BRPI0808690A2 - Configuração de piloto híbrido. - Google Patents

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BRPI0808690A2
BRPI0808690A2 BRPI0808690-7A BRPI0808690A BRPI0808690A2 BR PI0808690 A2 BRPI0808690 A2 BR PI0808690A2 BR PI0808690 A BRPI0808690 A BR PI0808690A BR PI0808690 A2 BRPI0808690 A2 BR PI0808690A2
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BR
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pilot symbols
wireless communication
dedicated
channel
common pilot
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BRPI0808690-7A
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Durga Prasad Malladi
Dung N Doan
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Qualcomm Inc
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Description

CONFIGURAÇÃO DE PILOTO HÍBRIDO Referencia Cruzada a Pedidos Correlacionados
0 presente pedido de patente reivindica a prioridade do Pedido Provisório de Patente U.S. N- de Série 60/8 94 44 9, intitulado "A METHOD AND APPARATUS FOR USING A DEDICATED PILOT STRUCTURE FOR D0WNLINK", depositado em 12 de março de 2007, a totalidade do qual é aqui incorporada pela presente referência.
Embasamento
I. Campo
A presente invenção está de um modo geral relacionada à comunicação sem fio e mais especificamente a configurações híbridas de pilotos.
II. Embasamento
As redes ou sistemas de comunicação sem fio estão amplamente implementadas para prover vários tipos de conteúdo ou serviços de comunicação, tais como, por exemplo, voz, dados em pacotes, etc. Tais redes sem fio podem ser redes de múltiplo acesso capazes de dar suporte à comunicação com múltiplos usuários por compartilhamento dos recursos de rede (por exemplo, amplitude de banda, potência de transmissão e assim por diante) disponíveis. Os exemplos de tais redes de múltiplo acesso incluem redes de múltiplo acesso por divisão de código (CDMA), redes de múltiplo acesso por divisão de tempo (TDMA), redes de múltiplo acesso por divisão de freqüência (FDMA), redes de múltiplo acesso por divisão de freqüência ortogonal (OFDMA) e similares. Adicionalmente, os sistemas podem se conformar a normas tais como o 3rd Generation Partnership Project 3GPP, 3GPP LTE (evolução de longo prazo), etc.
De um modo geral, os sistemas de comunicação sem fio de múltiplo acesso podem dar suporte simultâneo à comunicação para múltiplos dispositivos móveis. Cada dispositivo móvel pode se comunicar com uma ou mais estações base por meio de transmissões através dos links de emissão e reverso. 0 link de emissão (ou downlink) se refere ao link de comunicação das estações base para os 5 dispositivos móveis, enquanto o link reverso (ou uplink) se refere ao link de comunicação dos dispositivos móveis para as estações base. Além disso, as comunicações entre os dispositivos móveis e as estações base podem ser estabelecidas através de sistemas de entrada única e saida 10 única (SISO), sistemas de múltiplas entradas e saida única (MISO), sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saidas (MIMO) e assim por diante. Além disso, os dispositivos móveis podem se comunicar com outros dispositivos móveis (e/ou estações base com outras estações base) em 15 configurações de redes sem fio par-a-par (ou p2p / peer-topeer).
Os sistemas MIMO empregam comumente múltiplas (Nt) antenas de transmissão e múltiplas (Nr) antenas de recepção para a transmissão de dados. As antenas podem estar relacionadas tanto a estações base como a dispositivos móveis em um exemplo, permitindo a comunicação bidirecional entre os dispositivos na rede sem fio. Com vários dispositivos transmitindo dados de sinais em proximidade, a alocação de recursos e o controle de potência são importantes para que os dispositivos assegurem uma razão de sinal para ruído e taxa de dados suficientes nas comunicações. Dessa forma, sinais de piloto de banda larga podem ser enviados pelos dispositivos permitindo a medição da qualidade de sinal na transmissão que pode ser utilizada para alocar recursos adicionais e/ou requisitar potência adicional nas transmissões subseqüentes.
Resumo
0 que se segue apresenta um resumo simplificado de uma ou mais modalidades, de modo a proporcionar uma compreensão básica de tais modalidades. 0 presente resumo não constitui uma completa visão geral de todas as modalidades contempladas, não se destinando a identificar elementos chave ou críticos de todas as modalidades, nem a 5 delinear o escopo de quaisquer ou de todas as modalidades. Seu único propósito é o de apresentar alguns conceitos de uma ou mais modalidades, de uma forma simplificada, como um prelúdio para a descrição mais detalhada que será apresentada mais adiante.
De acordo com um aspecto, é aqui descrito um
método para utilizar o modo de piloto hibrido em uma rede de comunicação sem fio, compreendendo: receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto 15 dedicado multiplexados; utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle; e empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
Outro aspecto está relacionado a um equipamento
de comunicação sem fio, compreendendo: uma memória que retém instruções relacionadas à recepção de uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicados 25 multiplexados, à utilização dos símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle e ao emprego dos símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados; e um processador acoplado à memória configurado para 30 executar as instruções retidas na memória.
Mais outro aspecto está relacionado a um equipamento de comunicação sem fio que facilita a utilização de um modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio, compreendendo: dispositivos para receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado multiplexados; dispositivos para utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle; e 5 dispositivos para empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
Mais outro aspecto está relacionado a um meio para leitura por máquina, possuindo nele armazenadas 10 instruções executáveis por máquinas para: receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado multiplexados; utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um 15 canal de controle; e empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
Mais outro aspecto em um sistema de comunicação sem fio está relacionado a um equipamento compreendendo um 20 circuito integrado configurado para: receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado multiplexados; utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um 25 canal de controle; e empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
Mais outro aspecto está relacionado a um método para empregar um modo de piloto híbrido em uma rede de 30 comunicação sem fio, compreendendo: multiplexar símbolos de piloto comuns com símbolos de piloto dedicados em um intervalo de tempo de transmissão; e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel. Mais outro aspecto está relacionado a um equipamento de comunicação sem fio, compreendendo uma memória que retém instruções relacionadas à multiplexação de símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado 5 em um intervalo de tempo de transmissão e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel; e um processador acoplado à memória configurado para executar as instruções retidas na memória.
Mais outro aspecto está relacionado a um 10 equipamento de comunicação sem fio que facilita a utilização de um modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio, compreendendo: dispositivos para multiplexar símbolos de piloto comuns com símbolos de piloto dedicados em um intervalo de tempo de transmissão; e 15 dispositivos para transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel.
Mais outro aspecto está relacionado a um meio para leitura por máquina, possuindo nele armazenadas instruções executáveis por máquinas para multiplexar 20 símbolos de piloto comuns com símbolos de piloto dedicados em um intervalo de tempo de transmissão; e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel.
Mais outro aspecto está relacionado a um 25 equipamento em um sistema de comunicação sem fio compreendendo um circuito integrado configurado para multiplexar símbolos de piloto comuns com símbolos de piloto dedicados em um intervalo de tempo de transmissão e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo 30 menos um dispositivo móvel.
Para atingir as metas e acima e outras correlacionadas, as uma ou mais modalidades compreendem as características que são a seguir completamente descritas e particularmente apontadas nas reivindicações. A descrição que se segue e os desenhos anexos apresentam em detalhes certos aspectos ilustrativos das uma ou mais modalidades. No entanto, tais aspectos são indicativos de apenas algumas das várias formas pelas quais os princípios de várias modalidades podem ser empregados, as modalidades descritas 5 se destinando a incluir todos estes aspectos e seus equivalentes.
Breve Descrição dos Desenhos
A Figura 1 é uma ilustração de um sistema de comunicação sem fio de acordo com várias modalidades aqui descritas.
A Figura 2 é uma ilustração de um equipamento de comunicação exemplar para emprego em um ambiente de comunicação wireless.
A Figura 3 é uma ilustração de um sistema de comunicação sem fio exemplar que emprega uma configuração de piloto híbrida de acordo com uma modalidade.
A Figura 4 é uma ilustração de um mapeamento de recursos exemplar de acordo com uma modalidade da presente invenção.
2 0 A Figura 5 é uma ilustração de um método exemplar
que facilita o emprego de um modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio.
A Figura 6 é uma ilustração de um método exemplar que utiliza configurações de piloto híbridas em uma rede de comunicação sem fio.
A Figura 7 é uma ilustração de um dispositivo móvel exemplar que facilita o uso de uma configuração de piloto híbrida transmitida por uma estação base.
A Figura 8 é uma ilustração de um sistema exemplar que facilita a criação e uso de uma configuração de piloto híbrida em uma rede de comunicação sem fio.
A Figura 9 é uma ilustração de um ambiente de rede wireless que pode ser empregado em conjunto com os vários sistemas e métodos aqui descritos. A Figura 10 é uma ilustração de um sistema exemplar que gera uma configuração de piloto hibrida.
A Figura 11 é uma ilustração de um sistema exemplar que usa uma configuração de piloto híbrida.
Descrição Detalhada
Serão agora descritas várias modalidades com referência aos desenhos, por todos os quais referências numéricas semelhantes são usadas para se referir a elementos similares. Na descrição que se segue, com o 10 propósito de explanação, vários detalhes específicos são apresentados de modo a propiciar uma completa compreensão de uma ou mais modalidades. No entanto, ficará claro que tais modalidades podem ser praticadas sem tais detalhes específicos. Em outros casos, estruturas e dispositivos bem 15 conhecidos são apresentados na forma de diagramas de blocos de modo a facilitar a descrição de uma ou mais modalidades.
Tal como usados no presente pedido, os termos "componente", "módulo", "sistema" e similares se destinam a referenciar uma entidade relacionada a computadores, seja 20 hardware, uma combinação de hardware e software, software, ou software em execução. Como exemplo, um componente pode ser, porém não fica limitado a ser, um processo rodando em um processador, um processador, um objeto, um executável, uma cadeia de execução, um programa e/ou um computador. 25 Como exemplo, tanto um aplicativo "rodando" em um dispositivo de computação como o dispositivo de computação podem ser um componente. Um ou mais componentes podem residir dentro de um processo e/ou cadeia de execução, e um componente pode estar localizado em um computador e/ou 30 distribuído entre dois ou mais computadores. Além disso, tais componentes podem ser executados a partir de vários meios para leitura por computador, possuindo várias estruturas de dados neles armazenadas. Os componentes podem se comunicar por meio de processos locais e/ou remotos, por exemplo de acordo com um sinal possuindo um ou mais pacotes de dados (por exemplo, dados provenientes de um componente interagindo com outro componente em um sistema local, um sistema distribuído, e/ou através de uma rede, tal como a 5 Internet, com outros sistemas, por meio do sinal).
Várias modalidades são aqui descritas em conexão com um dispositivo móvel. Um dispositivo móvel pode também ser denominado como um sistema, uma unidade de assinante, uma estação móvel, telemóvel, estação remota, ponto de 10 acesso, terminal remoto, terminal de acesso, terminal de usuário, terminal, dispositivo de comunicação sem fio, agente de usuário, dispositivo de usuário, equipamento de usuário, etc. Um dispositivo móvel pode ser um telefone celular, um telefone PCS, um telefone sem fio, um telefone 15 de protocolo de inicialização de sessão (SIP), uma estação de sistema sem fio de circuito local (WLL), um assistente de dados pessoal (PDA), um dispositivo de mão / portátil possuindo capacidade de conexão "wireless", um dispositivo de computação, ou outro dispositivo de processamento 20 conectado a um modem sem fio. Ademais, várias modalidades são aqui descritas com referência a uma estação base. Uma estação base pode ser utilizada para comunicação com dispositivos móveis e pode também ser designada como um ponto de acesso, Nodo B, ou alguma outra terminologia.
Além disso, vários aspectos, características ou
recursos aqui descritos podem ser implementados na forma de um método, equipamento, ou artigo de fabricação, usando técnicas padrão de programação e/ou projeto. 0 termo "artigo de fabricação" ou "de manufatura", tal como é aqui 30 utilizado, se destina a englobar um programa de computador acessível a partir de qualquer dispositivo, portador ou meio para leitura por computador. Como exemplo, os meios para leitura por computador podem incluir, porém não ficam limitados a, dispositivos de armazenamento magnéticos (por 35 exemplo, um disco rígido, disquete, fitas magnéticas, etc.), discos ópticos (por exemplo, um disco compacto (CD), um disco versátil digital (DVD), etc.), placas inteligentes, dispositivos de memória flash (por exemplo, placa, pente, pen drive, etc.), e circuitos integrados, 5 tais como memórias de acesso aleatório, memórias apenas para leitura programáveis e memórias apenas para leitura programáveis eletricamente apagáveis. Adicionalmente, vários meios de armazenamento aqui descritos podem representar um ou mais dispositivos e/ou outros meios para 10 leitura por máquinas para o armazenamento de informações. 0 termo "meio para leitura por máquina" pode incluir, sem ficar limitado a, canais wireless e vários outros meios capazes de armazenar, conter e/ou portar instruções e/ou dados.
Fazendo agora referência à Figura 1, é ali
ilustrado um sistema de comunicação sem fio 100 de acordo com várias modalidades aqui descritas. O sistema 100 compreende uma estação base 102 que pode incluir múltiplos grupos de antenas. Como exemplo, um grupo de antenas pode 20 incluir as antenas 104 e 106, outro grupo pode incluir as antenas 108 e 110 e mais outros grupo pode incluir as antenas 112 e 114. Duas antenas são ilustradas para cada grupo de antenas, todavia mais ou menos antenas podem ser utilizadas para cada grupo. A estação base 102 pode 25 compreender também uma cadeia ou via de transmissão e uma cadeia de recepção, cada uma das quais pode, por sua vez, compreender uma pluralidade de componentes associados à transmissão e recepção de sinais (por exemplo, processadores, moduladores, multiplexadores, demoduladores, 30 demultiplexadores, antenas, etc.) como será notado pelos técnicos na área.
A estação base 102 pode se comunicar com um ou mais dispositivos móveis tais como um dispositivo móvel 116 e um dispositivo móvel 122. No entanto, deve ser notado que a estação base 102 pode se comunicar com substancialmente qualquer número de dispositivos móveis similares aos dispositivos móveis 116 e 122. Os dispositivos móveis 116 e 122 podem ser, por exemplo, telefones celulares, "telefones inteligentes/smart phones", laptops, dispositivos de 5 comunicação portáteis, dispositivos de computação portáteis, rádios por satélite, sistemas de posicionamento global, PDAs e/ou qualquer outro dispositivo adequado para comunicação através do sistema de comunicação sem fio/wireless 100. Conforme mostrado, o dispositivo móvel 10 116 está em comunicação com as antenas 112 e 114, em que as antenas 112 e 114 transmitem informações para o dispositivo móvel 116 através de um link de emissão 118 e recebem informações provenientes do dispositivo móvel 116 através de um link reverso 120. Além disso, o dispositivo móvel 122 15 está em comunicação com as antenas 104 e 106, em que as antenas 104 e 106 transmitem informações para o dispositivo móvel 122 através de um link de emissão 124 e recebem informações provenientes do dispositivo móvel 122 através de um link reverso 126. Em um sistema de duplexação por 20 divisão de freqüência (FDD) por exemplo o link de emissão 118 pode utilizar uma banda de freqüências diferente daquela usada pelo link reverso 120 e o link de emissão 124 pode empregar uma banda de freqüências diferente daquela empregada pelo link reverso 126. Além disso, em um sistema 25 de duplexação por divisão de tempo (TDD), o link de emissão 118 e o link reverso 120 podem utilizar uma banda de freqüências comum e o link de emissão 124 e o link reverso 12 6 podem utilizar uma banda de freqüências comum.
O conjunto de antenas e/ou a área em que elas 30 estão designadas para comunicação podem ser designados como um setor da estação base 102. Como exemplo, múltiplas antenas podem estar projetadas para se comunicar com os dispositivos móveis em um setor das áreas cobertas pela estação base 102. Na comunicação através dos links de 35 emissão 118 e 124, as antenas de transmissão da estação base 102 podem utilizar conformação de facho para melhorar a razão de sinal para ruido dos links de emissão 118 e 124 para os dispositivos móveis 116 e 122. Além disso, apesar de a estação base 102 utilizar conformação de fachos para transmissão para os dispositivos móveis 116 e 122 espalhados de forma aleatória por uma área de cobertura associada, os dispositivos móveis nas células vizinhas podem ser submetidas a menos interferência em comparação a uma estação base transmitindo através de uma única antena para todos os seus dispositivos móveis.
Como exemplo, o sistema 100 pode ser um sistema de comunicação de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO). Além disso, o sistema 100 pode utilizar qualquer tipo de duplexação, tal como FDD, TDD, etc. Como exemplo, a estação base 102 pode transmitir através dos links de emissão 118 e 124 para os dispositivos móveis 116 e 122. Além disso, os dispositivos móveis 116 e 122 podem estimar os respectivos canais de link de emissão ou downlinks e gerar o correspondente feedback que pode ser provido à estação base 102 através dos links reversos ou uplinks 120 e 126.
A Figura 2 é uma ilustração de um equipamento de comunicação 200 para emprego em um ambiente de comunicação wireless. O equipamento de comunicação 200 pode ser uma estação base ou uma parte da mesma. Além disso, o equipamento de comunicação 200 pode ser um dispositivo móvel ou parte do mesmo. Adicionalmente, o equipamento de comunicação 200 pode ser substancialmente qualquer equipamento de comunicação que recebe dados transmitidos em um ambiente de comunicação wireless. O equipamento de comunicação 200 pode enviar e receber transmissões de dados de e para outros equipamentos de comunicação, estações base, dispositivos móveis, etc. Como exemplo, o equipamento de comunicação 200 pode incluir sistemas de recepção e/ou transmissão configurados para comunicação em um sistema de comunicação sem fio. 0 equipamento de comunicação 200 pode empregar técnicas de comunicação wireless tais como, porém não limitadas a, OFDMA, CDMA, TDMA, FDMA, 3GPP LTE e similares.
O equipamento de comunicação 200 pode incluir um
gerenciador de piloto comum 202 que mantém símbolos de piloto comum. Como exemplo, os símbolos de piloto comum podem ser transmitidos através de um canal de piloto comum (cpich) ou outro canal similar. Como exemplo, os símbolos 10 de piloto comum incluem uma seqüência de bits conhecida. A seqüência de bits conhecida permite aos receptores detectar a fase de um sinal que inclui os símbolos de piloto comum. Em uma modalidade, os símbolos de piloto comum podem ser empregados para completar a identificação de um código de 15 sincronização primário ou principal.Além disso, os símbolos de piloto comum podem estar configurados para transmissão em um código de espalhamento e fator de espalhamento predeterminados. Como exemplo, os símbolos de piloto comum podem possuir um código de espalhamento de zero e um fator 20 de espalhamento de 256. Adicionalmente, os símbolos de piloto comum mantidos pelo gerenciador de piloto comum 202 podem ser transmitidos para todos os receptores em comunicação com o equipamento de comunicação 200 (por exemplo, os símbolos podem ser irradiados por broadcast).
0 equipamento de comunicação 200 pode compreender
também um gerenciador de piloto dedicado 204 que gerencia os símbolos de piloto dedicado. Os pilotos dedicados são sinais de piloto mantidos separadamente para cada receptor em comunicação com o equipamento de comunicação 200. Os 30 símbolos de piloto dedicado podem ser utilizados, por exemplo, por um receptor para efetuar uma estimativa de canal. O equipamento de comunicação 200 pode incluir um multiplexador 206 que pode combinar ou multiplexar os símbolos de piloto comum mantidos pelo gerenciador de 35 piloto comum 202 com os símbolos de piloto dedicado gerenciados pelo gerenciador de piloto dedicado 204. De acordo com uma modalidade, o multiplexador 206 multiplexa os símbolos de piloto comum e os símbolos de piloto dedicado dentro de um mesmo intervalo de tempo de 5 transmissão (TTI). A multiplexação de símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado dentro do mesmo TTI permite que ambos os tipos de pilotos sejam encapsulados em uma transmissão independentemente decodificável. Dito de outra forma, os símbolos de piloto comum e os símbolos de 10 piloto dedicado são transmitidos (por exemplo, codificados e intercalados) em um único bloco de dados que podem ser transmitidos como um todo.
Ademais, apesar de não ser mostrado, deve ser notado que o equipamento de comunicação 200 pode incluir uma memória que retém instruções com relação à manutenção de símbolos de piloto comum, gerenciamento de símbolos de piloto dedicado para um ou mais outros equipamentos, multiplexação de símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado no mesmo TTI, transmissão dos símbolos multiplexados e similares. Além disso, a memória pode reter instruções para selecionar uma configuração de piloto comum, uma configuração de piloto dedicado, ou uma configuração de piloto híbrida. Além disso, o equipamento de comunicação 200 pode incluir um processador que pode ser utilizado em conexão com a execução de instruções (por exemplo, instruções retidas na memória, instruções obtidas a partir de uma fonte diferente, etc.).
A Figura 3 é uma ilustração de um sistema de comunicação sem fio 300 que emprega uma configuração de 30 piloto híbrida em uma rede de comunicação que pode ser subseqüentemente utilizada por receptores dos pilotos. 0 sistema 300 inclui uma estação base 302 que se comunica com um dispositivo móvel 304 (e/ou qualquer número de dispositivos móveis diferentes (não são mostrados)). A 35 estação base 302 pode transmitir informações para o dispositivo móvel 304 através de um canal de link de emissão. Além disso, a estação base 302 pode receber informações provenientes do dispositivo móvel 304 através de um canal de link reverso. Além disso, o sistema 300 pode 5 ser um sistema MIMO. Adicionalmente, o sistema 300 pode operar em uma rede sem fio OFDMA, uma rede sem fio 3GPP LTE, etc. Além disso, os componentes e funcionalidades apresentados e descritos mais adiante na estação base 302 podem também estar presentes no dispositivo móvel 304 e 10 vice versa. A configuração apresentada exclui tais componentes para maior facilidade de explanação.
A estação base 302 inclui um gerenciador de piloto comum 30 6 que pode manter um conjunto de simbolos de piloto comum, um gerenciador de piloto dedicado 308 que pode gerenciar uma pluralidade de conjuntos de símbolos de piloto dedicados e um multiplexador 310 que pode multiplexar símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado em um único intervalo de tempo de transmissão. Além disso, o dispositivo móvel 304 inclui um demodulador de controle 312 que pode utilizar símbolos de piloto comum para demodular canais de controle, um demodulador de dados 314 que pode empregar símbolos de piloto dedicado para demodular canais de dados e um estimador 316 que pode gerar uma estimativa de canal para o dispositivo móvel 304 com base, pelo menos em parte, na transmissão recebida a partir da estação base 302.
Como exemplo, a estação base 302 pode transmitir um sinal para o dispositivo móvel 304 que inclui uma configuração de piloto híbrida. A estação base 302 inclui o 30 gerenciador de piloto comum 30 6 que mantém um conjunto de seqüências de bits conhecidas encapsuladas em símbolos de piloto comum. A estação base 302 pode empregar um canal de piloto comum para irradiar em broadcast símbolos de piloto comum para o dispositivo móvel 304, bem como quaisquer 35 outros dispositivos móveis em comunicação com a estação base 302. A estação base 302 compreende também o gerenciador de piloto dedicado 308 que gerencia símbolos de piloto dedicados. O gerenciador de piloto dedicado 308 mantém um conjunto diferente de símbolos de piloto dedicado para o dispositivo móvel 304, bem como para outros dispositivos móveis (não são mostrados) que se comunicam com a estação base 302. o conjunto diferente de símbolos de piloto dedicados permite à estação base 302 manter um sinal de piloto dedicado separado e os símbolos de piloto dedicado dentro de um mesmo intervalo de tempo de transmissão (TTI) antes da transmissão do bloco de dados compreendendo o TTI para o dispositivo móvel 304.
O dispositivo móvel 304, ao receber o bloco de dados transmitido incluindo os pilotos multiplexados, pode utilizar os símbolos de piloto para demodular informações e/ou efetuar a estimativa de canal. O dispositivo móvel 304 pode abrir o TTI para recuperar os símbolos de piloto comum e os símbolos de piloto dedicado. Como exemplo, o dispositivo móvel 304 pode incluir um demultiplexador (não é mostrado). Os símbolos de piloto comum podem ser utilizados pelo demodulador de controle 312 para demodular canais de controle tais como, por exemplo, o canal de controle dedicado empacotado. Dado que os canais de controle podem abranger toda a amplitude de banda do sistema de comunicação sem fio 300, o dispositivo móvel 304 se baseia nos símbolos de piloto comum para demodular tais canais. Os símbolos de piloto dedicado incluídos na transmissão multiplexada podem ser empregados pelo demodulador de dados 314 para demodular canais de dados. Além disso, o demodulador de dados 314 pode empregar tanto os símbolos de piloto dedicado como os símbolos de piloto de controle para demodular canais de dados, os canais de dados podem incluir, sem ficarem limitados a, o canal físico compartilhado de downlink. Em uma modalidade, os símbolos de piloto dedicado são pré-codifiçados para permitir ao demodulador de dados 314 demodular coerentemente os canais de dados. Além disso, de acordo com uma modalidade, os símbolos de piloto comum podem incluir informações de pré-decodificação primitivas para facilitar 5 ao demodulador de controle a demodulação coerente de canais de controle. Além disso, tanto os símbolos de piloto comum como os símbolos de piloto dedicado podem ser empregados para pré-codificação.
Em outra modalidade, o dispositivo móvel pode 10 empregar os símbolos de piloto multiplexados para efetuar uma estimativa de canal. 0 estimador 316 pode utilizar os símbolos de piloto dedicado para gerar uma estimativa de canal da resposta de impulso de canal ou outras características de canal afetadas pelas rádio transmissões 15 (por exemplo, a fase) . De acordo com uma modalidade, o estimador 316 pode ampliar a estimativa de canal através da utilização de símbolos de piloto comum bem como de símbolos de piloto dedicado.
A Figura 4 é uma ilustração de uma parte exemplar da amplitude de banda, representada na forma de uma pluralidade de partições de tempo abrangendo uma freqüência. Como exemplo, esta pode ser uma pluralidade de símbolos OFDM 402, 404 (tal como em uma configuração 3GPP ou 3GPP LTE, por exemplo) . Como foi acima descrito, uma parte da amplitude de banda pode ficar reservada em um dado período de tempo para a transmissão em banda larga de dados piloto. Neste exemplo, o símbolo OFDM 402 pode ser utilizado para a transmissão de tais dados, os outros símbolos OFDM 404 podem ser utilizados para a transmissão de dados importantes, dados de controle (tal como mostrado) e/ou substancialmente quaisquer outros dados. 0 exemplo apresentado pode por exemplo ser repetido ao longo do tempo. Como exemplo, a parte exemplar pode ser repetida a cada n milissegundos, de tal forma que o canal de piloto de banda larga seja transmitido a cada partição de tempo (uma vez a cada n milissegundos) seguidos por dados adicionais. Deve ser notado que nem todos os dispositivos transmitindo dados de piloto de banda larga devem transmitir tais dados em cada partição de tempo; ao contrário, conforme descrito, 5 aos dispositivos pode ser designada uma periodicidade para a transmissão com base, pelo menos em parte, nas necessidades de programação e/ou nivel de atividade do dispositivo.
Como exemplo, a amplitude de banda apresentada em 400 pode estar através de 0,5 ms em uma configuração 3GPP LTE, por exemplo, abrangendo uma dada freqüência. Dessa forma, podem existir n símbolos OFDM 402, 404, transmitidos em 0,5 ms, em que um símbolo OFDM 402 está dedicado à transmissão de dados de piloto em banda larga e os n-1 símbolos OFDM 404 restantes servem à transmissão de dados adicionais (dados compartilhados e dados de controle). Os dispositivos que apresentam atividade suficiente podem ser programados para transmissão de informações de piloto de banda larga. Além disso, aos dispositivos podem ser designados padrões ou configurações de alternância/hopping com base, pelo menos em parte, em um novel de atividade. 0 padrão de alternância pode especificar quando e onde as informações de piloto de banda larga devem ser transmitidas por um dispositivo. Como exemplo, em um caso, um dispositivo pode requerer a transmissão de informações de piloto de banda larga em 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, ou 200 Hz, dependendo do nível de atividade. Adicionalmente, o canal de piloto de banda larga 402 pode permitir que os dados de piloto de banda larga sejam multiplexados através do canal em blocos de recursos de I MHz. Com relação a isto, a um dispositivo requerendo periodicidade de 200 Hz para a transmissão de dados de piloto de banda larga pode ser designado um padrão de alternância transmitindo dados a cada partição de tempo (a cada 0,5 ms neste exemplo) . Ao contrário, para um dispositivos requerendo periodicidade de apenas 25 hz para a transmissão de dados de piloto de banda larga pode ser designado um padrão de alternância transmitindo dados a cada oitava partição de tempo (a cada 4,0 ms neste exemplo). Dessa forma, os dispositivos podem 5 receber padrões de alternância para minimizar colisões e interferência através da avaliação de outros padrões de alternância designados.
A Figura 4 é uma ilustração de um mapeamento de recursos exemplar de acordo com uma modalidade da presente 10 invenção. Para maior simplicidade da explanação, o exemplo ilustra um bloco de recursos nas dimensões de tempo e freqüência que possui duração igual a um sub-quadro ou duas partições de uma transmissão (por exemplo, 1 ms) . Cada bloco ao longo do eixo das freqüências representa um tom, 15 em que o espaçamento entre tons depende da duração utilizada para o prefixo ciclico. Cada bloco ao longo do eixo do tempo representa um simbolo, em que a duração e número de símbolos também dependem do prefixo cíclico empregado. Deve ser notado que a Figura 4 serve apenas como 20 ilustração e que a matéria objeto da invenção não fica limitada ao escopo deste exemplo. Os técnicos na área notarão que o mapeamento de recursos pode se estender a sistemas que incluem um número diferente de antenas, espaçamento de tons e duração de sub-quadros variáveis.
Na Figura 4, está ilustrado um sub-quadro (duas
partições) contendo símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado. Neste exemplo é provido um sistema MIMO de quatro antenas. Os símbolos de piloto comum são apresentados como mapeados para antenas específicas. Além 30 disso, o exemplo envolve transmissões através do canal de confirmação (ackch) e do canal de controle dedicado a pacotes (pdcch) nos primeiros símbolos do sub-quadro. de acordo com uma modalidade, os canais de controle são transmitidos através de freqüências abrangendo toda a 35 amplitude de banda. Além disso, a Figura 4 apresenta transmissões através do canal de piloto dedicado (dpich) e do canal físico de downlink compartilhados (pdsch). Em uma modalidade ilustrativa, símbolos de piloto dedicado são transmitidos através do canal dpich tal como indicado.
5 Dessa forma, os símbolos de piloto dedicado e símbolos de piloto comum são transmitidos dentro do mesmo TTI (por exemplo, do mesmo sub-quadro).
De acordo com outra modalidade, símbolos regulares de canal de piloto comum (cpich) são enviados em 10 um preâmbulo e/ou "mediâmbulo". Além disso, os símbolos são transmitidos/destinados para canais de feedback de suporte MIMO e CQI. Como exemplo, a transmissão no cpich pode ocorrer uma vez a cada 5 ms. Um modo de operação (comum versus dedicado) pode ser indicado em um canal físico de 15 broadcast (p-BCH). O modo de operação utiliza, por exemplo,
1 a 2 bits de informações. Os pdcch/cpich podem ser empregados para demodular coerentemente o pdcch. Em uma modalidade, o pdcch pode conter informações de précodificação primitivas. Os pdsch-dpich podem ser utilizados 20 para demodular coerentemente o pdsch. Além disso, o dpich pode ser pré-codificado. Uma estimativa de canal pode ser ampliada pela utilização de uma combinação do cpich (usando informações do pdcch) com o dpich.
Fazendo referência às Figuras 5 e 6, estão ali ilustrados métodos para prover uma configuração híbrida de piloto em uma rede de comunicação sem fio/wireless. Apesar de os métodos, para maior facilidade de explanação, serem apresentados e descritos na forma de uma série de atos ou ações, deve ficar claro que os métodos não ficam limitados à ordem das ações, dados que algumas podem ocorrer, de acordo com uma ou mais modalidades, em ordens diferentes e/ou concomitantemente com outras ações em relação àquelas aqui descritas e apresentadas. Como exemplo, os técnicos na área notarão que um método poderia ser alternativamente representado na forma de uma série de estados ou eventos inter-relacionados, tal como em um diagrama de estado. Além disso, nem todas as ações ilustradas podem ser necessárias para a implementação de um método de acordo com uma ou mais modalidades.
5 A Figura 5 é uma ilustração de um método 500 que
facilita o emprego de um modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio. 0 método 500 pode ser efetuado, por exemplo, por uma estação base. No entanto, deve ficar claro que o método 500 pode ser efetuado por outros dispositivos na rede de comunicação sem fio. Na referência numérica 502 é selecionado um modo híbrido. O modo híbrido compreende uma configuração piloto híbrida que inclui tanto símbolos de piloto comum como símbolos de piloto dedicado. Uma configuração de piloto híbrido pode ser empregada em lugar de um modo comum, em que um piloto comum é irradiado em broadcast para todos os dispositivos móveis, ou em um modo dedicado em que pilotos separados são mantidos para cada dispositivo móvel. Na referência numérica 504, símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado são multiplexados dentro de um intervalo de tempo de transmissão. A multiplexação de símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado dentro do mesmo TTI permite que ambos os tipos de pilotos sejam encapsulados em uma transmissão independentemente decodificável. Dito de outra forma, os símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado são transmitidos (por exemplo, codificados e intercalados) em um único bloco de dados que pode ser transmitido como um todo. Na referência numérica 506 o TTI incluindo os sinais de piloto multiplexados é transmitido para por exemplo pelo menos um dispositivo móvel.
A Figura 6 é uma ilustração de um método 600 que facilita a utilização de configurações de piloto híbridas em uma rede de comunicação sem fio. 0 método 600 pode ser efetuado, por exemplo, por um dispositivo móvel. No entanto, deve ficar claro que o método 600 pode ser efetuado por outros dispositivos na rede de comunicação sem fio. Na referência numérica 602 é recebido um sinal multiplexado. O sinal multiplexado inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado combinados 5 dentro de um intervalo de tempo de transmissão. Na referência numérica 604 os símbolos de piloto comum são empregados para demodulação de controles. A demodulação de controles inclui a demodulação de informações em pelo menos um canal de controle. Na referência numérica 606 são 10 utilizados símbolos de piloto dedicado para demodulação de dados. A demodulação de dados inclui a demodulação de informações através de pelo menos um canal de dados. Na referência numérica 608 é gerada uma estimativa de canal. De acordo com uma modalidade, a estimativa de canal pode 15 ser gerada empregando-se os símbolos de piloto dedicado, os símbolos de piloto comum, ou uma combinação de tais.
Deve ser notado que de acordo com uma ou mais modalidades aqui descritas, podem ser efetuadas inferências com relação ao emprego de uma configuração de piloto híbrida em uma rede de comunicação sem fio, tal como descrito. Tal como é aqui utilizado, o termo "inferir" ou "inferência" se refere de um modo geral ao processo de raciocinar sobre, ou deduzir, estados do sistema, ambiente e/ou usuário a partir de um conjunto de observações tal como captadas através de eventos e/ou dados. A inferência pode ser empregada para identificar um contexto ou ação específicos, ou pode por exemplo gerar uma distribuição de probabilidades por estados. A inferência pode ser probabilística, isto é, a computação de uma distribuição de probabilidades por estados de interesse com base em uma consideração de dados e eventos. A inferência pode também dizer respeito às técnicas empregadas para compor eventos de nível superior a partir de um conjunto de eventos e/ou dados. Tal inferência resulta na construção ou montagem de novos eventos ou ações a partir de um conjunto de eventos observados e/ou dados de eventos armazenados, estejam os eventos correlacionados ou não em grande proximidade temporal, ou se os eventos e dados são provenientes de uma ou várias fontes de dados e eventos.
Como exemplo, um ou mais métodos aqui descritos
podem incluir efetuar inferências pertinentes ao emprego de uma configuração híbrida de pilotos. Como exemplo, pode ser gerada uma estimativa de canal com base em inferências efetuadas com referência a estimativas de canal anteriores, 10 tal como pelo modo em que a ampliação de uma estimativa com símbolos de piloto comum afeta a estimativa. Adicionalmente, podem ser efetuadas inferências com referência à determinação de se símbolos de piloto comum devem ser empregados em combinação com símbolos de piloto 15 dedicado para demodulação de canais de dados e/ou geração de uma estimativa de canal.
A Figura 7 é uma ilustração de um dispositivo móvel 700 que facilita o uso de uma configuração de piloto híbrida transmitida por uma estação base. 0 dispositivo móvel 7 00 compreende um receptor 7 02 que recebe um sinal proveniente, por exemplo, de uma antena de recepção (não é mostrada), efetua ações típicas (por exemplo, filtra, amplifica, converte para a freqüência de recepção, etc.) sobre o sinal recebido e digitaliza o sinal condicionado para a obtenção de amostras. O receptor 7 02 pode incluir um demodulador 7 04 que pode demodular símbolos recebidos e provê-los a um processador 706 para estimativa de canal. 0 processador 706 pode ser um processador dedicado à análise de informações recebidas pelo receptor 702 e/ou à geração de informações para transmissão por um transmissor 716, um processador que controla um ou mais componentes do dispositivo móvel 700 e/ou um processador que analisa informações recebidas pelo receptor 702, gera informações para transmissão pelo transmissor 716 e controla um ou mais componentes do dispositivo móvel 700. O dispositivo móvel 7 00 pode compreender também uma memória 7 08 que esta operacionalmente acoplada a processador 706 e que pode armazenar dados a serem transmitidos, dados recebidos, informações relacionadas a 5 canais disponíveis, dados associados ao sinal analisado e/ou força de interferência, informações relacionadas a um canal designado, potência, taxa, ou similares, bem como quaisquer outras informações adequadas para estimativa de um canal e comunicação através do canal. A memória 708 pode 10 também armazenar protocolos e/ou algoritmos associados à estimativa e/ou utilização de um canal (por exemplo, com base em desempenho, com base em capacidade, etc.).
Deve ser notado que os componentes de armazenamento de dados (por exemplo, a memória 7 08) aqui 15 descritos podem ser de memória volátil ou memória não volátil, ou podem incluir tanto memória volátil como não volátil. Como exemplo, mas não limitação, a memória não volátil pode incluir memória apenas para leitura (ROM), memória apenas para leitura programável (PROM), ROM 20 eletricamente programável (EPROM), memória apenas para leitura programável eletricamente apagável (EEPROM), ou memória flash. A memória volátil pode incluir memória de acesso aleatório (RAM) , que atua como memória de cache externa. Como exemplo, mas não limitação, a RAM está 25 disponível em várias formas, tais como memória de acesso aleatório estática (SRAM), memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM), memória de acesso aleatório dinâmica síncrona (SDRAM), SDRAM de taxa de dados dupla (DDR SDRAM), SDRAM ampliada (ESDRAM), DRAM Synchlink (SLDRAM) e RAM 30 Rambus direta (DRRAM). Adicionalmente, os componentes de memória descritos dos sistemas em métodos aqui apresentados compreendem, sem limitação, estes e quaisquer outros tipos adequados de memória.
0 processador 706 pode também estar acoplado operacionalmente a um demodulador de controle 710 que pode utilizar simbolos de piloto comum para demodular por exemplo canais de controle tal como foi acima descrito. Como exemplo, os símbolos de piloto comum podem ser utilizados pelo demodulador de controle 7 00 para demodular 5 canais de controle tais como, por exemplo, o canal de controle dedicado empacotado. Dado que os canais de controle podem abranger toda a amplitude de banda do sistema de comunicação sem fio, o dispositivo móvel 700 se baseia nos símbolos de piloto comum para demodular tais 10 canais. O processador 7 06 pode também estar acoplado operacionalmente a um demodulador de dados 712 que pode empregar símbolos de piloto dedicado para demodular os canais de dados. Além disso, o demodulador de dados 712 pode empregar tanto os símbolos de piloto dedicado como os 15 símbolos de piloto de controle para demodular canais de dados. Os canais de dados podem incluir, porém não se limitam a, o canal físico compartilhado de downlink. 0 dispositivo móvel 7 00 compreende também um modulador 714 e um transmissor 716 que respectivamente modula e transmite 20 sinais para, por exemplo, uma estação base, outro dispositivo móvel, etc. Apesar de representados como estando separados do processador 706, deve ser notado que o demodulador de controle 710, o demodulador de dados 712, o demodulador 7 04 e/ou o modulador 714 podem fazer parte do 25 processador 706 ou de múltiplos processadores (não são mostrados).
A Figura 8 é uma ilustração de um sistema 800 que facilita a criação e uso de uma configuração de piloto híbrida em uma rede de comunicação sem fio tal como foi 30 acima descrito. O sistema 800 compreende uma estação base 802 (por exemplo, um ponto de acesso, etc.) com um receptor 810 que recebe sinais provenientes de um ou mais dispositivos móveis 804 através de uma pluralidade de antenas de recepção 806, e um transmissor 824 que transmite 35 para os um ou mais dispositivos móveis 804 através de uma antena de transmissão 808. 0 receptor 810 pode receber informações provenientes das antenas de recepção 806 e está operacionalmente associado a um demodulador 812 que demodula as informações recebidas. Os simbolos demodulados 5 são analisados por um processador 814 que pode ser similar ao processador acima descrito com referência à Figura 7 e que está acoplado a uma memória 816 que armazena informações relacionadas à estimativa da força de um sinal (por exemplo, um piloto) e/ou força de interferência, dados 10 a serem transmitidos para os, ou recebidos a partir dos, dispositivos móveis 804 (ou uma estação base diferente (não é mostrada)) e/ou quaisquer outras informações adequadas relacionadas com o efetuar as várias ações e funções aqui descritas. 0 processador 814 está também acoplado a um 15 gerenciador de piloto comum 818 que mantém os símbolos de piloto comum a serem transmitidos para os dispositivos móveis 804. Além disso, o processador 814 pode estar acoplado a um gerenciador de piloto dedicado 820 que gerencia símbolo de piloto dedicado para um conjunto de 20 pilotos dedicados que inclui um piloto dedicado individual para cada dispositivo móvel dos dispositivos móveis 804.
Como exemplo, a estação base 802 pode incluir um conjunto de seqüências de bits conhecidas encapsuladas em símbolos de piloto comum mantidos pelo gerenciador de piloto comum 818. A estação base 802 pode empregar um canal de piloto comum para irradiar em broadcast símbolos de piloto comum para os dispositivos móveis 804. O gerenciador de piloto dedicado 820 mantém um conjunto distinto de símbolos de piloto dedicado para os dispositivos móveis 804. 0 conjunto distinto de símbolos de piloto dedicado permite à estação base 802 manter um sinal e/ou canal de piloto dedicado separado com os dispositivos móveis 804. A estação base 802 pode multiplexar os símbolos de piloto comum e os símbolos de piloto dedicado dentro de um mesmo intervalo de tempo de transmissão (TTI) antes da transmissão do bloco de dados compreendendo o TTI para os dispositivos móveis 804 pelo transmissor 824. Além disso, apesar de estarem representados como separados do processador 814, deve ficar claro que o gerenciador de 5 piloto comum 818, o gerenciador de piloto dedicado 820, o demodulador 812 e/ou o modulador 822 podem fazer parte do processador 814 ou de múltiplos processadores (não são mostrados).
A Figura 9 é uma ilustração de um sistema de comunicação sem fio 900 exemplar. O sistema de comunicação sem fio 900 apresenta uma estação base 910 e um dispositivo móvel 950 para maior brevidade. No entanto, deve ficar claro que o sistema 900 pode incluir mais de uma estação base e/ou mais de um dispositivo móvel, em que as estações base e/ou dispositivos móveis adicionais podem ser substancialmente similares ou diferentes da estação base 910 e do dispositivo móvel 950 exemplares e descritos a seguir. Além disso, deve ser notado que a estação base 910 e/ou o dispositivo móvel 950 podem empregar os sistemas (Figuras 1 a 3 e 7 e 8), técnicas e configurações (Figura 4) e/ou métodos (Figuras 5 e 6) aqui descritos para facilitar a comunicação wireless entre eles.
Na estação base 910, são providos dados de tráfego para várias correntes de dados a partir de uma 25 origem ou fonte de dados 912 para um processador de dados de transmissão (TX) 914. Como exemplo, cada corrente de dados pode ser transmitida através de uma respectiva antena. 0 processador de dados TX 914 formata, codifica e intercala a corrente de dados de tráfego com base em um 30 esquema de codificação especifico selecionado para tal corrente de dados para prover dados codificados.
Os dados codificados para cada corrente de dados podem ser multiplexados com dados de piloto usando-se técnicas de multiplexação por divisão de freqüência ortogonal (OFDM). Adicional ou alternativamente, os simbolos de piloto podem ser multiplexados por divisão de freqüência, multiplexados por divisão de tempo (TDM) ou multiplexados por divisão de código (CDM). Os dados de piloto são tipicamente um padrão de dados conhecido que é 5 processado de uma maneira conhecida e que podem ser usados no dispositivo móvel 950 para estimar a resposta de canal. Os dados de piloto e codificados multiplexados para cada corrente de dados podem ser modulados (por exemplo, mapeados para símbolos) com base em um esquema de modulação 10 específico (por exemplo, BPSK - chaveamento binário de deslocamento de fase, deslocamento por chaveamento de fase em quadratura-QPSK, chaveamento por deslocamento de múltiplas fases-M-PSK, modulação de amplitude em quadratura M-M-QAM, etc.) selecionado para tal corrente de dados para 15 prover símbolos de modulação. A taxa de dados, codificação e modulação para cada corrente de dados podem ser determinadas por instruções efetuadas ou providas pelo processador 930.
Os símbolos de modulação para todas as correntes 20 de dados são a seguir providas para um processador MIMO TX 920, que pode processar adicionalmente os símbolos de modulação (por exemplo, de OFDM). O processador MIMO TX 920 a seguir provê Nt correntes de símbolos de modulação para Nt transreceptores (TMTR/RCVR) 922a a 922t. Em certas 25 modalidades, o processador MIMO TX 920 aplica pesos conformadores de facho aos símbolos das correntes de dados e à antena a partir da qual o símbolo está sendo transmitido.
Cada transreceptor 922 recebe e processa uma 30 respectiva corrente de símbolos para prover um ou mais sinais analógicos e condiciona adicionalmente (por exemplo, amplifica, filtra e converte para transmissão) os sinais analógicos para prover um sinal modulado adequado para transmissão através do canal MIMO. Nt sinais modulados 35 provenientes dos transreceptores 922a a 922t são a seguir transmitidos a partir de Nt antenas 6241 a 624t, respectivamente.
No dispositivo móvel 950, os sinais modulados transmitidos são recebidos por Nr antenas 952a a 952r e o 5 sinal recebido proveniente de cada antena 952 é provido a um respectivo receptor (RCVR) 954a a 954r. Cada receptor 954 condiciona (por exemplo, filtra, amplifica e converte para recepção) um respectivo sinal, digitaliza o sinal condicionado para prover amostras e processa adicionalmente 10 as amostras para prover uma correspondente corrente de símbolos "recebida".
0 processador de dados RX 960 a seguir recebe e processa as Nr correntes de símbolos recebidas provenientes de Nr receptores 954 com base em uma técnica de 15 processamento de receptor específica para prover Nt correntes de símbolos "detectadas". O processador de dados RX 960 a seguir demodula, deintercala e decodifica cada corrente de símbolos detectada para recuperar os dados de tráfego para o corrente de dados. O processamento pelo 20 processador de dados RX 960 é complementar àquele efetuado pelo processador MIMO TX 920 e pelo processador de dados TX 914 na estação base 910.
Um processador 97 0 determina periodicamente qual matriz de pré-codificação utilizar. O processador 970 formula uma mensagem de link reverso compreendendo uma parte de índice de matriz e uma parte de valor de rank/hierarquia.
A mensagem de link reverso pode compreender vários tipos de informações com referência ao link de 30 comunicação e/ à corrente de dados recebida. A mensagem de link reverso é a seguir processada por um processador de dados TX 938, o qual também recebe dados de tráfego para várias correntes de dados provenientes de uma origem ou fonte de dados 936, moduladas por um modulador 980, condicionadas pelo transreceptor 954a a 954r e transmitidas de volta à estação base 910.
Na estação base 910, os sinais modulados provenientes do dispositivo móvel 950 são recebidos pelas 5 antenas 924, condicionados pelos receptores 922, demodulados por um demodulador 940 e processados por um processador de dados RX 942 para extrair a mensagem de link reverso transmitida pelo dispositivo móvel 950. Além disso, o processador 930 pode processar a mensagem extraída para 10 determinar qual matriz de pré-codificação usar para determinar os pesos conformadores de facho.
Os processadores 930 e 970 podem dirigir (por exemplo, controlar, coordenar, gerenciar e assim por diante) a operação na estação base 910 e no dispositivo 15 móvel 950, respectivamente. Os respectivos processadores 930 e 970 podem estar associados à memória 932 e 972 que armazenam códigos de programas e dados. Os processadores 930 e 970 podem também efetuar computações para derivar estimativas de freqüência e resposta de impulso para o 20 uplink e o downlink, respectivamente.
Deve ficar claro que as modalidades aqui descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware, middleware, micro código, ou qualquer combinação de tais. Para uma implementação em hardware, as unidades de 25 processamento podem ser implementadas dentro de um ou mais circuitos integrados específicos para aplicação (ASICs), processadores de sinais digitais (DSPs), dispositivos processadores de sinais digitais (DSPDs), dispositivos lógicos programáveis (PLDs), arranjos de porta programáveis 30 no campo (FPGAs), processadores, controladores, micro controladores, microprocessadores, outras unidades eletrônicas projetadas para efetuar as funções aqui descritas, ou uma combinação de tais.
Para uma implementação em software, firmware, middleware, micro código as técnicas podem ser armazenadas em um meio para leitura por máquina, tal como um componente de armazenamento. Um segmento de código pode representar um procedimento, uma função, um sub-programa, um programa, uma rotina, uma sub-rotina, um módulo, um pacote de software, uma classe, ou quaisquer combinações de instruções, estruturas de dados, ou declarações de programas. Um segmento de código pode ser acoplado a outro segmento de código ou um circuito de hardware por passagem e/ou recepção de informações, dados, argumentos, parâmetros, ou conteúdos de memória. As informações, dados, argumentos, parâmetros, ou conteúdos de memória etc., podem ser passados, repassados, ou transmitidos usando-se quaisquer meios adequados, incluindo compartilhamento de memória, passagem de mensagens, passagem de fichas/tokens, transmissão em rede e assim por diante.
Para uma implementação em software, as técnicas aqui descritas podem ser implementadas por meio de módulos (por exemplo, procedimentos, funções e assim por diante) que efetuam as funções aqui descritas. Os códigos de 20 software podem ser armazenados em unidades de memória e executadas por um processador. A unidade de memória pode ser implementada no interior do processador ou externamente ao processador, caso este em que ela pode estar acoplada em comunicação com o processador através de vários 25 dispositivos como é do conhecimento dos técnicos na área.
A Figura 10 é uma ilustração de um sistema 1000 que gera uma configuração de piloto híbrida. Como exemplo, o sistema 1000 pode residir, pelo menos em parte, no interior de uma estação base, um dispositivo móvel e assim 30 por diante. Deve ser notado que o sistema 1000 é representado como incluindo blocos funcionais, os quais podem ser blocos funcionais que representam funções implementadas por um processador, software, ou combinações de tais (por exemplo, firmware) . 0 sistema 1000 inclui um 35 grupamento lógico 1002 de componentes elétricos que podem atuar em conjunto. Como exemplo, o grupamento lógico 1002 pode incluir um componente elétrico para multiplexação de simbolos de piloto comum com simbolos de piloto dedicado 1004. Como exemplo, os símbolos de piloto comum e símbolos 5 de piloto dedicado podem ser multiplexados dentro de um único intervalo de tempo de transmissão para transmissão para um dispositivo na forma de um bloco de dados encapsulado. Além disso, o grupamento lógico 1002 pode incluir um componente elétrico para transmissão dos 10 símbolos de piloto multiplexados 1006. Como exemplo, os símbolos de piloto comum são tipicamente transmitidos através de um canal de piloto comum para todos os dispositivos em comunicação (por exemplo, transmitidos em broadcast) . Além disso, os símbolos de piloto dedicado são 15 tipicamente enviados através de um canal de piloto dedicado que é mantido separadamente para cada dispositivo em comunicação. De acordo com uma modalidade, ambos os tipos de símbolos de piloto são multiplexados e transmitidos no mesmo TTI. Adicionalmente, o sistema 1000 pode incluir uma 20 memória 1008 que retém instruções para a execução de funções associadas aos componentes elétricos 1004 e 1006. Apesar de representados como externos à memória 1008, deve ficar claro que um ou mais dos componentes elétricos 1004 e 1006 podem existir no interior da memória 1010.
A Figura 11 é uma ilustração de um sistema 1100
que usa uma configuração de piloto híbrida em uma rede de comunicação sem fio. 0 sistema 1100 pode residir por exemplo no interior de uma estação base, um dispositivo móvel, etc. Como mostrado, o sistema 1100 inclui blocos 30 funcionais que representam funções implementadas por um processador, software, ou combinações de tais (por exemplo, firmware). 0 sistema 1100 inclui um grupamento lógico 1102 de componentes elétricos que facilitam a comunicação de sinais de piloto de banda larga de acordo com um padrão de 35 alternância. O grupamento lógico 1102 pode incluir um componente elétrico para receber uma transmissão que inclui simbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado 1104. Como exemplo, os símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado podem ser multiplexados em um intervalo 5 de tempo de transmissão. Além disso, o grupamento lógico 1102 pode incluir um componente elétrico para utilizar os símbolos de piloto comum para demodular canais de controle 1106. De acordo com uma modalidade, os canais de controle podem abranger toda uma amplitude de banda da rede de 10 comunicação sem fio. Além disso, o grupamento lógico 1102 pode compreender um componente elétrico para empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular canais de dados 1108. Além disso, o componente elétrico 1108 pode ampliar a demodulação de canais de dados pela utilização também de 15 símbolos de piloto comum. Adicionalmente, o sistema 1100 pode incluir uma memória 1110 que retém instruções para a execução de funções associadas aos componentes elétricos 1104, 1106 e 1108. Apesar de representados como externos à memória 1110, deve ficar claro que os componentes elétricos 20 1104, 1006 e 1108 podem existir no interior da memória 1110.
0 que foi acima descrito inclui exemplos de uma ou mais modalidades. Naturalmente não é possível descrever cada combinação concebível de componentes ou metodologias com o propósito de descrever as modalidades, porém os técnicos na área notarão que várias outras combinações e permutações são possíveis. Assim sendo, tais modalidades tencionam englobar todas as alterações, modificações e variações que se inserem no espírito e escopo das reivindicações anexas. Além disso, no grau em que o termo "inclui" é utilizado, seja na descrição detalhada ou nas reivindicações, tal termo tenciona ser inclusivo, de forma similar ao termo "compreende", tal como "compreende" é interpretado quando empregado como uma palavra de transição em uma reivindicação. Além disso, o termo "ou" tal como é usado na descrição detalhada ou nas reivindicações tenciona ser um "ou não excludente".

Claims (50)

REIVINDICAÇÕES
1. Um método para utilizar o modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio, compreendendo: receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum multiplexados e símbolos de piloto dedicados; utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle; e empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
2. 0 método, de acordo com a reivindicação 1, compreendendo adicionalmente utilizar os símbolos de piloto dedicado para gerar uma estimativa de canal.
3. 0 método, de acordo com a reivindicação 2, compreendendo adicionalmente ampliar a estimativa de canal pelo emprego dos símbolos de piloto comum.
4. 0 método, de acordo com a reivindicação 1, compreendendo adicionalmente utilizar tanto os símbolos de piloto dedicado como os símbolos de piloto comum para demodular sinais de dados.
5. 0 método, de acordo com a reivindicação 1, no qual os canais de controle abrangem toda a amplitude de banda.
6. 0 método, de acordo com a reivindicação 1, no qual o pelo menos um canal de controle inclui um canal de controle dedicado a pacotes.
7. 0 método, de acordo com a reivindicação 1, no qual o pelo menos um canal de dados inclui um canal físico compartilhado de downlink.
8. Um equipamento de comunicação sem fio, compreendendo: uma memória que retém instruções relacionadas à recepção de uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado multiplexados, à utilização dos símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle e ao emprego dos símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados; e um processador acoplado à memória configurado para executar as instruções retidas na memória.
9. 0 equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 8, a memória retém adicionalmente instruções para utilizar os símbolos de piloto dedicado para gerar uma estimativa de canal.
10. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 8, a memória retém adicionalmente instruções para ampliar a estimativa de canal pelo emprego dos símbolos de piloto comum.
11. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 8, a memória retém adicionalmente instruções para utilizar tanto os símbolos de piloto dedicado como os símbolos de piloto comum para demodular sinais de dados.
12. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 8, no qual os canais de controle abrangem toda a amplitude de banda.
13. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 8, no qual o pelo menos um canal de controle inclui um canal de controle dedicado a pacotes.
14. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 8, no qual o pelo menos um canal de dados inclui um canal físico compartilhado de downlink.
15. Um equipamento de comunicação sem fio que facilita a utilização de um modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio, compreendendo: mecanismos para receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado multiplexados; mecanismos para utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle; e mecanismos para empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
16. 0 equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 15, compreendendo adicionalmente mecanismos para utilizar os símbolos de piloto dedicado para gerar uma estimativa de canal.
17. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 16, compreendendo adicionalmente mecanismos para ampliar a estimativa de canal pelo emprego dos símbolos de piloto comum.
18. 0 equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 15, compreendendo adicionalmente mecanismos para utilizar tanto os símbolos de piloto dedicado como os símbolos de piloto comum para demodular sinais de dados.
19. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 15, no qual os canais de controle abrangem toda a amplitude de banda.
20. 0 equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 15, no qual o pelo menos um canal de controle inclui um canal de controle dedicado a pacotes.
21. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 15, no qual o pelo menos um canal de dados inclui um canal físico compartilhado de downlink.
22. Um meio legível por máquina, possuindo nele armazenadas instruções executáveis por máquinas para: receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado multiplexados; utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle; e empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
23. 0 meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 22, compreendendo adicionalmente instruções executáveis por máquinas para utilizar os símbolos de piloto dedicado para gerar uma estimativa de canal.
24. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 23, compreendendo adicionalmente instruções legíveis por máquinas para ampliar a estimativa de canal pelo emprego dos símbolos de piloto comum.
25. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 22, compreendendo adicionalmente instruções legíveis por máquinas para utilizar tanto os símbolos de piloto dedicado como os símbolos de piloto comum para demodular sinais de dados.
26. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 22, no qual os canais de controle abrangem toda a amplitude de banda.
27. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 22, no qual o pelo menos um canal de controle incluí um canal de controle dedicado a pacotes.
28. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 22, no qual o pelo menos um canal de dados inclui um canal físico compartilhado de downlink.
29. Em um sistema de comunicação sem fio, um equipamento compreendendo: um circuito integrado configurado para: receber uma transmissão em um intervalo de tempo de transmissão que inclui símbolos de piloto comum e símbolos de piloto dedicado multiplexados; utilizar os símbolos de piloto comum para demodular sinais de controle em pelo menos um canal de controle; e empregar os símbolos de piloto dedicado para demodular sinais de dados em pelo menos um canal de dados.
30. Um método para empregar um modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio, compreendendo: multiplexar símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado em um intervalo de tempo de transmissão; e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel.
31. 0 método, de acordo com a reivindicação 30, compreendendo adicionalmente transmitir os símbolos de piloto comum através de um canal de piloto comum.
32. 0 método, de acordo com a reivindicação 30, compreendendo adicionalmente transmitir os símbolos de piloto dedicado através de um canal de piloto dedicado correspondente ao pelo menos um dispositivo móvel.
33. O método, de acordo com a reivindicação 30, no qual os símbolos de piloto comum incluem informações de pré-codificação primitivas.
34. 0 método, de acordo com a reivindicação 30, no qual os símbolos de piloto dedicado são pré-codifiçados.
35. Um equipamento de comunicação sem fio, compreendendo: uma memória que retém instruções relacionadas à multiplexação de símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado em um intervalo de tempo de transmissão e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel; e um processador acoplado à memória configurado para executar as instruções retidas na memória.
36. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 35, a memória retém adicionalmente instruções para transmitir os símbolos de piloto comum através de um canal de piloto comum.
37. 0 equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 35, a memória retém adicionalmente instruções para transmitir os símbolos de piloto dedicado através de um canal de piloto dedicado correspondente ao pelo menos um dispositivo móvel.
38. 0 equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 35, no qual os símbolos de piloto comum incluem informações de pré-codificação primitivas.
39. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 35, no qual os símbolos de piloto são pré-codifiçados.
40. Um equipamento de comunicação sem fio que facilita o emprego de um modo de piloto híbrido em uma rede de comunicação sem fio, compreendendo: mecanismos para multiplexar símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado em um intervalo de tempo de transmissão; e mecanismos para transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel.
41. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 40, compreendendo adicionalmente mecanismos para transmitir os símbolos de piloto comum através de um canal de piloto comum.
42. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 40, compreendendo adicionalmente mecanismos para transmitir os símbolos de piloto dedicado através de um canal de piloto dedicado correspondente ao pelo menos um dispositivo móvel.
43. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 40, no qual os símbolos de piloto comum incluem informações de pré-codificação primitivas.
44. O equipamento de comunicação sem fio, de acordo com a reivindicação 40, no qual os símbolos de piloto dedicado são pré-codifiçados.
45. Um meio legível por máquina, possuindo nele armazenadas instruções legíveis por máquinas para: multiplexar símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado em um intervalo de tempo de transmissão; e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel.
46. 0 meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 45, compreendendo adicionalmente instruções para transmitir os símbolos de piloto comum através de um canal de piloto comum.
47. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 45, compreendendo adicionalmente instruções para transmitir os símbolos de piloto dedicado através de um canal de piloto dedicado correspondente ao pelo menos um dispositivo móvel.
48. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 45, no qual os símbolos de piloto comum incluem informações de pré-codificação primitivas.
49. O meio legível por máquina, de acordo com a reivindicação 45, no qual os símbolos de piloto dedicado são pré-codifiçadas .
50. Em um sistema de comunicação sem fio, um equipamento compreendendo: um circuito integrado configurado para: multiplexar símbolos de piloto comum com símbolos de piloto dedicado em um intervalo de tempo de transmissão; e transmitir os símbolos de piloto multiplexados para pelo menos um dispositivo móvel.
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