BRPI0618299A2 - aparelho e método para seleção de freqüência dinámica em redes sem fio - Google Patents

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Abstract

APARELHO E MéTODO PARA SELEçAO DE FREQUêNCIA DINáMICA EM REDES SEM FIO Um ponto final sem fio é um ponto final de Rede de área Regional Sem fio (WRAN), tal como uma estação base (BS) ou equipamento de premissa do consumidor (CPE) . O ponto final WRAN pode transmitir um sinal multiplexado por divisão ortogonal de frequência (OFDM) compreendendo 2.048 sub- portadoras em um canal. As 2.048 sub-portadoras são dividi- das em 16 conjuntos de sub-portadoras, ou de sub-canais, ca- da conjunto de sub-portadoras compreende 128 sub-portadoras. Entretanto, mediante a detecção de um sinal de banda estreita incumbente no canal, o ponto final WRAN forma um mapa de uso de frequência para transmissão a um outro ponto final WRAN, onde o mapa de uso de frequência identifica um ou mais dos conjuntos de sub-portadoras que interfeririam o sinal de banda estreita incumbente.

Description

"APARELHO E MÉTODO PARA SELEÇÃO DE FREQÜÊNCIADINÂMICA EM REDES SEM FIO"
Campo da Invenção
A presente invenção geralmente refere-se a siste-mas de comunicação e, mais particularmente, a sistemas semfio, por exemplo, transmissão terrestre, celular, FidelidadeSem Fio (Wi-Fi), satélite, etc.
Fundamentos da Invenção
Um sistema de Rede de Área Regional Sem Fio (WRAN)está sendo estudado no grupo padrão IEEE 802.22. O sistemaWRAN pretende fazer uso de canais de transmissão de televi-são (TV) não usados no espectro de TV, em uma base não-interferente, para endereçar, como um objetivo primário,mercados mal-atendidos de baixa densidade de população e á-rea rurais e remotas com níveis de desempenho similares à-quelas tecnologias de acesso à banda larga servindo áreasurbanas e suburbanas. Em adição, o sistema WRAN pode tambémser capaz de se expandir para servir áreas de população maisdensa onde o espectro está disponível.
Sumário da Invenção
Como notado acima, um objetivo do sistema WRAN énão interferir em sinais incumbentes existentes, tais comotransmissões de TV, que podem ser considerados sinais "bandalarga", isto é, o sinal pega o canal inteiro. Entretanto,pode haver também sinais incumbentes em um canal que são de"banda estreita" em comparação a uma transmissão de TV.Quanto a isso, um ponto final sem fio usa um mecanismo deseleção de freqüência dinâmica tal que o ponto final sem fiopossa ainda usar o canal - ainda evitar interferência com osinal de banda estreita incumbente. Em particular, e de a-cordo com os princípios da invenção, um ponto final sem fioidentifica pelo menos uma região de freqüência excluída emum canal, forma um mapa de uso de freqüência para indicarpelo menos uma região de freqüência excluída; e envia o mapade uso de freqüência a um outro ponto final sem fio, ondepelo menos uma região de freqüência excluída indicada no ma-pa de uso de freqüência indica pelo menos uma de um númerode sub-portadoras para exclusão do uso em formar um sinalbaseado em multiplexação por divisão ortogonal de freqüência(OFDM).
Em uma modalidade ilustrativa da invenção, um pon-to final sem fio é um ponto final de Rede de Área RegionalSem Fio (WRAN), tal como uma estação base (BS) ou equipamen-to de premissa do consumidor (CPE). O ponto final WRAN podetransmitir um sinal OFDM compreendendo 2.048 sub-portadorasem um canal. As 2.048 sub-portadoras são divididas em 16conjuntos de sub-portadoras, ou de sub-canais, cada conjuntode sub-portadoras compreende 128 sub-portadoras. Entretanto,mediante a detecção de um sinal de banda estreita incumbenteno canal, o ponto final WRAN forma um mapa de uso de fre-qüência para transmissão a um outro ponto final WRAN, onde omapa de uso de freqüência identifica um ou mais dos conjun-tos de sub-portadoras que interfeririam no sinal de bandaestreita incumbente.
Em visto do acima, e como estará aparente a partirda leitura da descrição detalhada, outras modalidades e ca-racterísticas também são possíveis e caem nos princípios dainvenção.
Breve Descrição dos Desenhos
A FIG. 1 mostra a Tabela Um, que lista canais detelevisão (TV);
A FIG. 2 mostra um sistema WRAN ilustrativo de a-cordo com os princípios da invenção;
As FIGs. 3, 4 e 5 referem-se à transmissão OFDMAno sistema WRAN da FIG. 2;
A FIG. 6 mostra um fluxograma ilustrativo para usono sistema WRAN da FIG. 2 de acordo com os princípios da in-venção;
A FIG. 7 mostra um outro fluxograma ilustrativopara uso no sistema WRAN da FIG. 2 de acordo com os princí-pios da invenção;
A FIG. 8 mostra um receptor ilustrativo para usono sistema WRAN da FIG. 2 de acordo com os princípios da in-venção;
A FIG. 9 mostra um outro fluxograma ilustrativopara uso no sistema WRAN da FIG. 4 de acordo com os princí-pios da invenção;
A FIG. 10 mostra um fluxo de mensagem ilustrativode acordo com os princípios da invenção;
A FIG. 11 mostra um outro fluxograma ilustrativopara uso no sistema WRAN da FIG. 4 de acordo com os princí-pios da invenção;
A FIG. 12 mostra um mapa de uso de freqüência i-lustrativo de acordo com os princípios da invenção; eA FIG. 13 mostra um modulador OFDM ilustrativo deacordo com os princípios da invenção.
Descrição Detalhada da Invenção
Além do conceito inventivo, os elementos mostradosnas figuras são bem conhecidos e não serão descritos em de-talhes. Também, a familiaridade com transmissão de televi-são, receptores, comunicação em rede e codificação de vídeoé assumida e não é descrita em detalhes aqui. Por exemplo,além do conceito inventivo, a familiaridade com recomenda-ções atuais e propostas para padrões de TV, tal como ATSC(Comitê de Sistemas de Televisão Avançados) (ATSC) e comuni-cação em rede, tal como IEEE 802.16, 802.llh, etc., é assu-mida. Informação adicional em sinais de transmissão ATSC po-de ser encontrada nos seguintes padrões ATSC: Padrão de Te-levisão Digital (A/53), Revisão C, incluindo Emenda No. 1 eErrata No. 1, Doe. A/53C; e Prática Recomendada: Guia para oUso do Padrão de Televisão Digital ATSC (A/54). Igualmente,além do conceito inventivo, os conceitos de transmissão talcomo banda lateral vestigial de oito níveis (8-VSB), Modula-ção de Amplitude em Quadratura (QAM), multiplexação por di-visão ortogonal de freqüência (OFDM) ou acesso múltiplo pordivisão ortogonal de freqüência (OFDMA), e componentes re-ceptores tal como auxiliar de radiofreqüência (RF), ou seçãode receptor, tal como um bloco de baixo ruído, sintonizado-res, e demoduladores, correlatores, integradores e quadrado-res de fuga, são assumidos. Similarmente, além do conceitoinventivo, métodos de formatação e de codificação (tal como,Padrão de Sistemas (ISSO/IEC 13818-1) de Grupo Especializadoem Imagem em Movimento (MPEG-2)) para gerar fluxos de bitsde transporte são bem conhecidos e não são descritos aqui.Dever-se-ia também notar que o conceito inventivo pode serimplementado usando técnicas de programação convencionais,que, como tal, não serão descritas aqui. Finalmente, númerossimilares nas figuras representam elementos similares.
Um espectro de TV para os Estados Unidos é mostra-do na Tabela Um da FIG. 1, que fornece uma lista de canaisde TV nas bandas de freqüência muito alta (VHF) e de fre-qüência ultra-alta (UHF) . Para cada canal de TV, a margeminferior correspondente da banda de freqüência atribuída émostrada. Por exemplo, o canal de TV 2 começa em 54 MHz (mi-lhões de Hertz), o canal de TV 37 começa em 608 MHz e o ca-nal de TV 68 começa em 7 94 MHz, etc. Como conhecido na téc-nica, cada canal de TV, ou banda, ocupa 6 MHz de largura debanda. Como tal, o canal de TV 2 cobre o espectro (ou faixa)de freqüência de 54 MHz a 60 MHz, o canal de TV 37 cobre abanda de 608 MHz a 614 MHz e o canal de TV 68 cobre a bandade 794 MHz a 800 MHz, etc. No contexto desta descrição, umsinal de transmissão de TV é um sinal de "banda larga". Comonotado anteriormente, o sistema WRAN faz uso de canais detransmissão de televisão (TV) não usados no espectro de TV.Quanto a isso, o sistema WRAN executa "sensoriaraento de ca-nal" para determinar quais desses canais de TV estão atual-mente ativos (ou "incumbentes") na área WRAN de modo a de-terminar que parte do espectro de TV que está realmente dis-ponível para uso pelo sistema WRAN.
Entretanto, mesmo se um ponto final WRAN não de-tecta um sinal de banda larga, pode haver também sinais in-cumbentes em um canal que são de "banda estreita", por exem-plo, que ocupam menos do que 6 MHz de largura de banda em umcanal. Um sinal de banda estreita incumbente pode aparecer mesmo depois do ponto final WRAN ter começado a usar o canalpara transmissão. Quanto a isso, um ponto final sem fio usaum mecanismo de seleção de freqüência dinâmica (DFS) tal queo ponto final sem fio possa ainda usar o canal - ainda evi-tar interferência no sinal de banda estreita incumbente. Em particular, e de acordo com os princípios da invenção, umponto final sem fio identifica pelo menos uma região de fre-qüência excluída em um canal, forma um mapa de uso de fre-qüência para indicar pelo menos uma região de freqüência ex-cluída; e envia o mapa de uso de freqüência a um outro ponto final sem fio, onde pelo menos uma região de freqüência ex-cluída indicada no mapa de uso de freqüência identifica pelomenos uma de um número de sub-portadoras que são excluídasdo uso em formar um sinal baseado em multiplexação por divi-são ortogonal de freqüência (OFDM).
Um sistema de Rede de Área Regional Sem Fio (WRAN)ilustrativo 200 incorporando os princípios da invenção émostrado na FIG. 2. O sistema WRAN 200 serve uma área geo-gráfica (a área WRAN) (não mostrada na FIG. 2). Em termosgerais, um sistema WRAN compreende pelo menos uma estação base (BS) 205 que se comunica com um, ou mais, equipamentosde premissa do consumidor (CPE) 250. O último pode ser esta-cionário ou móvel. O CPE 250 é um sistema baseado em proces-sador e inclui um ou mais processadores e memória associadacomo representado pelo processador 290 e memória 295 na for-ma de caixas tracejadas na FIG. 2. Nesse contexto, programasde computador, ou software, são armazenados na memória 295para execução pelo processador 290. O último é representati-vo de um ou mais processadores de controle de programa arma-zenado e esses não têm que ser dedicados à função de trans-missor, por exemplo, o processador 290 pode também controlaroutras funções do CPE 250. A memória 295 é representativa dequalquer dispositivo de armazenamento, por exemplo, memóriade acesso aleatório (RAM), memória somente de leitura (ROM),etc.; pode ser interna e/ou externa ao CPE 250; e é volátile/ou não volátil se necessário. A camada física (PHY) de co-municação entre o BS 205 e o CPE 250, via antenas 210 e 255,é ilustrativamente baseada em OFDM, por exemplo, OFDMA, viao transceptor 285 e é representada pelas setas 211. Parâme-tros de sinal OFDMA ilustrativos para larguras de banda de 6MHz, 7 MHz e 8 MHz são mostrados na Tabela Dois da FIG. 3.Por exemplo, para uma largura de banda de 6 MHz, o número desub-portadoras é igual a 2.048, a freqüência de amostragem é(48/7) MHz e os valores de 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32 são supor-tados para o parâmetro G, que é a relação de prefixo cíclico(CP) de tempo "útil". No contexto desta descrição, as 2.048sub-portadoras são adicionalmente divididas em 16 sub-canaiscomo ilustrado na FIG. 4. Por exemplo, o sub-canal 1 compre-ende sub-portadoras sl até sl28, o sub-canal 2 compreendesub-portadoras sl29 até s256, e assim por diante até o sub-canal 16, que compreende sub-portadoras sl921 até s2048. Pa-ra simplicidade, e como mostrado na FIG. 4, assume-se que assub-portadoras em cada sub-canal são adjacentes em freqüên-cia umas às outras, mas o conceito inventivo não é assim li-mitado e um sub-canal pode ser definido tal que algumas, outodas, as sub-portadoras não são adjacentes em freqüência.
Para entrar em uma rede WRAN, o CPE 250 primeirotenta se "associar" com o BS 205. Durante essa tentativa, oCPE 250 transmite informação, via o transceptor 285, na ca-pacidade de CPE 250 ao BS 205 via um canal de controle (nãomostrado). A capacidade relatada inclui, por exemplo, ener-gia de transmissão mínima e máxima, e uma lista de canaissuportada para transmissão e recepção. Quanto a isso, o CPE250 executa o "sensoriamento de canal" para determinar quaiscanais de TV não estão ativos na área WRAN. A lista de ca-nais resultantes disponíveis para uso em comunicações WRAN éentão fornecida ao BS 205. O último usa a informação relata-da acima descrita para decidir se permite que o CPE 350 seassocie com o BS 205.
Um quadro ilustrativo 100 para uso em comunicarinformação entre o BS 205 e o CPE 250 é mostrado na FIG. 5.Além do conceito inventivo, o quadro 100 é similar ao quadroOFDMA como descrito em IEEE 802.16-2004, "Padrão IEEE pararedes de área metropolitana e local, Parte 16: Interface Aé-rea para Sistemas de Acesso Sem Fio de Banda Larga Fixa". Oquadro 100 é representativo de um sistema pulo de divisão detempo (TDD) no qual a mesma banda de freqüência é usada paratransmissão de enlace ascendente (UL) e de enlace descenden-te (DL). Como usado aqui, o enlace ascendente se refere acomunicações do CPE 250 ao BS 205, enquanto o enlace descen-dente se refere a comunicações do BS 205 ao CPE 250. Cadaquadro compreende dois sub-quadros, um sub-quadro DL 101 eum sub-quadro UL 102. Em cada quadro, intervalos de temposão incluídos para habilitar o BS 205 a dar meia-volta (istoé, comutar de transmitir para receber e vice-versa). Essessão mostrados na FIG. 5 como um intervalo RTG (lacuna detransição entre receber/transmitir) e um intervalo TTG (la-cuna de transição entre transmitir/receber) . Cada sub-quadroconduz dados em um número de seqüências. Informação sobre oquadro e o número de seqüências DL no sub-quadro DL e o nú-mero de seqüências UL no sub-quadro UL é conduzida no regis-tro de controle de quadro (FCH) 77, MAPA DL 78 e MAPA UL 79.Cada quadro também inclui um preâmbulo 76, que fornece sin-cronização e equalização de quadro.
Voltando agora para a FIG. 6, um fluxograma ilus-trativo para uso em executar DFS de acordo com os princípiosda invenção é mostrado. Na etapa 305, o CPE 250 identificauma ou mais regiões de freqüência que são excluídas quandoformando um sinal OFDM. Na seguinte etapa, 310, o CPE 250forma o sinal OFDM excluindo o uso daquelas sub-portadorasque caem na região de freqüência excluída identificada. Pre-ferencialmente, de modo a detectar sinais incumbentes em umcanal, o CPE 250 deveria cessar a transmissão naquele canaldurante o período de detecção. Quanto a isso, o BS 205 podeprogramar um intervalo total enviando uma mensagem de con-trole via o sub-quadro DL 101 do quadro 100 ao CPE 250. 0intervalo total programado pode transpor múltiplos quadrosou somente se referir a um sub-quadro UL.Uma forma ilustrativa de identificar uma ou maisregiões de freqüência excluídas como exigido pela etapa 305é mostrada no fluxograma da FIG. 7. Na etapa 405, o CPE 250seleciona um canal. Nesse exemplo, o canal é assumido comosendo um dos canais de TV mostrados na Tabela Um da FIG. 1,mas o conceito inventivo não é tão limitado e se aplica aoutros canais tendo outras larguras de banda. Na etapa 410,o CPE 250 varre o canal selecionado para verificar pela e-xistência de um sinal incumbente. Se nenhum sinal incumbentefoi detectado, então, na etapa 415, o CPE 250 forma um mapade uso de freqüência, que indica que o canal identificadoestá disponível para uso pelo sistema WRAN. Como usado aqui,um mapa de uso de freqüência é simplesmente uma estrutura dedados que identifica um ou mais canais, e partes desses, co-mo disponíveis ou não para uso no sistema WRAN da FIG. 2.Entretanto, se um sinal incumbente é detectado, então, naetapa 420, o CPE 250 determina se o sinal incumbente detec-tado é um sinal de banda larga, por exemplo, se o sinal de-tectado ocupa substancialmente toda a largura de banda decanal. Se o sinal incumbente detectado é um sinal de bandalarga, então, na etapa 425, o CPE 250 forma um mapa de usode freqüência, que indica que o canal identificado não dis-ponível para uso pelo sistema WRAN. Por outro lado, se o si-nal incumbente detectado não é um sinal de banda larga, istoé, o sinal incumbente detectado é um sinal de banda estrei-ta, então, na etapa 430, o CPE 250 identifica um ou maissub-canais que são ocupados pelo sinal de banda estreita de-tectada. Nesse exemplo, 16 sub-canais formam um canal comoilustrado na FIG. 4. Na etapa 435, o CPE 250 forma um mapade uso de freqüência, que indica aqueles sub-canais identi-ficados dos 16 que não estão disponíveis para uso pelo sis-tema WRAN. Como tal, na etapa 310 da FIG. 6, o CPE 250 formao sinal OFDM tal que quaisquer sub-canais identificados (e,portanto, as sub-portadoras associadas) são excluídos do usoem formar o sinal OFDM.
Com relação brevemente à FIG. 8, uma parte ilus-trativa de um receptor 505 para uso no CPE 250 é mostrada(por exemplo, como parte do transceptor 285) . Somente essaparte do receptor 505 relevante ao conceito inventivo é mos-trada. 0 receptor 505 compreende o sintonizador 510, o de-tector de sinal 515 e o controlador 525. O último é repre-sentativo de um ou mais processadores de controle de progra-ma armazenado, por exemplo, microprocessador (tal como oprocessador 290), e esses não têm que ser dedicados ao con-ceito inventivo, por exemplo, o controlador 525 pode tambémcontrolar outras funções do receptor 505. Em adição, o re-ceptor 505 inclui memória (tal como memória 295), por exem-pio, memória de acesso aleatório (RAM), memória somente deleitura (ROM), etc.; e pode ser uma parte, ou separada docontrolador 525. Para simplicidade, alguns elementos não sãomostrados na FIG. 8, tal como um elemento de controle de ga-nho automático (AGC), um conversor analógico-digital (ADC)se o processamento está no domínio digital, e filtragem adi-cional. Além do conceito inventivo, esses elementos estariamprontamente aparentes a um versado na técnica. Quanto a is-so, as modalidades descritas aqui podem ser implementadasnos domínios analógico ou digital. Ademais, aqueles versadosna técnica reconheceriam que algum do processamento pode en-volver caminhos de sinal complexos se necessário.
No contexto dos fluxogramas acima descritos, osintonizador 510 é sintonizado em canais diferentes dos ca-nais pelo controlador 525 via o caminho de sinal bidirecio-nal 526 para selecionar canais de TV particulares. Para cadacanal selecionado, um sinal de entrada 504 pode estar pre-sente. 0 sinal de entrada 504 pode representar um sinal debanda larga incumbente tal como um sinal modulado por VSB deacordo com o "Padrão de Televisão Digital ATSC" mencionadoacima, ou um sinal de banda estreita incumbente. Se há umsinal incumbente no canal selecionado, o sintonizador 510fornece um sinal convertido para um nível inferior 506 aodetector de sinal 515, que processa o sinal 506 para deter-minar se o sinal 506 é um sinal de banda larga incumbente ouum sinal de banda estreita incumbente. O detector de sinal515 fornece a informação resultante ao controlador 525 via ocaminho 516.
Uma outra forma ilustrativa para um ponto finalsem fio para identifica uma ou mais regiões de freqüênciaexcluída como exigido pela etapa 305 é mostrada no fluxogra-ma da FIG. 9. Nesse exemplo, na etapa 480, o CPE 450 recebeum mapa de uso de freqüência a partir do BS 205, que indicaquaisquer canais e/ou sub-canais que não estão disponíveispara uso pelo sistema WRAN. O BS 205 forma esse mapa de usode freqüência, por exemplo, executando o fluxograma descritoacima da FIG. 7. Como tal, na etapa 310 da FIG. 6, o CPE 250forma o sinal OFDM tal que quaisquer sub-canais identifica-dos (e, portanto, as sub-portadoras associadas) são excluí-dos do uso em formar o sinal OFDM.
De fato, um ponto final sem fio pode ser instruídoa executar sensoriamento de canal por um outro ponto finalsem fio, onde o sensoriamento de canal inclui a identifica-ção de sinais de banda estreita incumbentes. Isso é ilustra-do no fluxograma de mensagem da FIG. 10 e o fluxograma daFIG. 11. 0 BS 205 envia uma solicitação de medição 601 aoCPE 250 via o sub-quadro DL descrito anteriormente 101. Asolicitação de medição pode ser enviada durante operações deespera ou normais e pode pertencer a um ou mais canais. Me-diante o recebimento da solicitação de medição, o CPE 250,na etapa 305 da FIG. 11, identifica regiões de freqüênciaexcluídas e forma um mapa de uso de freqüência, por exemplo,executando o fluxograma da FIG. 7 para cada um dos canais deTV mostrados na Tabela Um da FIG. 1. Uma vez que o mapa deuso de freqüência é determinado, o CPE 250 envia, na etapa490 da FIG. 11, o relatório de medição resultante 602, in-cluindo o mapa de uso de freqüência que inclui quaisquer si-nais de banda estreita incumbentes identificados, ao BS 205via o sub-quadro UL descrito anteriormente 102. Dever-se-ianotar que o CPE pode enviar autonomamente relatórios à esta-ção base. Como tal, uma estação base pode habilitar ou desa-bilitar solicitações de medição ou relatórios autônomos demedição a partir de um CPE transmitindo, por exemplo, ele-mentos de informação pré-definidos em um sub-quadro DL queestão associados com uma solicitação de medição. Esses ele-mentos de informação pré-definidos incluem, por exemplo, um"bit de habilitação" configurado como 1, junto com um "bitde solicitação" e um "bit de relatório" configurados como 0ou 1, como apropriado. De forma ilustrativa, todas as soli-citações e relatórios de medição são habilitados por padrão.Uma mensagem de relatório de medição compreende elementos deinformação tal como energia de sinal incumbente, freqüênciacentral e largura de banda. Em adição, uma mensagem de rela-tório de medição pode também conter informação tal como his-tograma da energia de sinal incumbente. Alguns elementos deinformação ilustrativos para uso em um mapa de uso de fre-qüência são mostrados na FIG. 12. 0 mapa de uso de freqüên-cia 605 compreende três elementos de informação (IE): IE deenergia de sinal incumbente 606, IE de freqüência central607 e IE de largura de banda 608. Assim, a largura de banda,a freqüência central e a energia de um sinal de banda es-treita incumbente podem ser identificados e enviados a umoutro ponto final sem fio, que pode usar essa informação pa-ra identificar uma ou mais sub-portadoras (oi sub-canais)para exclusão, tal que a transmissão OFDM nesse canal nãointerfere com o sinal de banda estreita incumbente. Dever-se-ia notar que outras formas de um mapa de uso de freqüên-cia, ou mensagem, podem ser usadas de acordo com os princí-pios da invenção. Por exemplo, o mapa de uso de freqüênciapode lista somente aquelas freqüências ou sub-portadoras ousub-canais que estão disponíveis para uso em formar um sinalOFDM para um canal. De forma oposta, um mapa de uso de fre-qüência pode listar somente aquelas freqüências ou sub-portadoras ou sub-canais que não estão disponíveis para usoem formar um sinal OFDM para um canal, etc.
Uma modalidade ilustrativa de um modulador OFDM515 para uso no transceptor 285 é mostrada na FIG. 13. A mo-dulação OFDM é executada usando K sub-conjuntos de sub-portadoras, ou sub-canais, 117-1 até 117-K, onde K > 1. Noexemplo descrito acima, K = 16 como mostrado na FIG. 4. Deacordo com os princípios da invenção, o modulador OFDM 515recebe sinal 514, que é representativo de um sinal carregadode dados, e o modula para transmissão em um canal seleciona-do de acordo com a informação de mapa de uso de freqüênciafornecido via o sinal 518, por exemplo, a partir do proces-sador 295 da FIG. 2. Como descrito acima, o modulador OFDM515 forma o sinal OFDM resultante 516 para transmissão ex-cluindo da transmissão aquelas sub-portadoras que são indi-cadas como interferindo em um sinal de banda estreita incum-bente.
Como descrito acima, o desempenho de um sistemaWRAM é aperfeiçoado usando um mecanismo de seleção de fre-qüência dinâmica tal que um ponto final sem fio pode aindausar um canal selecionado mesmo na presença de um sinal debanda estreita incumbente. Dever-se-ia notar que embora al-gumas das figuras, por exemplo, o receptor da FIG. 8, foramdescritas no contexto do CPE 250 da FIG. 2, a invenção não étão limitada e também se aplica a, por exemplo, o BS 205 quepode executar sensoriamento de canal de acordo com os prin-cípios da invenção.
Em vista do acima, o anterior meramente ilustra osprincípios da invenção e será apreciado assim que aquelesversados na técnica serão capazes de inventar numerosos ar-ranjos alternativos que, embora não explicitamente descritoaqui, incorporam os princípios da invenção e estão no seuespírito e escopo. Por exemplo, embora ilustrado no contextode elementos funcionais separados, esses elementos funcio-nais podem ser incorporados em um ou mais circuitos integra-dos (IDs). Similarmente, embora mostrados como elementos se-parados, quaisquer ou todos os elementos podem ser implemen-tados em um processador controlador por programa armazenado,por exemplo, um processador de sinal digital, que executasoftware associado, por exemplo, correspondente a uma oumais etapas mostradas, por exemplo, nas FIGs. 6 e 7, etc.Ademais, os princípios da invenção não estão limitados a umsistema WRAN e são aplicáveis a outros tipos de sistemas decomunicações, por exemplo, satélite, Fidelidade Sem Fio (Wi-Fi), celular, etc. De fato, o conceito inventivo é tambémaplicável a receptores estacionários ou móveis. É, portanto,entendido que numerosas modificações podem ser feitas às mo-dalidades ilustrativas e que outros arranjos podem ser in-ventados a partir do espírito e escopo da presente invençãocomo definido pelas reivindicações em anexo.

Claims (13)

1. Método para uso em um ponto final sem fio,CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:identificar pelo menos uma região de freqüênciaexcluída em um canal;formar um mapa de uso de freqüência para indicarpelo menos uma região de freqüência excluída;enviar o mapa de uso de freqüência a um outro pon-to final sem fio;onde pelo menos uma região de freqüência excluídaindicada no mapa de uso de freqüência identifica pelo menosuma de um número de sub-portadoras para exclusão do uso emformar um sinal baseado em multiplexação por divisão ortogo-nal de freqüência (OFDM).
2. Método, de acordo com a reivindicação 1,CARACTERIZADO pelo fato de que a etapa de identificação in-clui :detectar um sinal de interferência; eidentificar a região de freqüência excluída do si-nal de interferência detectado.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2,CARACTERIZADO pelo fato de que a região de freqüência exclu-ída corresponde a pelo menos uma parte de um espectro defreqüência do sinal de interferência detectado.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1,CARACTERIZADO pelo fato de que o mapa de uso de freqüênciaidentifica regiões de freqüência que estão disponíveis parauso pelo outro ponto final sem fio.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1,CARACTERIZADO pelo fato de que o mapa de uso de freqüênciaidentifica regiões de freqüência que são excluídas do usopelo outro ponto final sem fio.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1,CARACTERIZADO pelo fato de que o número de sub-portadoras édividido entre um número de sub-canais e onde pelo menos umaregião de freqüência excluída corresponde a pelo menos umsub-canal que é excluído do uso em formar o sinal baseado em-10 OFDM.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1,CARACTERIZADO pelo fato de que o ponto final sem fio é umaparte de uma Rede de Área Regional Sem Fio (WRAN).
8. Aparelho para uso em um ponto final sem fio, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:um sintonizador para sintonizar em um canal;um detector de sinal para detectar um sinal de in-terferência presente no canal que está associado com pelomenos uma região de freqüência excluída; e um processador para formar uma mensagem paratransmissão a um outro ponto final sem fio;onde a mensagem identifica pelo menos uma regiãode freqüência excluída, que adicionalmente identifica pelomenos uma de um número de sub-portadoras para exclusão do uso em formar um sinal baseado em multiplexação por divisãoortogonal de freqüência (OFDM).
9. Aparelho, de acordo com a reivindicação 8,CARACTERIZADO pelo fato de que pelo menos uma região de fre-qüência excluída corresponde a pelo menos uma parte de umespectro de freqüência do sinal de interferência detectado.
10. Aparelho, de acordo com a reivindicação 8,CARACTERIZADO pelo fato de que a mensagem identifica regiõesde freqüência que estão disponíveis para uso pelo outro pon-to final sem fio.
11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 8,CARACTERIZADO pelo fato de que o mapa de uso de freqüênciaidentifica regiões de freqüência que são excluídas do usopelo outro ponto final sem fio.
12. Aparelho, de acordo com a reivindicação 8,CARACTERIZADO pelo fato de que o número de sub-portadoras édividido entre um número de sub-canais e onde pelo menos umaregião de freqüência excluída corresponde a pelo menos umsub-canal que é excluído do uso em formar o sinal baseado emOFDM.
13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 8,CARACTERIZADO pelo fato de que o ponto final sem fio é umaparte de uma Rede de Área Regional Sem Fio (WRAN).
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