidade da invenção;
A Figura 7 é um diagrama que mostra o relacionamento entreendereços do grupo e informação do preâmbulo de acordo com váriasmodalidades da invenção;
A Figura 8 é um diagrama de um formato de pacote exemplificativopara o esquema de endereçamento da Figura 6 de acordo com váriasmodalidades da invenção;
A Figura 9 é um diagrama de uma rede de acesso configurada parautilizar pacotes multiusuários de acordo com uma modalidade da invenção;
A Figura 10 é um fluxograma de um processo para classificarterminais de acesso para permitir o uso de pacotes multiusuários de acordo comvárias modalidades da invenção;
A Figura 11 é um fluxograma de um processo para o tratamento depacotes multiusuários pelos terminais de acesso de acordo com váriasmodalidades da invenção;
A Figura 12 é um diagrama de hardware que pode ser usado paraimplementar uma modalidade da invenção;
As Figuras 13A e 13B são diagramas de diferentes sistemas detelefonia móvel celular que podem suportar várias modalidades da invenção; A Figura 14 é um diagrama de componentes exemplificativos de umaestação móvel capaz de operar nos sistemas das Figuras 13A e 13B de acordocom uma modalidade da invenção; e
A Figura 15 é um diagrama de uma rede empresarial que podesuportar os processos aqui descritos de acordo com uma modalidade da invenção
Descrição da Modalidade Preferida
São divulgados um aparelho, método e software para fornecermecanismos de endereçamento para uso em um sistema de composição commúltiplas portadoras. Na descrição seguinte, com o propósito de explicação, sãoapresentados inúmeros detalhes específicos a fim de fornecer um completoentendimento das modalidades da invenção. Entretanto, fica aparente aosversados na técnica que as modalidades da invenção podem ser praticadas semestes detalhes específicos ou com um arranjo equivalente. Em outros exemplos,estruturas e dispositivos bem conhecidos são mostrados na forma de diagrama deblocos a fim de evitar o obscurecimento desnecessário das modalidades dainvenção.
Embora certas modalidades da invenção sejam discutidas em relaçãoa um sistema de espalhamento espectral e códigos Walsh, versados na técnicareconhecem que estas modalidades da invenção têm aplicabilidade a qualquer tipode sistema de radiocomunicação e outros códigos ortogonais. A invenção, deacordo com uma modalidade, fornece Projeto de Parceria de Terceira Geração 2(3GGP2) cdma2000 Exigências de Multiportadora em redes de Acesso Múltiplo porDivisão de Código NxEV-DO (Somente Evolução de Dados).
Uma rede de rádio 100 opera de acordo com o padrão Projeto deParceria de Terceira Geração 2 (3GGP2) para suportar Alta Taxa de Dados emPacote (HRPD). Na Figura 1, a rede de rádio 100 inclui um ou mais terminais deacesso (Ats) 101 dos quais um AT é mostrado em comunicação com uma rede deacesso (AN) 105 sobre uma interface de ar. Em sistemas cdma2000, o AT 101 éequivalente a uma estação móvel e a rede de acesso é equivalente a uma estaçãobase. O AT 101 é um dispositivo que provê conectividade de dados a um usuário.
Por exemplo, o AT 101 pode ser conectado a um sistema computacional, comoum computador pessoal, um assistente digital pessoal e etc. ou a um aparelho detelefone celular habilitado com serviço de dados. A configuração de rádio abrangedois modos de operações: 1X e multiportadora (isto é, N portadoras). Sistemasmultiportadoras empregam múltiplas 1x portadoras para aumentar a taxa de dadosaté o AT (ou a estação móvel) 101 sobre a ligação direta. Portanto, diferente datecnologia 1X, o sistema multiportadora opera sobre múltiplas portadoras. Emoutras palavras, o AT 101 pode acessar múltiplas portadoras simultaneamente.Adicionalmente, a ligação reversa pode utilizar múltiplas portadoras (Mportadoras).
No sistema de comunicação sem fio de múltiplo acesso 100, acomunicação entre os usuários é conduzida por meio de uma ou mais Redes deAcesso (AN(s)) 105 e um usuário (terminal de acesso (AT)) 101 em uma estaçãoassinante sem fio comunica com um segundo usuário em uma segunda estaçãoassinante sem fio transmitindo sinal de informação em uma ligação reversa atéuma estação base. Em uma modalidade, a AN 105 é um equipamento de rede queprovê conectividade de dados entre uma rede de dados comutados em pacote113, tal como a Internet global, e o AT 101. A AN 105 recebe o sinal de informaçãoe transmite o sinal de informação em uma ligação direta até a estação AT 101. Aligação direta refere-se a transmissões da AN 105 até uma estação assinante semfio e a ligação reversa refere-se a transmissões de uma estação assinante sem fioaté a AN 105. A AN 105 recebe os dados do primeiro usuário na estação assinantesem fio em uma ligação reversa e rateia os dados por meio de uma rede de dadospública ou privada 113 até o segundo usuário na rede de dados 113. Em muitossistemas de comunicação, por exemplo, IS-95, CDMA banda larga (WCDMA) e IS-2000, a ligação direta e a ligação reversa são alocadas em freqüências separadas.
Uma conexão é um estado em particular da ligação no ar na qual sãoatribuídos ao AT 101 um Canal de Tráfego Direto, um Canal de Tráfego Reverso eCanais de Controle de Acesso à Mídia (MAC). Durante uma única sessão HRPD, oAT 101 e a AN 105 podem abrir e podem fechar uma conexão inúmeras vezes.Uma sessão HRPD refere-se a um estado compartilhado entre o AT 101 e a AN105. Este estado compartilhado armazena os protocolos e as configurações deprotocolo que foram negociados e são usados para comunicação entre o AT 101 ea AN 105. A não ser por abrir uma sessão, o AT 101 não pode comunicar com aAN 105 sem ter uma sessão aberta. Durante a transmissão sobre o canal detráfego direto, a AN 105 usa, por exemplo, um MACIndex (denotado como "MACID" ou "MACIndex") para identificar o AT 101 alvo. A título de exemplo, cada canalWalsh é identificado por um valor MACIndex e define uma cobertura Walsh e umafase de modulação exclusiva. Uma descrição mais detalhada da HRPD é providaem 3GPP2 C.S0024-A, intitulado "cdma2000 High Rate Packet Data Air InterfaceSpecification", março de 2004, A.S0007-A v2.0, intitulado "InteroperabilitySpecification (IOS) for High Rate Packet Data (HRPD) Access Network Interfaces -Rev. A", maio de 2003, e 3GGP2 A.S0008-0 v3.0, intitulado "InteroperabilitySpeeification (IOS) for High Rate Packet Data (HRPD) Access Network Interfaces",maio de 2003, que são aqui incorporados pela referência em suas íntegras.
Tipicamente, em um sistema 1xD0 é atribuído a cada terminal deacesso (AT) 101 um índice de Controle de Acesso à Mídia (MAC ID). O pacotetransmitido a cada AT 101 é identificado pelo MAC ID. Tal endereçamento énecessário para que os ATs 101 não confundam pacotes outros de usuários comose fosse seu e vice-versa. Entretanto, abordagens tradicionais impõem que até 64MAC IDs por portadora 1xDO ficam disponíveis em DO Rev. 0, e até 128 MAC IDspor portadora 1xDO ficam disponíveis em DO Rev. A. Com o aumento dacapacidade no sistema NxDO, é provável que uma portadora DO precise suportarmais que 128 ATs, resultando em escassez de MAC ID.
A AN 105 comunica com um Nó Servidor de Dados em Pacote(PDSN) 111 por meio de uma Função de Controle de Pacote (PCF) 109. Tanto aAN 105 quanto a PCF 109 provêem uma função SC/MM (Controle de Seção eGerenciamento de Mobilidade que, entre outras funções, inclui armazenar ainformação relacionada à sessão HRPD, realizar o procedimento de autenticaçãodo terminal para determinar se um AT 101 deve ser autenticado quando o AT 101estiver acessando a rede de rádio, e gerenciar o local do AT 101. A PCF 109 éadicionalmente descrita em 3GPP2 A.S0001-A v2.0, intitulado "3GPP2 AccessNetwork Interfaces Interoperability Specification", junho de 2001, que é aquiincorporado pela referência em sua íntegra.
Além do mais, a AN 105 comunica com uma AN-AAA (entidade deAutenticação, Autorização e de Conta) 107 que provê funções de autenticação eautorização de terminal para a AN 105.
A AN 105 inclui uma estação base de Alta Taxa de Dados em Pacote(HRPD) para suportar serviços com altas taxas de dados. Entende-se que aestação base provê a interface RF (portadora(s)) entre um terminal de acesso e arede por meio de um ou mais transceptores. A estação base HRPD provê umaportadora somente para dados separados (DO) para aplicações HRPD para cadasetor (ou célula) servida pela estação base HRPD. Uma estação base ouportadora separada (não mostrada) provê a(s) portadora(s) de voz para aplicaçõesde voz. Um terminal de acesso HRPD 101 pode ser uma portadora DO para usar oserviço de dados em alta velocidade DO. A sessão de dados é controlada por umNó Servidor de Dados em Pacote (PDSN) 111, que roteia todos os pacotes dedados entre o terminal de acesso HRPD 101 e a Internet 113. O PDSN 111 temuma conexão direta até uma Função de Controle de Pacote (PCF) 109, que faz ainterface com um Controlador de Estação Base (BSC) (não mostrado) da estaçãobase HRPD. O BSC é responsável pela operação, manutenção e administração daestação base HRPD, codificação de fala, adaptação de taxa e tratamento dosrecursos de rádio. Entende-se que o BSC pode ser um nó separado ou pode serinstalado com uma ou mais estações base HRPD.
Em uma portadora 1x, cada estação base HRPD pode servirmúltiplos (por exemplo, três) setores (ou células). Entretanto, entende-se que cadaestação base HRPD pode servir somente uma única célula (chamada como umaomnicélula). Também entende-se que a rede pode incluir múltiplas estações baseHRPD, cada qual servindo um ou mais setores, com os terminais móveis HRPDpodendo fazer transferência entre setores da mesma estação base HRPD ou entresetores de diferentes estações base HRPD. Para cada setor (ou célula), a estaçãobase HRPD emprega adicionalmente uma única ligação direta multiplexada pordivisão de tempo (TDM) compartilhada, em que um único terminal móvel HRPDpode ser servido por pacotes de usuário único e múltiplos terminais móveis podemser servidos por pacotes multiusuários em qualquer caso. A taxa de transferênciada ligação direta é compartilhada por todos os terminais móveis HRPD. Umterminal de acesso HRPD seleciona um setor (ou célula) servidor da estação baseHRPD apontando seu Controle de Taxa de Dados (DRC) na direção do setor esolicitando uma taxa de dados direta de acordo com as condições do canal (isto é,com base na taxa Portadora / Interferência (C/l) do canal).
Tecnologias de comunicação sem fio continuam a se desenvolverpara prover taxas de dados mais altas e melhor qualidade de serviço para umavariedade de aplicações com características distintas. O padrão cdma2000 de AltaTaxa de Dados em Pacote (HRPD) provê alta taxa de dados sobre uma freqüênciade portadora de 1,25 MHz. O sistema provê serviço Exclusivo de Dados (DO) emuma portadora de 1,25 MHz (1x) que, algumas vezes, é chamado de sistema 1xDO. Para melhorar adicionalmente a provisão de serviço, o padrão cdma2000HRPD precisa responsabilizar-se sistemas CDMA muItiportadora, por exemplo, osistema 100. Neste sistema 100 (chamado de sistema HRPD multiportadora (MC-HRPD) ou sistema Nx DO), o terminal de acesso (AT) 101 pode transmitir e/oureceber fluxos contínuos de dados em múltiplas bandas de 1,25 MHz.
Uma abordagem para acomodar uma multiplicidade de ATs 101 emuma operação multiportadora é explicada na contribuição 3GGP2, C25-20050620-030, intitulada "lncreased Forward Link MAC índices For Multi-Carrier Operation",20 de junho de 2005 (que é aqui incorporada pela referência em sua íntegra).
Da forma mencionada, em um sistema multiportadora, abordagenstradicionais para tratar os terminais 101 carecem da capacidade de modificar detamanho, isto é, há uma escassez de índices MAC. O sistema 100 permite, deacordo com várias modalidades, compartilhar os índices MAC por meio do uso dosendereços de grupo (ou índices de grupo), como explicado nas Figuras 2-8, e douso de pacotes multiusuários (como descrito nas Figuras 9-11).
A Figura 2 é um fluxograma exemplificativo de um processo paraatribuir endereços a terminais de acesso 101 de acordo com uma modalidade dainvenção. A título de exemplo, η a etapa 201, o sistema 10 pode atribuir umendereço de grupo (isto é, índice de grupo) a um conjunto de terminais de acesso101. A fim de identificar cada conjunto dos terminais de acesso 101, um endereçointerno (isto é, índice intragrupo) é atribuído a cada terminal no conjunto determinais de acesso 101, conforme a etapa 203. Na etapa 205, os canais detransmissão do sistema 100 são associados com o endereço de grupo atribuído.Nesse aspecto, o sistema 100 pode utilizar um único canal de transmissão paraum conjunto de terminais de acesso 101, e o sistema 100 pode identificar umterminal que usa o endereço de grupo e endereço interno correspondente nacomunicação sobre os canais de transmissão, como na etapa 207.
Em uma modalidade, o endereço de grupo e o endereço interno sãobaseados em índices MAC, como explicado na Figura 3.
Como visto na Figura 3, o sistema 100 pode atribuir um grupo de ATs101 a um conjunto de índices de endereçamento, por exemplo, índices MAC (MACIDs), conforme a etapa 301. Para identificar os ATs 101 exclusivamente no grupo,como na etapa 303, o sistema 100 atribui a cada AT 101 no grupo um índiceintragrupo, por exemplo, MACIndex intragrupo (denotado como"IntraGroupMACIndex"). Então, o sistema 100 pode mapear cada MACIndex paraum canal de transmissão, por exemplo, canal DRC (Controle de Taxa de Dados),como na etapa 305.
O mecanismo de endereçamento supradescrito de acordo com umamodalidade da invenção permite que um grupo de ATs 101 compartilhe umconjunto de MAC IDs. Definindo um mapeamento ente MAC IDs e canais detransmissão (por exemplo, DRCs (Controles de Taxa de Dados)), o mecanismovantajosamente reduz a taxa de alarme falso e decodificação desnecessária depacotes da camada física que são projetados para outros ATs 101. Em umamodalidade da invenção um grupo de ATs 101 compartilha um conjunto de MACIDs, com cada MAC ID associado com um DRC. O tamanho do grupo de ATs 101pode ser maior que o tamanho do grupo de MAC IDs atribuído aos ATs 101. Adiferenciação entre estes ATs 101 é feita por um índice intragrupo ou endereçointerno (por exemplo, índice MAC intragrupo), por exemplo, na carga útil dacamada física.
O relacionamento das ATs 101, GroupMACIndex,IntraGroupMACIndex, MACIndex (como definido no padrão DO) e DRCs éilustrado na Figura 4.
Para melhor entender o mecanismo de endereçamento das Figuras 2e 3, é instrutivo examinar com mais detalhes, o mecanismo de endereçamento deum sistema HRPD / DO e o mecanismo da transmissão com taxa variável daligação direta.
Em um sistema DO, a cada AT 101 é atribuído um MACIndex i = 0,1,..., 127, que é o "endereço" do AT 101. Uma seqüência de preâmbulo é transmitidacom cada pacote de camada física da ligação direta a fim de ajudar o AT 101 coma sincronização de cada transmissão com taxa variável. O preâmbulo especificatodos os símbolos Ό' transmitidos no componente em fase. O preâmbulo émultiplexado por tempo com o Canal de Tráfego Direto chipes de modulação deCanal de Controle que portam a carga útil da camada física. A seqüência dopreâmbulo é coberta por uma seqüência biortogonal de 64 chipes, e a seqüência érepetida diversas vezes dependendo do modo de transmissão. A seqüênciabiortogonal é especificada nos termos das funções Walsh 64-árias e seuscomplementos bit a bit, por exemplo:
<formula>formula see original document page 13</formula>
onde i = 0, 1..... 127 é o valor MACIndex do AT 101 pretendida eW64 é o complemento bit a bit da função Walsh de 64 chipes de ordem 1.
Este esquema suporta somente 128 ATs 101 se o MAXIndex forusado como o mecanismo de endereçamento. Para suportar mais de 128 ATs 101em uma portadora DO, certos ATs 101 têm que compartilhar MACIndex. Oinconveniente neste mecanismo é que este pacote multiusuários compartilhado emparticular é essencialmente um pacote de difusão que "acorda" um grande númerode ATs 101 em todo o setor, quando usado. A difusão irá gastar recursos, porexemplo, a vida útil da bateria do AT será reduzida sem necessidade se o pacotenão contiver informação para o AT 101.
O esquema de endereçamento, como mostrado na Figura 4, deacordo com várias modalidades da invenção, provê efetivamente a capacidade demúltiplos ATs 101 compartilhar MAC IDs 401, por exemplo, MACIndex 1 ...MACIndex M (onde M é um número inteiro). A cada grupo de ATs 101 é atribuídoum índice de grupo, GroupMACIndex 403. Cada GroupMACIndex 403 é associadocom um conjunto de MACIndex 401 originalmente definido no sistema DO. Emcada grupo, ATs 101 são identificados pelos seus índicesMACIntragrupo 405. Ummapeamento é definido entre o conjunto de MACIndex 401 e todos os valoresDRC possíveis 407.
A Figura 5 é um diagrama de um formato de pacote exemplificativopara o esquema de endereçamento da Figura 4 de acordo com uma modalidadeda invenção. Um pacote é transmitido em uma ou mais posições 501. Nesteexemplo, a primeira posição inclui um campo preâmbulo 501a para especificar umíndice de preâmbulo, um campo de dados 501b e um campo MAC 501c para oMAC ID, bem como um campo Piloto 501 d. A posição 501 também pode incluiroutros campos de dados 501 f, 501 g e 501 k, juntamente com campos MAC 501 h e501j. Um outro campo Piloto 501 i é provido.
O pacote pode incluir adicionalmente a carga útil da camada física503, que inclui um campo IntraGroupMACIndex 503a, um campo Pacote daCamada de Segurança 503b (que é ajustado para um pacote da camada desegurança recebido de acordo com um protocolo de segurança suportado pela AN105), um campo de enchimento opcional 503c e um campo Reboque MAC 503d.
O AT 101 analisa a carga útil da camada física 503 depois da decodificação comsucesso. O IntraGroupMACIndex 405 no campo 503a identifica o AT 101pretendido deste pacote no grupo dos ATs 101, que compartilham o mesmoconjunto de MACIndex 401. Da forma mostrada, um campo 505 é provido para oCRC (Verificação Cíclica de Redundância) + Final.
A título de exemplo, cada GroupMACIndex 403 corresponde a umconjunto de 15 índices MAC 401. Um mapeamento um por um é definido, porexemplo, entre os 15 MACIndex 401 e os 15 DRCs 407. Um exemplo domapeamento MACIndex - DRC é mostrado na Tabela 1.<table>table see original document page 15</column></row><table>
Tabela 1
Percebe-se que no mecanismo de endereçamento o grupo de ATs101 pode ser atribuído ao conjunto de índices MAC (por exemplo, índices MAC401), em cada AT 101 no grupo também é atribuído IntraGroupMACIndex 405. Acapacidade do IntraGroupMACIndex 405 é flexível. Por exemplo, até 256 ATs 101podem ser acomodados com IntraGroupMACIndex 405. Assim, no exemploexposto, 15 MACIndex 401 podem ser usados para transmitir pacotes para 256ATs 101. Excluindo os índices MAC que são reservados, usados para o canal decontrole ou para os pacotes multiusuários, há um total de 115 índices MACdisponíveis em DO Rev. A por portadora 1x. Se sete posições de MACIndex 401forem definidas, em uma modalidade exemplificativa, o tratamento doendereçamento permitirá o endereçamento de (256 χ 7 + 10) = 1.802 ATs 101 porportadora. Se houver uma necessidade de endereçar mais que 1.082 ATs 101 porportadora, o tamanho do IntraGroupMACIndex 405 pode ser apropriadamenteaumentado. Desta maneira, o problema da escassez de MACIndex éenormemente aliviado.
Para suportar a taxa de transmissão variável da ligação direta, cadaAT 101 transmite uma solicitação de DRC para a AN 105. Se um AT 101 forselecionado para transmissão, a AN 105 seleciona o MACIndex 401correspondente ao DRC 407 no conjunto de MACIndex 401 ao qual o AT 101 estáatribuído. A AN 105 transmite um pacote de camada física com um preâmbuloderivado do MACIndex 401. Em virtude de o AT 101 pretendido conhecer o DRC407 que ele solicitou, o AT 101 conhece o MACIndex 401 usado para atransmissão, bem como a seqüência biortogonal do preâmbulo. O AT 101pretendido também tem conhecimento do comprimento do preâmbulo com baseno DRC solicitado. Apesar de eventos de erro típicos ocasionados por ruído, estepacote deve ser corretamente recebido pelo AT 101 pretendido, e outros ATs 101no mesmo grupo que, por um acaso, espera um novo pacote com o mesmo DRC407. Percebe-se que o problema de difusão, em que todos os ATs 101 na rededevem receber o pacote, é evitado. O uso do IntraGroupMACIndex 405 emconjunto com o MACIndex 401 permite que o AT 101 compreenda que um pacoterecebido é programado para o AT 101.
Em uma modalidade alternativa, é provido um outro mecanismo deendereçamento descrito nas Figuras 6-8 para permitir o compartilhamento deendereço no qual há compatibilidade regressiva com sistemas de portadora única.
A Figura 6 é um fluxograma de um processo para atribuir endereçosa terminais de acesso que utiliza endereços de grupo e informação de preâmbulode acordo com várias modalidades da invenção. Sob este cenário, na etapa 601, osistema 100 pode atribuir cada grupo de ATs 101 a um MACIndex de grupo (isto é,"GroupMACIndex"). Então, o GroupMACIndex é associado, como na etapa 603,com um conjunto de índices de preâmbulo que corresponde a um campo depreâmbulo de um pacote - estes índices são denotados como "Preamblelndex". Osistema 100 pode identificar, em cada grupo, os ATs 101 por seus MAC IDs (etapa605). Assim, o sistema 100 mapeia o conjunto de índices de preâmbulo (porexemplo, Preamblelndex's) para os valores do DRC de cada grupo de ATs 101.Estes parâmetros são ilustrados na Figura 7.
A Figura 7 é um diagrama que mostra o relacionamento entreendereços de grupo e informação de preâmbulo de acordo com váriasmodalidades da invenção. Especificamente, o relacionamento dos ATs 101,GroupMACIndex 701, MACIndex 703, Preamblelndex 705 e DRCs 707. Comoexplicado em relação à Figura 6, sob este esquema exemplificativo, umGroupMACIndex 701 é atribuído a cada AT em um grupo de ATs 101. Então, oGroupMACIndex 701 é associado com um conjunto de informação de preâmbulo(por exemplo, Preamblelndex 705) que identifica, por exemplo, a seqüênciabiortogonal usada em um campo preâmbulo (mostrado na Figura 8). Em cadagrupo, os ATs 101 são identificados por seus índices MAC 703. Um mapeamentoé definido entre o conjunto de Preamblelndex 705 e todos os valores DRC 707possíveis.
Como visto na Figura 7, o mapeamento entre o DRC 707 e oPreamblelndex 705, neste exemplo, é de um para um. Entretanto, percebe-se queoutras configurações podem ser utilizadas, dependendo da implementação. Atítulo de exemplo, cada GroupMACIndex 701 corresponde a um conjunto de 15Preamblelndex 705. Por exemplo, um mapeamento um para um é definido entreos 15 Preamblelndex 703 e os 15 DRCs 701. Este mapeamento Preamblelndex-DRC é mostrado na Tabela 2, a seguir.<table>table see original document page 18</column></row><table>
Tabela 2
Como no esquema de endereçamento da Figura 4, a capacidade doMACIndex 703 é flexível. Por exemplo, até 256 ATs 101 podem ser acomodadoscom o MACIndex 703 de 8 bits. Assim, 15 Preamblelndex 705 são usados paratransmitir pacotes para 256 ATs 101. Por exemplo, GroupMACIndex 701 de 2 bitspode se utilizado. Para suportar compatibilidade regressiva, o GroupMACIndex =Ό0' pode ser revertido para ATs 101 herdados. Este esquema de endereçamento,de acordo com uma modalidade da invenção, permite o endereçamento de (256 χ3 + 128 - 15 χ 3) = 851 ATs por portadora. Desta maneira, o GroupMACIndex 701e o MACIndex 703 podem ser comunicados estendendo os campos de umamensagem de Atribuição de Canal de Tráfego, por exemplo. O par(GroupMACIndex 705, MACIndex 707), que pode ser um campo de 10 bits,identifica exclusivamente um AT 101. O formato simplex de pacote de usuárioúnico da camada MAC pode ser projetado como mostrado na Figura 8. O formatose parece com aquele da Figura 5. Entretanto, sob este cenário, o MACIndex 707identifica o AT 101 programado deste pacote no grupo de ATs 101 (quecompartilham o mesmo GroupMACIndex). Os campos 801a-801k da primeiraposição 801 se parecem com aqueles da posição 501 da Figura 5. Similarmente,uma carga útil da camada física 803 é seguida por um campo CRC + Final 805. Acarga útil da camada física 803 inclui um campo MACIndex 803a, um campoPacote da Camada de Segurança 803b, um campo de enchimento opcional 803ce um campo de Reboque MAC 803d.
Percebe-se que os mecanismos de endereçamento explicados emrelação às Figuras 2-8 podem ser implementados de muitas formas. Por exemplo,o GroupMACIndex e o IntraGroupMACIndex podem combinar como o MAC ID doAT 101. Também, a cada AT 101 pode ser atribuído um MACIndex, embora oGroupMACIndex e o IntraGroupMACIndex possam ser derivados daqueleMACIndex. Adicionalmente, como discutido, o mapeamento entre DRC eMACIndex não precisa ser um para um, mas pode ser um para muitos, muitospara um ou qualquer combinação destes. Além do mais, o mapeamento paradiferentes grupos de ATs 101, ou para diferentes conjuntos de MACIndex, ou paradiferentes GroupMACIndex, pode ser diferente.
Pode haver múltiplos conjuntos de MACIndex, isto é, múltiplosGroupMACIndex definidos no sistema 100. A definição do conjunto de MACIndex,o mapeamento entre o conjunto de MACIndex e os DRCs e o grupo de ATs 101podem ser dinamicamente modificados por meio de mensagens de sinalizaçãodurante a configuração da conexão ou durante a comunicação.
O formato do IntraGroupMACIndex e a posição doIntraGroupMACIndex no pacote da camada física, o pacote da camada MAC,podem ser modificados.
Além do mais, uma outra forma de índice pode ser usada paraidentificar o AT 101 programado. Por exemplo, o GroupMACIndex e oIntraGroupMACIndex não precisam ser explicitamente definidos. Eles podem,simplesmente, ser parte ou estar em função de um MACIndex maior que podeidentificar o AT 101 programado.
Ainda adicionalmente, um formato simplex de usuário único, umformato multiplex de usuário único e um formado de pacote de camada MACmultiusuários podem ser criados para transmitir carga útil a partir de um AT 101 oumúltiplos ATs 101 em um pacote da camada MAC. Os ATs 101 podem ser um AT101 1xDO, um AT 101 NxDO ou uma mistura de ambos. Por exemplo, para pacotemultiusuários, o formato similar a um definido no padrão HRPD/DO atual pode serusado. A diferença é que os ATs 101 NxDO são identificados por seusGroupMACIndex e IntraGroupMACIndex, em vez de um único MACIndex.
O esquema de endereçamento de acordo com as várias modalidadespode ser utilizado com outros esquemas de endereçamento MAC. Por exemplo,pode-se usar compartilhamento de tempo / multiplexação por tempo para permitirque múltiplos ATs 101 compartilhem um ou um conjunto de índices MAC.
Além dos esquemas de endereçamento descritos, o sistema 100pode empregar pacotes multiusuários (MlIP) que superam os inconvenientes dossistemas MUP tradicionais. Em relação à necessidade de evitar consumodesnecessário da bateria, convencionalmente, um AT 101 que habilita pacotesmultiusuários exige muito mais consumo de energia que aquele AT 101 quedesabilita pacotes multiusuários. Em virtude de o AT que desabilita pacotesmultiusuários detectar o preâmbulo e decodificar dados de tráfego somente se opreâmbulo contiver MAC do AT, ele não está sempre "ativo" quando um pacotemultiusuários é transmitido. Considerando que o esquema de decodificação usadopelo AT é baseado em Códigos Turbo, um turbodecodificador do AT consomegrande quantidade de energia. Se este processo de decodificação puder ficarocioso, então, pode ser alcançada significativa redução no consumo de bateria.Um AT que é habilitado para pacotes multiusuários sempre decodifica dados detráfego se ele detectar um preâmbulo que contém um MAC multiusuários.Percebe-se que somente depois da turbo decodificação o AT sabe se o pacotemultiusuários contém sua informação ou não. Portanto, o turbo decodificador deum AT 101 (que habilita pacotes multiusuários) sempre fica ativo independente seo preâmbulo multiusuários está sendo transmitido.
Entende-se que pacotes multiusuários são bem adequados paramuitas aplicações de rede de dados, tal como VoIP (Voz sobre Protocolo daInternet), e, conseqüentemente, não devem ser simplesmente evitados. Porexemplo, na especificação CDMA2000 1x EV-DO (revisão A), um pacotemultiusuários é introduzido para suportar serviços de pequenos pacotes, comosessão de comunicação por VoIP, jogos, protocolo de aplicação sem fio e aindaoutros. O pacote multiusuários introduzido no controle de acesso à mídia doCDMA2000 1xEV-do pode transmitir pacotes de múltiplos usuários sobre umpacote da camada física. O cabeçalho da camada do controle de acesso à mídiaem um pacote multiusuários provê informação necessária para analisar o conteúdoda carga útil da camada de controle de acesso à mídia que pertence a cadausuário.
Para mitigar os inconvenientes de esquemas de endereçamento queenvolvem pacote multiusuários, o sistema 100 provê a classificação dos serviços.
Estas abordagens são agora explicadas.
A Figura 9 é um diagrama de uma rede de acesso configurada parautilizar pacote multiusuários de acordo com uma modalidade da invenção. Sobeste cenário, a AN 105 emprega um módulo de classificação 901 para classificaros ATs 101, que são configurados para processar pacotes multiusuários. Porexemplo, o AT 101a e o AT 101 d são classificados sob a Classe 1, enquanto queo AT 101b e o AT 101c estão agrupados na Classe 2. Desta maneira, se ospacotes multiusuários forem projetados como pacotes da Classe 1, então somenteo AT 101a e o AT 101 d decodificam os pacotes. Conseqüentemente, o AT 101b eo AT 101c da Classe 2 permanecem inativos ou ociosos, desse modo,economizando energia. Entretanto, se o pacote multiusuários for designadoprojetados para terminais da Classe 2, oAT101beoAT101c ficarão ativos, e osterminais da Classe 1, AT 101a e AT 101 d ficam ociosos. O processo declassificação é mais completamente descrito a seguir.A Figura 10 é um fluxograma de um processo para classificarterminais de acesso para permitir o uso de pacotes multiusuários de acordo comvárias modalidades da invenção. Na etapa 1001, os ATs 101 são classificados emN classes (onde N > 1) de acordo com seus índices MAC de preâmbulo, conformea Tabela 3:
Tabela 3
Da forma mostrada na Tabela 4, de acordo com uma modalidade dainvenção, o i-ésimo usuário é classificado na n-ésima classe se seu MAC satisfizerMACi%N=n. Os ATs 101 podem ser classificados aleatoriamente ou de acordocom seus tipos de serviço.
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Tabela 4
Com este esquema, a AN 105 pode notificar cada AT 101 com suaclasse por meio de um novo atributo MAC. Assim, cada classe diferente de ATs101 tem diferentes classes de índices MAC multiusuários com base em seu índicebase de preâmbulo de pacote multiusuários ("MUPPreambleBase") atribuído naetapa 1003. Depois, na etapa 1005, é gerado um pacote multiusuários com umaclasse selecionada. Em decorrência disto, quando a AN 105 transmite, conforme aetapa 1007, um pacote multiusuários que especifica uma classe selecionada deíndices MAC, somente esta classe de ATs 101 ficam ativas com seusdecodificadores (por exemplo, turbo decodificadores) e outros ATs associadoscom outras classes ficam ociosos.
Sob este esquema exposto, o consumo de energia dos ATs 101 quesuportam pacotes multiusuários é significativamente reduzido durante atransmissão de pacotes multiusuários. Isto é alcançado em função do fato de queo consumo de energia da decodificação do preâmbulo é muito menor que aqueleda turbo decodificação e pode ser efetivamente ignorado.
Também percebe-se que esta abordagem de transmissão de pacotesmultiusuários não tem impacto ou tem pouco impacto na transmissão de pacotesmultiusuários. Por exemplo, quando N = 2, não há impacto em virtude de o sistemausar diferentes índices MAC que são usados no 3GGP2 C.S0024-A, intitulado"cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification", e quando N > 2, oimpacto é pequeno em virtude de uma classe de pacote multiusuários adicionalocupar somente mais cinco índices MAC. E há 111 índices MAC disponíveis parapacotes de usuário único.
Se um pacote de usuário único deve ser transmitido, o terminal deacesso com a prioridade mais alta pode ser selecionado e os dados sãotransmitidos para o terminal de acesso selecionado usando um pacote de usuárioúnico. As prioridades podem ser baseadas em inúmeros fatores, como conta,qualidade do serviço e capacidades do equipamento. A prioridade pode serprovida atribuindo um valor numérico (por exemplo, 0 a 255), em que os númerosmais baixos indicam prioridades mais altas. A prioridade pode ser usada por umacamada de conexão (por exemplo, um protocolo de consolidação de pacote) napriorização de mensagens para transmissão.
A Figura 11 é um fluxograma de um processo para tratar pacotesmultiusuários por terminais de acesso de acordo com várias modalidades dainvenção. Na etapa 1101, um AT 101 recebe um pacote que especifica certosatributos (por exemplo, preâmbulo e índice MAC com base no tipo de serviço eclassificação dos ATs). Na etapa 1103, o AT 101 determina se o pacote é umpacote de usuário único ou pacote multiusuários, conforme a etapa 1105.
Se o pacote for um índice MAC de pacote de usuário único,determina-se se o índice MAC pertence ao AT receptor (conforme etapa 1107). Seo índice MAC pertencer ao AT 101, o AT 101 decodifica o pacote, como na etapa1109. Se o índice MAC não pertencer ao AT 101, o AT 101 ignora o pacote (etapa1111).
Entretanto, se o pacote recebido for um pacote multiusuários (MUP),o AT 101 verifica o preâmbulo e o índice MAC para determinar se o pacoteespecifica a classe apropriada, conforme a etapa 1113. Se o pacote especificar aclasse do AT (isto é, pertencer à classe AT), o AT 101 decodifica o pacote (etapa1109). Caso contrário, o pacote é ignorado, conforme a etapa 1111. Também,quando um pacote for decodificado, determina-se se o pacote multiusuárioscontém os dados do AT. Se o pacote multiusuários contiver os dados do AT,então, o AT transmite seus próprios dados para um protocolo ou aplicação dacamada superior. Se o pacote multiusuários não contiver os dados do terminal, opacote pode ser ignorado.
Versados na técnica reconhecem que os processos para proverendereçamento em um sistema multiportadora pode ser implementado por meiode software, hardware (por exemplo, processador geral, chipe de Processamentode Sinal Digital (DSP), um Circuito Integrado de Aplicação Específica (ASIC),Arranjos de Portas Programáveis em Campo (FPGAs), etc.), software embarcadoou uma combinação destes. Tal hardware exemplíficativo para realizar as funçõesdescritas é detalhado a seguir.
A Figura 12 ilustra hardware exemplíficativo sobre o qual váriasmodalidades da invenção podem ser implementadas. Um sistema computacional1200 inclui um barramento 1201 ou outro mecanismo de comunicação paracomunicar informação e um processador 1203 acoplado ao barramento 1201 paraprocessar informação. O sistema computacional 1200 também inclui memóriaprincipal 1205, como memória de acesso aleatório (RAM) ou outro dispositivo dearmazenamento dinâmico, acoplada no barramento 1201 para armazenarinformação e instruções a ser executadas pelo processador 1203. A memóriaprincipal 1205 também pode ser usada para armazenar variáveis temporárias ououtra informação intermediária durante a execução de instruções pelo processador1203. O sistema computacional 1200 pode incluir adicionalmente uma memóriaexclusiva de leitura (ROM) 1207 ou outro dispositivo de armazenamento estáticoacoplado no barramento 1201 para armazenar informação e instruções estáticaspara o processador 1203. Um dispositivo de armazenamento 1209, como um discomagnético ou disco ótico, é acoplado no barramento 1201 para o armazenamentopersistente de informação e instruções.O sistema computacional 1200 pode ser acoplado por meio dobarramento 1201 em uma tela 1211, como uma tela de cristal líquido ou tela dematriz ativa, para exibir informação para um usuário. Um dispositivo de entrada1213, tal como um teclado que inclui teclas alfanuméricas e ainda outras, pode seracoplado no barramento 1201 para comunicar informação e seleções de comandopara o processador 1203. O dispositivo de entrada 1213 pode incluir um controlede cursor, como um mouse, um dispositivo de apontamento com esfera superiorou teclas de direção de cursor, para comunicar informação de direção e seleçõesde comando para o processador 1203 e para controlar o movimento do cursor natela 1211.
De acordo com várias modalidades da invenção, os processos aquidescritos podem ser providos pelo sistema computacional 1200 em resposta aoprocessador 1203 executando um arranjo de instruções contido na memóriaprincipal 1205. Tais instruções podem ser lidas no interior da memória principal1205 a partir de uma outra mídia legível por computador, tal como o dispositivo dearmazenamento 1209. A execução do arranjo de instruções contido na memóriaprincipal 1205 faz com que o processador 1203 realize as etapas do processo aquidescritas. Um ou mais processadores em um arranjo multiprocessadores tambémpode ser empregado para executar as instruções contidas na memória principal1205. Em modalidades alternativas, o sistema de circuitos elétricos conectadofisicamente pode ser usado no lugar das instruções de software ou em conjuntocom elas para implementar a modalidade da invenção. Em um outro exemplo,hardware configurável, como Arranjos de Portas Programáveis em Campo(FPGAs), pode ser usado, no qual a funcionalidade e topologia de conexão desuas portas lógicas são customizáveis no momento de execução, tipicamente,programando tabelas de pesquisa. Assim, modalidades da invenção não sãolimitadas a nenhuma combinação específica de sistema de circuitos elétricos dehardware e software.
O sistema computacional 1200 também inclui pelo menos umainterface de comunicação 1215 acoplada no barramento 1201. A interface decomunicação 1215 provê um acoplamento de comunicação de dados de duas viascom uma ligação de rede (não mostrada). A interface de comunicação 1215transmite e recebe sinais elétricos, eletromagnéticos ou óticos que portam fluxoscontínuos de dados digitais que representam vários tipos de informação.
Adicionalmente, a interface de comunicação 1215 pode incluir dispositivos deinterface periféricos, como uma interface de Barramento Serial Universal (USB),uma interface da Associação Internacional dos Cartões de Memória deComputador Pessoal (PCMCIA), etc.
O processador 1203 pode executar o código transmitido ao mesmotempo em que é recebido e/ou armazenar o código no dispositivo dearmazenamento 1209 ou em outro armazenamento não volátil para execuçãoposterior. Desta maneira, o sistema computacional 1200 pode obter código deaplicação na forma de uma onda portadora.
O termo "mídia legível por computador", da forma aqui usada, refere-se a qualquer mídia que participa da provisão de informações ao processador1203 para execução. Uma mídia como esta pode tomar muitas formas, incluindo,mas sem limitações, mídia não volátil, mídia volátil e mídia de transmissão. Mídianão volátil inclui, por exemplo, discos óticos ou magnéticos, tal como o dispositivode armazenamento 1209. Mídia volátil inclui memória dinâmica, tal como amemória principal 1205. A mídia de transmissão inclui cabos coaxiais, fios decobre e fibras óticas, incluindo os fios que compreendem o barramento 1201. Amídia de transmissão também pode tomar a forma de ondas acústicas, óticas oueletromagnéticas, como aquelas geradas durante a comunicação de dados porradiofreqüência (RF) e infravermelho (IR). Formas comuns de mídia legível porcomputador incluem, por exemplo, um disquete, um disco flexível, disco rígido, fitamagnética, qualquer outra mídia magnética, um CD-ROM, CDRW1 DVD, qualqueroutra mídia ótica, cartões perfurados, fita de papel, folhas de marca ótica, qualqueroutra mídia física com padrões de furos ou outras marcas distintivas oticamentereconhecíveis, uma RAM, uma PROM, uma EPROM, uma FLASH-EPROM,qualquer outro chipe ou cartucho de memória, uma onda portadora ou qualqueroutra mídia a partir da qual um computador pode ler.
Várias formas de mídia legível por computador podem ser envolvidasna provisão de instruções para um processador para execução. Por exemplo,inicialmente, as instruções para realizar pelo menos parte da invenção podem sertransportadas em um disco magnético de um computador remoto. Em um cenáriocomo este, o computador remoto carrega as instruções na memória principal etransmite as instruções sobre uma linha telefônica usando um modem. Um modemde um sistema local recebe os dados na linha telefônica e usa um transmissorinfravermelho para converter os dados em um sinal infravermelho e transmite osinal infravermelho para um dispositivo computacional portátil, como um assistentedigital pessoal (PDA) ou um computador portátil. Um detector infravermelho nodispositivo computacional portátil recebe a informação e as instruçõestransportadas pelo sinal infravermelho e coloca os dados em um barramento. Obarramento transmite os dados para a memória principal, a partir da qual umprocessador recupera e executa as instruções. As instruções recebidas pelamemória principal podem ser opcionalmente armazenadas no dispositivo dearmazenamento tanto antes quanto depois da execução pelo processador.
As Figuras 13A e 13B são diagramas de diferentes sistemas detelefonia móvel celular capaz de suportar várias modalidades da invenção. AsFiguras 13A e 13B mostram sistemas de telefonia móvel celular exemplificativos,cada qual tanto com estação móvel (por exemplo, aparelho de telefone) quantocom estação base com um transceptor instalado (como parte de um Processadorde Sinal Digital (DSP)), hardware, software, um circuito integrado e/ou umdispositivo semicondutor na estação base e estação móvel. A título de exemplo, arede de rádio suporta serviços de Segunda e Terceira Geração (2G e 3G)definidos pela União Internacional de Telecomunicações (ITU) paraTelecomunicações Móveis Internacional 2000 (IMT-2000). Com o propósito deexplicação, a capacidade de seleção de portadora e de canal da rede de rádio éexplicada em relação a uma arquitetura cdma2000. Como a versão de terceirageração do IS-95, cdma2000 está sendo padronizado na Projeto de Parceria deTerceira Geração 2 (3GGP2).
Uma rede de rádio 1300 inclui estações móveis 1301 (por exemplo,aparelhos de telefone, terminais, estações, unidades, dispositivos ou qualquer tipode interface ao usuário (tal como sistema de circuitos elétricos "vestíveis", etc.)) emcomunicação com um Subsistema da Estação Base (BSS) 1303. De acordo comuma modalidade da invenção, a rede de rádio suporta serviços de TerceiraGeração (3G) definidos pela União Internacional de Telecomunicações (ITU) paraTelecomunicações Móveis Internacional 2000 (IMT-2000).
Neste exemplo, o BSS 1303 inclui uma Estação Transceptora Base(BTS) 1305 e um Controlador de Estação Base (BSC) 1307. Embora uma únicaBTS seja mostrada, percebe-se que, tipicamente, múltiplas BTSs estãoconectadas no BSC, por exemplo, por meio de ligações ponto a ponto. Cada BSS1303 é ligado a um Nó Servidor de Dados em Pacote (PDSN) 1309 por meio deuma entidade de controle de transmissão, ou a uma Função de Controle dePacote (PCF) 1311. Uma vez que o PDSN 1309 serve como uma porta decomunicação a redes externas, por exemplo, a Internet 1313 ou outras redesconsumidoras privadas 1315, o PDSN 1309 pode incluir um sistema de Acesso,Autorização e Conta (AAA) 1317 para determinar seguramente a identidade eprivilégios de um usuário e para rastrear as atividades de cada usuário. A rede1315 compreende um Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS) 1331 ligado auma ou mais bases de dados 1333 que são acessadas por meio de um AgenteDoméstico (HA) 1335 protegido por um AAA Doméstico 1337.
Embora um único BSS 1303 seja mostrado, percebe-se que,tipicamente, múltiplos BSSs 1303 são conectados em um Centro de ComutaçãoMóvel (MSC) 1319. O MSC 1319 prove conectividade a uma rede telefônicacomutada por circuito, tal como a Rede de Telefonia Comutada Pública (PSTN)1321. Similarmente, também percebe-se que o MSC 1319 pode ser conectado aoutros MSCs 1319 na mesma rede 1300 e/ou em outras redes de rádio. No geral,o MSC 1319 é instalado com uma base de dados de Registro de Localização deVisitante (VLR) 1323 que mantém informação temporária sobre assinantes ativospara aquele MSC 1319. Os dados na base de dados do Registro de Localizaçãode Visitante 1323 são, em grande parte, uma cópia da base de dados do Registrode Localização Local (HLR) 1325, que armazena informação detalhada daassinatura ao serviço do assinante. Em algumas implementações, O HLR 1325 e oRegistro de Localização de Visitante 1323 são a mesma base de dados física.Entretanto o HLR 1325 pode ficar localizado em um local remoto acessado, porexemplo, por meio de uma rede Sistema de Sinalização Número 7 (SS7). UmCentro de Autenticação (AuC) 1327 que contém dados de autenticaçãoespecíficos de assinante, tal como uma chave de autenticação secreta, éassociado com o HLR 1325 para autenticar usuários. Além do mais, o MSC 1319 éconectado a um Centro de Serviço de Mensagens Curtas (SMSC) 1329 quearmazena e encaminha mensagens curtas para a rede de rádio 1300 e a partirdela.
Durante a operação típica do sistema de telefonia celular, as BTSs1305 recebem e demodulam conjuntos de sinais de ligação reversa provenientesde conjuntos de unidades móveis 1301 que conduzem chamadas telefônicas ououtras comunicações. Cada sinal de ligação reversa recebido por uma dada BTS1305 é processado naquela estação. Os dados resultantes são encaminhadospara o BSC 1307. O BSC 1307 provê alocação de recursos de chamada efuncionalidade de gerenciamento de mobilidade que incluem a orquestração dasuave transferência de ligação entre células entre as BTSs 1305. O BSC 1307também roteia os dados recebidos para o MSC 1319 que, por sua vez, provêroteamento e/ou comutação adicional para interface com a PSTN 1321. O MSC1319 também é responsável pela configuração de chamada, terminação dechamada, gerenciamento de transferência de ligações entre células inter-MSC eserviços complementares, e pela coleta, tarifação e contagem de informação.Similarmente, a rede de rádio 1300 transmite mensagens de ligação direta. APSTN 1321 faz interface com o MSC 1319. O MSC 1319 faz interfaceadicionalmente com o BSC 1307 que, por sua vez, comunica com as BSTs 1305,que modulam e transmitem conjuntos de sinais de ligação direta até os conjuntosde unidades móveis 1301.
Da forma mostrada na Figura 13B, os dois elementos chaves dainfra-estrutura de Serviço Geral de Pacotes por Rádio (GPRS) 1350 são o Nó deSuporte a Serviço GPRS (SGSN) 1332 e o Nó de Suporte a Porta deComunicação GPRS (GGSN) 1334. Além do mais, a infra-estrutura GPRS incluiuma Unidade de Controle de Pacote PCU (1236) e uma Função de Tarifação dePorta de Comunicação (CGF) 1338 ligada a um Sistema de Cobrança 1339. UmaEstação Móvel (MS) com GPRS 1341 emprega um Módulo de Identidade deAssinante (SIM) 1343.
A PCU 1336 é um elemento lógico de rede responsável por funçõesrelacionadas a GPRS1 como controle de acesso de interface, agendamento depacotes na interface de ar e montagem e remontagem de pacotes. No geral, aPCU 1336 é fisicamente integrada com o BSC 1345. Entretanto, ela pode serinstalada com uma BTS 1347 ou com um SGSN 1332. O SGSN 1332 provêfunções equivalentes ao MSC 1349, incluindo gerenciamento de mobilidade,segurança e funções de controle de acesso, exceto no domínio comutado porpacote. Além do mais, o SGSN 1332 tem conectividade com a PCU 136, porexemplo, por meio de uma interface baseada em Retransmissão Livre usando oprotocolo BSS GPRS (BSSGP). Embora somente um SGSN seja mostrado,reconhece-se que aqueles múltiplos SGSNs 131 podem ser empregados e podemdividir o a área de serviço em áreas de roteamento (RAs) correspondentes. Umainterface SGSN/SGSN permite o tunelamento de pacotes dos SGSNs antigos atéos novos SGSNs quando uma atualização de RA ocorre durante um contexto deum Planejamento de Desenvolvimento Pessoal (PDP) em andamento. Embora umdado SGSN possa servir múltiplos BSCs 1345, no geral, qualquer dado BSC 1345faz interface com um SGSN 1332. Também, o SGSN 1332 é opcionalmenteconectado com o HLR 1351 por meio de uma interface com base em SS7 usandoParte de Aplicação Móvel (MAP) com GPRS melhorado ou com o MSC 1349 pormeio de uma interface com base em SS7 usando a Parte de Controle de Conexãoda Sinalização (SCCP). A interface SGSN/HLR permite que o SGSN 1332 provejaatualizações locais ao HLR 1351 e recupere informação de assinatura relacionadaa GPRS na área de serviço SGSN. A interface SGSN/MSC habilita a coordenaçãoentre serviços comutados por circuito e serviços de dados em pacote, tal comochamando um assinante para uma chamada de voz. Finalmente, o SGSN 1332 fazinterface com um SMSC 1353 para habilitar a funcionalidade de mensagens curtassobre a rede 1350.
O GGSN 1334 é a porta de comunicação até as redes externas dedados em pacote, como a Internet 1313 ou outras redes consumidoras privadas1355. A rede 1355 compreende um Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS)1357 ligada a uma ou mais bases de dados 1359 acessadas por meio de umPDSN 1361. O GGSN 1334 atribui endereços de Protocolo da Internet (IP) etambém pode autenticar usuários atuando como um anfitrião de Serviço deAutenticação Remota da Discagem de entrada de Usuário. Paredes Corta Fogolocalizadas no GGSN 1334 também realizam uma função de parede corta fogopara restringir tráfego não autorizado. Embora somente um GGSN 1334 sejamostrado, reconhece-se que um dado SGSN 1332 pode fazer interface com um oumais GGSNs 1333 para permitir que dados do usuário sejam tunelados entre asduas entidades bem como até a rede 1350 e a partir da rede 1350. Quando redede dados externos inicializam sessões sobre a rede GPRS 1350, o GGSN 1334consulta o HLR 1351 pelo SGSN 1332 que está atualmente servindo uma MS1341. O BTS 1347 e o BSC 1345 gerenciam a interface de rádio, incluindocontrolar qual Estação Móvel (MS) 1341 tem acesso ao canal de rádio em quemomento. Essencialmente, estes elementos retransmitem mensagens entre a MS1341 e o SGSN 1332. O SGSN 1332 gerencia as comunicações com uma MS1341, transmitindo e recebendo dados e mantendo vestígio do seu local. O SGSN1332 também registra a MS 1341, autentica a MS 1341 e encripta dadostransmitidos para a MS 1341.
A Figura 14 é um diagrama de componentes exemplificativos de umaestação móvel (por exemplo, aparelho telefônico) capaz de operar nos sistemasdas Figuras 13A e 13B de acordo com uma modalidade da invenção. No geral, umreceptor de rádio é freqüentemente definido em termos de características deinterface de cliente e interface de apoio. A interface de cliente do receptor abrangetodo o sistema de circuitos eletrônicos de Radiofreqüência (RF), enquanto que ainterface de apoio abrange todo o sistema de circuitos eletrônicos deprocessamento em banda base. Componentes internos do telefone pertinentesincluem uma Unidade de Controle Principal (MCU) 1403, um Processador de SinalDigital (DSP) 1405 e uma unidade receptora / transmissora que inclui uma unidadede controle de ganho de microfone e uma unidade de controle de ganho de alto-falante. Uma unidade de exibição principal 1407 provê uma tela para o usuário nosuporte de várias aplicações e funções da estação móvel. Um sistema de circuitoseletrônicos de função de áudio 1409 inclui um microfone 1411 e um amplificadorde microfone que amplifica a saída do sinal de fala do microfone 1411. A saídaamplificada do sinal de fala do microfone 1411 é alimentada para um codificador /decodificador (CODEC) 1413.
Uma seção de rádio 1415 amplifica a energia e converte a freqüênciaa fim de comunicar com uma estação base que é incluída em um sistema decomunicação móvel (por exemplo, sistemas da Figura 13A ou 13B), por meio daantena 1417. O amplificador de potência (PA) 1419 e o sistema de circuitoseletrônicos transmissor / modulador são operacionalmente responsivos à MCU1403, com uma saída do PA 1419 acoplada no duplexador 1421 ou circulador ouchave de antena, conhecidos na tecnologia. O PA 1419 também acopla em umainterface de bateria e unidade de controle de potência 1420.
Em uso, um usuário da estação móvel 1401 fala no microfone 1411 esua voz juntamente com qualquer ruído de fundo detectado são convertidos emuma tensão analógica. Então, a tensão analógica é convertida em um sinal digitalpor meio do Conversor Analógico para Digital (ADC) 1423. A unidade de controle1403 roteia o sinal digital no DSP 1405 para processamento, como codificação defala, codificação de canal, criptografia e interenlace. Na modalidadeexemplificativa, os sinais de voz processados são codificados, por unidades nãomostradas separadamente, usando o protocolo de transmissão celular do AcessoMúltiplo por Divisão de Código (CDMA), como descrito com detalhes no Padrão deCompatibilidade de Estação Base Móvel TIA/EIA/IS-95-A da Associação dasIndústrias de Telecomunicações para Sistema Celular de Espalhamento Espectralem Banda Larga de Modo Duplo, que é aqui incorporado pela referência em suaíntegra.
Então, os sinais codificados rateados para um equalizador 1425 paracompensação de todas as disparidades dependentes de freqüência que ocorremdurante a transmissão aérea, como distorção de fase e de amplitude. Depois deequalizar o fluxo contínuo de bits, o modulador 1427 combina o sinal com um sinalRF gerado na interface RF 1429. O modulador 1427 gera uma onda senoidal atítulo de modulação de freqüência ou de fase. A fim de preparar o sinal paratransmissão, um conversor ascendente 1431 combina a saída da onda senoidal domodulador 1427 com uma outra onda senoidal gerada por um sintetizador 1433para alcançar a freqüência de transmissão desejada. Então, o sinal é transmitidopor meio de um PA 1419 para aumentar o sinal até um nível de potênciaapropriado. Em sistemas práticos, o PA 1419 age como um amplificador de ganhovariável cujo ganho é controlado pelo DSP 1405 a partir da informação recebida deuma estação base da rede. Então, o sinal é filtrado no duplexador 1421 eopcionalmente transmitido até um acoplador de antena 1435 para casarimpedâncias para prover máxima transferência de potência. Finalmente, o sinal étransmitido por meio da antena 1417 até uma estação base local. Um controle deganho automático (AGC) pode ser fornecido para controlar o ganho dos estágiosfinais do receptor. Os sinais podem ser encaminhados dali até um telefone remoto,que pode ser um outro telefone celular, outro telefone móvel ou um sistema delinhas fixas conectado a uma Rede de Telefonia Comutada Pública (PSTN) ououtras redes de telefonia.
Sinais de voz transmitidos até a estação móvel 1401 são recebidospor meio da antena 1417 e imediatamente amplificados por um amplificador debaixo ruído (LNA) 1437. Um conversor descendente 1439 diminui a freqüência daportadora ao mesmo tempo em que o demodulador 1441 remove a RF1 deixandosomente um fluxo contínuo de bits digitais. Então, o sinal passa por meio doequalizador 1425 e é processado pelo DSP 1405. Um Conversor Digital paraAnalógico (DAC) 1443 converte o sinal, e a saída resultante é transmitida até ousuário por meio do alto-falante 1445, tudo sob o controle de uma Unidade deControle Principal (MCU) 1403, que pode ser implementada como uma UnidadeCentral de Processamento (CPU) (não mostrada).
A MCU 1403 recebe vários sinais, incluindo sinais de entrada doteclado 1447. A MCU 1403 distribui um comando de exibição e um comando decomutação para a tela 1407 e para o controlador de comutação de saída de fala,respectivamente. Adicionalmente, a MCU 1403 troca informação com o DSP 1405e pode acessar um cartão SIM opcionalmente incorporado 1449 e uma memória1451. Além do mais, a MCU 1403 executa várias funções de controle exigidas daestação. O DSP 1405 pode, dependendo da implementação, realizar qualqueruma de uma variedade de funções de processamento digital convencional nossinais de voz. Adicionalmente, o DSP 1405 determina o nível de ruído de fundo doambiente local proveniente dos sinais detectados pelo microfone 1411 e ajusta oganho do microfone 1411 em um nível selecionado para compensar a tendêncianatural do usuário da estação móvel 1401.
O CODEC 1413 inclui o ADC 1423 e o DAC 1443. A memória 1451armazena vários dados, incluindo dados de tom de chamada de entrada, e écapaz de armazenar outros dados, incluindo dados de música recebidos, porexemplo, por meio da Internet global. O módulo de software pode ficar residentena memória RAM, memória flash, registros ou qualquer outra forma de mídia dearmazenamento gravável conhecida na tecnologia. O dispositivo de memória 1451pode ser, mas sem limitações, uma memória simples, CD, DVD, ROM, RAM,EEPROM, armazenamento ótico ou qualquer outra mídia de armazenamento nãovolátil capaz de armazenar dados digitais.
Um cartão SIM opcionalmente incorporado 1449 porta, por exemplo,informação importante, como, o número do telefone celular, a portadora que prestao serviço, detalhes da assinatura e informação de segurança. Basicamente, ocartão SIM 1449 serve para identificar a estação móvel 1401 em uma rede derádio. O cartão 1449 também contém uma memória para armazenar um registrode número de telefone pessoal, mensagens de texto e ajustes de estação móvelespecíficos do usuário.
A Figura 15 mostra uma rede empresarial exemplificativa que podeser qualquer tipo de rede de comunicação de dados que utiliza tecnologiasbaseadas em pacote e/ou baseada em célula (por exemplo, Modo deTransferência Assíncrona (ATM), Ethernet, baseada em IP, etc.). A redeempresarial 1501 provê conectividade para nós com fio 1503 bem como nós semfio 1505-1509 (fixo ou móvel), que são, cada qual, configurados para realizar osprocessos supradescritos. A rede empresarial 1501 pode comunicar com umavariedade de outras redes, como uma rede WLAN 1511 (por exemplo, IEEE802.11), uma rede celular cdma2000 1513, uma rede de telefonia 1516 (porexemplo, PSTN) ou uma rede de dados pública 1517 (por exemplo, Internet).
Embora a invenção tenha sido descrita em conjunto com inúmerasmodalidades e implementações, a invenção não é assim limitada, mas cobrevárias modificações e arranjos equivalentes óbvios, que caem no alcance dasreivindicações anexas. Embora recursos da invenção sejam expressos em certascombinações entre as reivindicações, percebe-se que estes recursos podem serarranjados em qualquer combinação e ordem.

Claims (31)

1. Método, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:- atribuir um índice de grupo a um grupo de terminais de uma rede decomunicação,- em que o índice de grupo permite o compartilhamento de índices deendereçamento suportados pela rede de comunicação para transmissão de dadosaté o grupo de terminais.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelofato de que compreende adicionalmente:- atribuir um índice intragrupo a cada um dos terminais no grupo paraidentificar exclusivamente os terminais no grupo.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADO pelofato de que uma combinação de um dos índices de grupo e um dos índicesintragrupo serve como um índice correspondente dos índices de endereçamento.
4. Método, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADO pelofato de que os índices de grupo e os índices intragrupo são derivados dos índicesde endereçamento.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelofato de que compreende adicionalmente:- mapear uma pluralidade de canais de transmissão para os índicesde endereçamento ou índices de preâmbulo, em que cada um dos índices degrupo é associado com um conjunto de índices de preâmbulo que identificavalores de um campo preâmbulo em um pacote, o pacote incluindo os dados.
6. Método, de acordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADO pelofato de que os canais de transmissão incluem canais de Controle de Taxa deDados (DRC) e os índices de endereçamento incluem índices de Controle deAcesso à Mídia (MAC).
7. Método, de acordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADO pelofato de que o mapeamento é realizado dinamicamente em resposta a umamensagem de sinalização.
8. Aparelho, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:- um processador configurado para atribuir um índice de grupo a umgrupo de terminais de uma rede de comunicação,- em que o índice de grupo permite compartilhar os índices deendereçamento suportados pela rede de comunicação para transmissão de dadosaté o grupo de terminais.
9. Aparelho, de acordo com a reivindicação 8, CARACTERIZADOpelo fato de que o processador é adicionalmente configurado para atribuir umíndice intragrupo a cada um dos terminais no grupo para identificar exclusivamenteos terminais no grupo.
10. Aparelho, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADOpelo fato de que uma combinação de um índice de grupo dos índices de grupo ede um índice intragrupo dos índices intragrupo serve como um índice deendereçamento correspondente dos índices de endereçamento.
11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADOpelo fato de que os índices de grupo e os índices intragrupo são derivados dosíndices de endereçamento.
12. Aparelho, de acordo com a reivindicação 8, CARACTERIZADOpelo fato de que o processador é adicionalmente configurado para mapear umapluralidade de canais de transmissão para os índices de endereçamento ouíndices de preâmbulo, em que cada um dos índices de grupo é associado com umconjunto de índices de preâmbulo que identifica valores de um campo preâmbuloem um pacote, o pacote incluindo os dados.
13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADOpelo fato de que os canais de transmissão incluem canais de Controle de Taxa deDados (DRC) e os índices de endereçamento incluem índices de Controle deAcesso à Mídia (MAC).
14. Aparelho, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADOpelo fato de que o mapeamento é realizado dinamicamente em resposta a umamensagem de sinalização.
15. Aparelho, de acordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADOpelo fato de que compreende adicionalmente:- um transceptor configurado para receber entrada de usuário parainiciar comunicação sobre a rede de comunicação; e- uma tela configurada para exibir a entrada de usuário.
16. Sistema que compreende o aparelho da reivindicação 9,CARACTERIZADO pelo fato de que compreende adicionalmente:- um controlador de estação base configurado para transmitir osdados até um centro de comutação móvel.
17. Método, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:- gerar uma solicitação, por um terminal, para um canal detransmissão;- transmitir a solicitação até uma rede de acesso, em que um índicede uma pluralidade de índices de endereçamento é mapeado para o canal detransmissão;- receber um pacote da rede de acesso sobre o canal detransmissão;- determinar se o pacote inclui um índice intragrupo que identificaexclusivamente o terminal entre um grupo de terminais, o grupo de terminaissendo associado com um índice de grupo; e- processar o pacote, pelo terminal, se o pacote especificar o índiceintragrupo do terminal.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17, CARACTERIZADOpelo fato de que os índices de grupo e os índices intragrupo são derivados dosíndices de endereçamento.
19. Aparelho, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:- um processador configurado para gerar uma solicitação, por umterminal, para um canal de transmissão; e- um transceptor configurado para transmitir a solicitação para umarede de acesso, em que um índice de endereçamento de uma pluralidade deíndices de endereçamento é mapeado para o canal de transmissão, o transceptorsendo adicionalmente configurado para receber um pacote da rede de acessosobre o canal de transmissão,- em que o processador é adicionalmente configurado paradeterminar se o pacote inclui um índice intragrupo que identifica exclusivamente oterminal entre um grupo de terminais, o grupo de terminais sendo associado comum índice de grupo, o processador sendo adicionalmente configurado paraprocessar o pacote, pelo terminal, se o pacote especificar o índice intragrupo doterminal.
20. Aparelho, de acordo com a reivindicação 19, CARACTERIZADOpelo fato de que os índices de grupo e os índices intragrupo são derivados dosíndices de endereçamento.
21. Método, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:- classificar uma pluralidade de terminais usando índices depreâmbulo correspondentes aos terminais em uma ou mais classes; e- gerar um pacote multiusuários que utiliza os índices de preâmbulopara ativar somente uma classe dos terminais para processar o pacotemultiusuários.
22. Método, de acordo com a reivindicação 21, CARACTERIZADOpelo fato de que os índices de preâmbulo são baseados em um índice de Controlede Acesso à Mídia (MAC) de preâmbulo de pacote multiusuários.
23. Método, de acordo com a reivindicação 21, CARACTERIZADOpelo fato de que o pacote multiusuários é encriptado e cada um dos terminaisinclui um decodificador para decodificar o pacote multiusuários, os decodificadoressendo ativos somente se o pacote multiusuários especificar índices de preâmbulodos terminais correspondentes.
24. Método, de acordo com a reivindicação 21, CARACTERIZADOpelo fato de que a classificação é realizada de acordo com classes de serviço.
25. Método, de acordo com a reivindicação 21, CARACTERIZADOpelo fato de que cada um dos terminais é configurado para operar em um sistemade comunicação de espalhamento espectral.
26. Aparelho, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:- um módulo de classificação configurado para classificar umapluralidade de terminais usando índices de preâmbulo correspondentes aosterminais em uma ou mais classes; e- um processador configurado para gerar um pacote multiusuáriosque utiliza os índices de preâmbulo para ativar somente uma classe de terminaispara processar o pacote multiusuários.
27. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, CARACTERIZADOpelo fato de que os índices de preâmbulo são baseados em um índice de Controlede Acesso à Mídia (MAC) de preâmbulo de pacote multiusuários.
28. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, CARACTERIZADOpelo fato de que o pacote multiusuários é encriptado e cada um dos terminaisinclui um decodificador para decodificar o pacote multiusuários, os decodificadoressendo ativos somente se o pacote multiusuários especificar índices de preâmbulodos terminais correspondentes.
29. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, CARACTERIZADOpelo fato de que a classificação é realizada de acordo com classes de serviço.
30. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, CARACTERIZADOpelo fato de que cada um dos terminais é configurado para operar em um sistemade comunicação de espalhamento espectral para receber o pacote multiusuários.
31. Aparelho, de acordo com a reivindicação 26, CARACTERIZADOpelo fato de que compreende adicionalmente:- um transceptor configurado para receber entrada de usuário parainiciar comunicação sobre a rede de comunicação; e- uma tela configurada para exibir a entrada de usuário.
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