BRPI1016047B1 - condução de informações de nível de sincronização - Google Patents

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BRPI1016047-7A
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Valentin A. Gheorghiu
Ravi Palanki
Parag Arun Agashe
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Qualcomm Incorporated
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Abstract

condução de informações de nível de sincronização. descreve-se um método para auto-sincronização de uma primeira estação base. uma segunda estação base recebe informações de sincronização. a primeira estação base, então, sincroniza-se com a segunda estação base usando as informações de sincronização recebidas. as informações de sincronização podem ser recebidas por uma ou mais estações base. a segunda estação base pode ser parte da uma ou mais estações base. a segunda estação base pode ser parte da uma ou mais estações base. um nível pode ser determinado para cada uma dentre a uma ou mais estações base. as informações de sincronização. a segunda estação base pode ser selecionada com uma estação base de sincronização. a segunda estação base pode ter o nível mais baixo.

Description

Campo Técnico
[001] A presente descrição refere-se em geral a sistemas de comunicação sem fio. Mais especificamente, a presente descrição refere-se a sistemas e métodos para conduzir informações de nível (stratum) de sincronização.
Fundamentos
[002] Os sistemas de comunicação sem fio se tornaram um importante meio pelo qual muitas pessoas em todo o mundo passaram a se comunicar. Um sistema de comunicação sem fio pode proporcionar comunicação a inúmeras estações móveis, cada uma das quais pode ser atendida por uma estação base.
[003] Cada uma das estações base em um sistema de comunicação sem fio pode operar de maneira síncrona. Em outras palavras, cada uma das estações base pode sincronizar relógios com a mesma fonte. Por meio da operação síncrona, melhorias como gerenciamento de interferências podem ser obtidas.
[004] Além dos sistemas de comunicação sem fio existentes atualmente, uma nova classe de pequenas estações base surgiu. Essas pequenas estações base podem ser instaladas na residência de um usuário e oferecer cobertura sem fio interna às estações móveis com o uso das conexões de Internet em banda larga existentes. Tipicamente, essas estações base em miniatura são conectadas à Internet e à rede dos dispositivos móveis por meio de um roteador de linha de assinatura digital (DSL - Digital Subscriber Line) ou modem a cabo. Os benefícios podem ser realizados por meio de métodos aprimorados para sincronização dessas estações base em miniatura.
Breve Descrição dos Desenhos
[005] A Figura 1 mostra um sistema de comunicação sem fio 100 com múltiplos dispositivos sem fio;
[006] A Figura 2 é um fluxograma de um método para auto-sincronização de uma estação base;
[007] A Figura 3 é um diagrama de blocos que ilustra a transmissão de informações de sincronização de uma estação base de sincronização para um nó B evoluído de origem (HeNB);
[008] A Figura 4 ilustra a transmissão de informações de sincronização de uma estação base de sincronização para um nó B evoluído de origem (HeNB);
[009] A Figura 5 ilustra ainda a transmissão de informações de sincronização de uma estação base de sincronização para um nó B evoluído de origem (HeNB);
[0010] A Figura 6 é um fluxograma de outro método para auto-sincronização de uma estação base;
[0011] A Figura 7 é um fluxograma de ainda outro método de auto-sincronização de uma estação base;
[0012] A Figura 8 é um sistema de comunicação sem fio com um macro nó B evoluído (eNB) e múltiplos nós B evoluídos de origem (HeNBs);
[0013] A Figura 9 é um diagrama de blocos que ilustra fluxos de dados entre um nó B evoluído de origem (HeNB), uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) e uma estação base de sincronização para uso nos presentes sistemas e métodos;
[0014] A Figura 10 mostra um sistema de comunicação sem fio com múltiplos dispositivos sem fio e seu respectivo nível; e
[0015] A Figura 11 é um diagrama de blocos que ilustra os vários componentes de uma estação base para uso nos presentes sistemas e métodos.
Sumário da Invenção
[0016] Um método para auto-sincronização de uma primeira estação base é descrito. As informações de sincronização são recebidas de uma segunda estação base. A sincronização com a segunda estação base é realizada com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0017] As informações de sincronização podem incluir informações de nível de sincronização e/ou informações de status de sincronização. As informações de sincronização podem ser recebidas de uma ou mais estações base. A segunda estação base pode ser parte de uma ou mais estações base. Uma nível pode ser determinada para cada uma dentre uma ou mais estações base. As informações de sincronização podem incluir um nível. A segunda estação base pode ser selecionada como uma estação base de sincronização. A segunda estação base pode apresentar a nível mais baixa.
[0018] A determinação de um nível para cada uma dentre uma ou mais estações base pode incluir a determinação de um número de nós síncronos intermediários entre cada uma ou mais estações base e um servidor de sistema de posicionamento global (GPS). Um nível atual pode ser determinada para a primeira estação base com base no nível da segunda estação base. As transmissões podem ser interrompidas durante um período de silêncio coordenado. O período de silêncio coordenado pode ser coordenado com o uso das informações de sincronização. O período de silêncio coordenado pode se referir a intervalos destinados a estações base que apresentam um nível menor que o nível atual para transmitir informações de sincronização.
[0019] O período de silêncio coordenado pode melhorar aparentemente uma relação sinal/ruído e interferência (SINR) para sincronização. O nível atual pode ser transmitido durante um período de silêncio coordenado. O período de silêncio coordenado pode se referir a intervalos destinados a estações base que apresentam um nível menor ou igual ao nível atual para transmitir sinais de sincronização. As informações de sincronização podem ser recebidas de uma ou mais estações base por meio de comunicação sem fio. As informações de sincronização podem estar em uma mensagem de informações de sistema. As informações de sincronização podem ser transmitidas através de um bloco de informações mestre (MIB) ou um bloco de informações de sistema (SIB). O nível da segunda estação base pode ser transmitido em bits reservados do MIB.
[0020] As informações de sincronização podem ser sinalizadas em um canal físico de controle de enlace descendente (PDCCH) usado na Evolução a Longo Prazo (LTE). As informações de sincronização também podem ser sinalizadas em um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) usado na evolução a longo prazo (LTE). As informações de sincronização podem ser armazenadas em uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME). As informações de sincronização podem ser recebidas de uma ou mais estações base por meio de um canal de condução de retorno. As informações de sincronização podem ser sinalizadas em uma interface Sl ou, ainda, em uma interface X2. As informações de sincronização podem ser armazenadas em um servidor de gerenciamento (HMS) de nó B evoluído de origem (HeNB).
[0021] A sincronização com a segunda estação base com o uso das informações de sincronização recebidas pode incluir o ajuste de uma temporização da estação base para que corresponda a uma temporização da estação base de sincronização. As informações de sincronização da estação base de sincronização podem ser periodicamente monitoradas. A primeira estação base pode ser uma macro estação base ou um nó B evoluído de origem (HeNB). A estação base de sincronização pode ser uma macro estação base ou um nó B evoluído de origem (HeNB). As informações de sincronização podem ser vinculadas a um sinal de sincronização primário (PSS) ou a um sinal de sincronização secundário (SSS).
[0022] Um método para transmitir informações de sincronização também é descrito. Um nível atual é determinada. Um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado são determinados com base no nível atual. As informações de sincronização são transmitidas durante o primeiro período de silêncio coordenado.
[0023] Um dispositivo sem fio configurado para auto-sincronização é descrito. O dispositivo sem fio inclui um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador e instruções armazenadas na memória. As instruções são executáveis pelo processador para recebimento de informações de sincronização de uma segunda estação base e sincronização com a segunda estação base com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0024] Um dispositivo sem fio configurado para transmitir informações de sincronização também é descrito. O dispositivo sem fio inclui um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador e instruções armazenadas na memória. As instruções são executáveis pelo processador para determinar um nível atual. As instruções também são executáveis pelo processador para determinar um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado com base no nível atual. As instruções também são executáveis pelo processador para transmitir informações de sincronização durante o primeiro período de silêncio coordenado.
[0025] Um dispositivo sem fio configurado para auto-sincronização é descrito. O dispositivo sem fio inclui meios para recebimento de informações de sincronização de uma estação base e meios para sincronização com a estação base com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0026] Um produto de programa de computador para auto-sincronização de uma primeira estação base também é descrito. O produto de programa de computador inclui um meio legível por computador que apresenta instruções incorporadas. As instruções incluem um código para recebimento de informações de sincronização de uma segunda estação base e um código para sincronização com a segunda estação base com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0027] Um dispositivo sem fio configurado para transmitir informações de sincronização é descrito. O dispositivo sem fio inclui meios para determinar um nível atual. O dispositivo sem fio também inclui meios para determinar um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado com base no nível atual. O dispositivo sem fio também inclui meios para transmitir informações de sincronização durante o primeiro período de silêncio coordenado.
[0028] Um produto de programa de computador para auto-sincronização de uma primeira estação base também é descrito. O produto de programa de computador inclui um meio legível por computador que apresenta instruções incorporadas. As instruções incluem um código para determinar um nível atual. As instruções também incluem um código para determinar um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado com base no nível atual. As instruções também incluem um código para transmitir informações de sincronização durante o primeiro período de silêncio coordenado.
Descrição Detalhada
[0029] Um método para auto-sincronização de uma primeira estação base é descrito. As informações de sincronização são recebidas de uma segunda estação base. A sincronização com a segunda estação base é realizada com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0030] As informações de sincronização podem incluir informações de nível de sincronização e/ou informações de status de sincronização. As informações de sincronização podem ser recebidas de uma ou mais estações base. A segunda estação base pode ser parte de uma ou mais estações base. Uma nível pode ser determinada para cada uma dentre uma ou mais estações base. As informações de sincronização podem incluir uma nível. A segunda estação base pode ser selecionada como uma estação base de sincronização. A segunda estação base pode apresentar a nível mais baixa.
[0031] A determinação de uma nível para cada uma dentre uma ou mais estações base pode incluir a determinação de um número de nós síncronos intermediários entre cada uma dentre uma ou mais estações base e um servidor de sistema de posicionamento global (GPS). Uma nível atual pode ser determinada para a primeira estação base com base na nível da segunda estação base. As transmissões podem ser interrompidas durante um período de silêncio coordenado. O período de silêncio coordenado pode ser coordenado com o uso das informações de sincronização. O período de silêncio coordenado pode se referir a intervalos destinados a estações base que apresentam uma nível menor que a nível atual para transmitir informações de sincronização.
[0032] O período de silêncio coordenado pode melhorar aparentemente uma relação sinal/ruído de interferência (SINR) para sincronização. A nível atual pode ser transmitida durante um período de silêncio coordenado. O período de silêncio coordenado pode se referir a intervalos destinados a estações base que apresentam uma nível menor ou igual à nível atual para transmitir sinais de sincronização. As informações de sincronização podem ser recebidas de uma ou mais estações base por meio de comunicação sem fio. As informações de sincronização podem estar em uma mensagem de informações de sistema. As informações de sincronização podem ser transmitidas através de um bloco de informações mestre (MIB) ou um bloco de informações de sistema (SIB). A nível da segunda estação base pode ser transmitida em bits reservados do MIB.
[0033] As informações de sincronização podem ser sinalizadas em um canal físico de controle de enlace descendente (PDCCH) usado na Evolução a Longo Prazo (LTE). As informações de sincronização também podem ser sinalizadas em um canal físico compartilhado de enlace descendente (PDSCH) usado na Evolução a Longo Prazo (LTE). As informações de sincronização podem ser armazenadas em uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME). As informações de sincronização podem ser recebidas de uma ou mais estações base por meio de um canal de condução de retorno. As informações de sincronização podem ser sinalizadas em uma interface Sl ou em uma interface X2. As informações de sincronização podem ser armazenadas em um servidor de gerenciamento (HMS) de nó B evoluído de origem (HeNB).
[0034] A sincronização com a segunda estação base com o uso das informações de sincronização recebidas pode incluir o ajuste de uma temporização da estação base para que corresponda a uma temporização da estação base de sincronização. As informações de sincronização da estação base de sincronização podem ser periodicamente monitoradas. A primeira estação base pode ser uma macro estação base ou um nó B evoluído de origem (HeNB). A estação base de sincronização pode ser uma macro estação base ou um nó B evoluído de origem (HeNB). As informações de sincronização podem ser vinculadas a um sinal de sincronização primário (PSS) ou a um sinal de sincronização secundário (SSS).
[0035] Um método para transmitir informações de sincronização também é descrito. Uma nível atual é determinada. Um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado são determinados com base na nível atual. As informações de sincronização são transmitidas durante o primeiro período de silêncio coordenado.
[0036] Um dispositivo sem fio configurado para auto-sincronização é descrito. O dispositivo sem fio inclui um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador e instruções armazenadas na memória. As instruções são executáveis pelo processador para recebimento de informações de sincronização de uma segunda estação base e sincronização com a segunda estação base com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0037] Um dispositivo sem fio configurado para transmitir informações de sincronização também é descrito. O dispositivo sem fio inclui um processador, memória em comunicação eletrônica com o processador e instruções armazenadas na memória. As instruções são executáveis pelo processador para determinar uma nível atual. As instruções também são executáveis pelo processador para determinar um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado com base na nível atual. As instruções também são executáveis pelo processador para transmitir informações de sincronização durante o primeiro período de silêncio coordenado.
[0038] Um dispositivo sem fio configurado para auto-sincronização é descrito. O dispositivo sem fio inclui meios para recebimento de informações de sincronização de uma estação base e meios para sincronização com a estação base com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0039] Um produto de programa de computador para auto-sincronização de uma primeira estação base também é descrito. O produto de programa de computador inclui um meio legível por computador que apresenta instruções incorporadas. As instruções incluem um código para recebimento de informações de sincronização de uma segunda estação base um código para sincronização com a segunda estação base com o uso das informações de sincronização recebidas.
[0040] Um dispositivo sem fio configurado para transmitir informações de sincronização é descrito. O dispositivo sem fio inclui meios para determinar um nível atual. O dispositivo sem fio também inclui meios para determinar um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado com base no nível atual. O dispositivo sem fio também inclui meios para transmitir informações de sincronização durante o primeiro período de silêncio coordenado.
[0041] Um produto de programa de computador para auto-sincronização de uma primeira estação base também é descrito. O produto de programa de computador inclui um meio legível por computador que apresenta instruções incorporadas. As instruções incluem um código para determinar um nível atual. As instruções também incluem um código para determinar um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado com base no nível atual. As instruções também incluem um código para transmitir informações de sincronização durante o primeiro período de silêncio coordenado.
[0042] O projeto de parceria de terceira geração (3GPP) é uma colaboração entre grupos de associações de telecomunicações que visam definir uma especificação de telefonia móvel de terceira geração (3G) globalmente aplicável. A Evolução a Longo Prazo (LTE) do 3GPP é um projeto 3GPP que visa melhorar o padrão de telefonia móvel de sistema de telecomunicações móveis universal (UMTS). O 3GPP pode definir especificações para a próxima geração de redes móveis, sistemas móveis e dispositivos móveis.
[0043] Na LTE do 3GPP, uma estação ou dispositivo móvel pode se referir a um "equipamento de usuário" (UE). Uma estação base pode ser chamada de nó B evoluído (eNB). Uma estação base semiautônoma pode ser chamada de eNB de origem (HeNB). Um HeNB pode ser, dessa maneira, um exemplo de eNB. O HeNB e/ou a área de cobertura de um HeNB pode ser chamado(a) de femto célula, pico célula, célula de HeNB ou célula de grupo fechado de assinantes (CSG).
[0044] A Figura 1 mostra um sistema de comunicação sem fio 100 com múltiplos dispositivos sem fio. Os sistemas de comunicação sem fio 100 são amplamente implantados para oferecer vários tipos de conteúdos de comunicação como voz, dados, e assim por diante. Esses sistemas podem ser sistemas de múltiplo acesso com capacidade para suportar a comunicação com múltiplos usuários por meio do compartilhamento dos recursos disponíveis do sistema (por exemplo, largura de banda e potência de transmissão). Um dispositivo sem fio pode ser uma estação base 102, uma estação base não sincronizada 124, um dispositivo de comunicação sem fio 104, um servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106 ou uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) 112.
[0045] Uma estação base 102 é uma estação que se comunica com um ou mais dispositivos de comunicação sem fio 104. Uma estação base 102 também pode ser chamada de, e pode incluir algumas ou todas as funcionalidade de, um ponto de acesso, um transmissor de difusão, um nó B, um nó B evoluído etc. O termo "estação base" será usado na presente invenção. Cada estação base 102 oferece cobertura de comunicação a uma área geográfica em particular. Uma estação base 102 pode oferecer cobertura de comunicação a um ou mais dispositivos de comunicação sem fio 104. O termo "célula" pode se referir a uma estação base 102 e/ou sua área de cobertura, dependendo do contexto no qual o termo é usado.
[0046] As comunicações em um sistema sem fio (por exemplo, um sistema de múltiplo sistema) podem ser obtidas por meio de transmissões em um enlace sem fio. Tal enlace de comunicação pode ser estabelecido por meio de um sistema com entrada única e saída única (SISO), entradas múltiplas e saída única (MISO) ou entradas múltiplas e saídas múltiplas (MIMO). Um sistema MIMO inclui transmissor(es) e receptor(es) equipado(s), respectivamente, com múltiplas (NT) antenas de transmissão e múltiplas (NR) antenas de recepção para a transmissão de dados. Os sistemas SISO e MISO são exemplos particulares de um sistema MIMO. O sistema MIMO pode oferecer um desempenho melhor (por exemplo, maior rendimento, maior capacidade ou maior segurança) se as dimensionalidades adicionais criadas pelas múltiplas antenas de transmissão e recepção forem utilizadas.
[0047] O sistema de comunicação sem fio 100 pode utilizar MIMO. Um sistema MIMO pode suportar ambos os sistemas duplex por divisão de tempo (TDD) e duplex por divisão de frequência (FDD). Em um sistema TDD, as transmissões de enlace direto e reverso estão na mesma região de frequência, de modo que o princípio da reciprocidade permita a estimação do canal de enlace direto a partir do canal de enlace reverso. Isso permite que um dispositivo de transmissão sem fio extraia o ganho da formação de feixes de transmissão da comunicação recebida pelo dispositivo de transmissão sem fio.
[0048] O sistema de comunicação sem fio 100 pode ser um sistema de múltiplo acesso com capacidade para suportar a comunicação com múltiplos dispositivos de comunicação sem fio por meio do compartilhamento dos recursos disponíveis do sistema (por exemplo, largura de banda e potência de transmissão). Exemplos de tais sistemas de múltiplo acesso incluem sistemas de múltiplo acesso por divisão de código (CDMA), sistemas de múltiplo acesso por divisão de código de banda larga (W-CDMA), sistemas de múltiplo acesso por divisão de tempo (TDMA), sistemas de múltiplo acesso por divisão de frequência (FDMA), sistemas de múltiplo acesso por divisão de frequência ortogonal (OFDMA), sistemas de múltiplo acesso por divisão de frequência com portadora única (SC-FDMA), sistemas de Evolução a Longo Prazo (LTE) do projeto de parceria de terceira geração (3GPP) e sistemas de múltiplo acesso por divisão espacial (SDMA).
[0049] Os termos "redes" e "sistemas" são usados com frequência de maneira intercambiável. Uma rede CDMA pode implantar uma tecnologia de rádio como o acesso de rádio terrestre universal (UTRA), cdma2000 etc. O UTRA inclui W-CDMA e uma taxa de código baixa (LCR), ao passo que o cdma2000 abrange os padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. Uma rede TDMA pode implantar uma tecnologia de rádio como sistema global para comunicações móveis (GSM). Uma rede OFDMA pode implantar uma tecnologia de rádio como UTRA evoluído (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDMA etc. UTRA, E-UTRA e GSM são parte do sistema de telecomunicações móveis universal (UMTS). A evolução a longo prazo (LTE) é um lançamento do UMTS que usa E-UTRA. UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS e LTE são descritos nos documentos de uma organização chamada de "projeto de parceria de terceira geração" (3GPP). O cdma2000 é descritos nos documentos de uma organização chamada de "projeto de parceria de terceira geração 2" (3GPP2). Por questões de clareza, determinados aspectos das técnicas são descritos abaixo em relação à LTE, e a terminologia LTE é usada na maior parte da descrição abaixo.
[0050] Os sistemas de múltiplo acesso por divisão de frequência com portadora única (SC-FDMA) utilizam modulação de portadora única e equalização no domínio da frequência. Um sistema SC-FDMA apresenta um desempenho similar e essencialmente a mesma complexidade geral que um sistema OFDMA. Um sinal SC-FDMA apresenta uma relação pico/valor médio de potência (PAPR) menor, em razão de sua estrutura de portadora única inerente. O SC-FDMA tem atraído bastante atenção, especialmente nas comunicações de enlace ascendente em que a relação pico/valor médio de potência (PAPR) beneficia consideravelmente o terminal móvel em termos de eficiência da potência de transmissão. Trata-se, atualmente, de um pressuposto prático para o esquema de múltiplo acesso de enlace ascendente na evolução a longo prazo (LTE) do 3GPP ou UTRA evoluído.
[0051] A sincronização entre as estações base 102 em uma rede sem fio traz muitos benefícios, como gerenciamento de interferência ou MIMO virtual. Tradicionalmente, a sincronização de rede celular é obtida com o uso de receptores GPS colocados em conjunto com estações base 102. Os receptores GPS e/ou sinais GPS nem sempre podem estar disponíveis para fins de sincronização em razão da consideração de custo de fabricação, das limitações de consumo de potência, da falta de linha de visada para satélites GPS e outras razões. Em tais cenários, estratégias de sincronização alternativas podem ser necessárias. Um desses cenários são as implantações heterogêneas usadas na LTE ou LTE-A.
[0052] Menos estações base alimentadas 102 como os nós B evoluídos de origem (HeNB), pico células e femto células são usadas além das estações base normais 102. Uma pico célula pode se referir a uma estação base 102 controlada pelo operador da rede que opera em uma escala muito menor que as estações base normais 102. Uma femto célula pode se referir a uma estação base 102 controlada por um consumidor que opera em uma escala muito menor que as estações base normais 102. Uma femto célula pode oferecer serviço a um grupo fechado de assinantes. Uma femto célula, pico célula e HeNB podem apresentar potências de transmissão e áreas de cobertura similares. Uma femto célula, pico célula e HeNB podem ser posicionadas no interior de uma residência onde não são susceptíveis de receber um sinal GPS. Alternativamente, uma femto célula, pico célula ou HeNB podem até mesmo não apresentar um receptor GPS. Uma estação base normal 102 pode ser chamada de macro estação base 102. Uma estação base 102 sem sincronização atual pode ser chamada de estação base não sincronizada 124. Uma estação base não sincronizada 124 pode ser, dessa maneira, um HeNB, uma pico célula ou uma femto célula.
[0053] Uma estação base não sincronizada 124 pode derivar a sincronização de uma estação base já sincronizada 102. Por exemplo, a estação base não sincronizada 124 pode derivar a sincronização da primeira estação base 102a ou da segunda estação base 102b. Para que a estação base não sincronizada 124 derive seu próprio nível e obtenha a sincronização para minimizar o nível, um método para transmitir as informações de nível entre as estações base 102, 124 é necessário. Tanto a primeira estação base 102a como a segunda estação base 102b podem ser sincronizadas com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106. A primeira estação base 102a pode ser sincronizada diretamente com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106 por meio de um primeiro salto da primeira trajetória 114a. A segunda estação base 102b pode ser sincronizada indiretamente com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106 por meio de uma terceira estação base 102c. A terceira estação base 102c pode ser sincronizada com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106 por meio de um primeiro salto da segunda trajetória 116a e, em seguida, oferecer sincronização à segunda estação base 102b por meio de um segundo salto da segunda trajetória 116b.
[0054] A estação base não sincronizada 124 pode derivar a sincronização da primeira estação base 102a por meio de um segundo salto da primeira trajetória 114b ou da segunda estação base 102b por meio de um terceiro salto da segunda trajetória 116c. Uma vez que a primeira estação base 102a, a segunda estação base 102b e a terceira estação base 102c são independentemente sincronizadas com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106, cada uma pode incluir as informações de sincronização 108a a 108c. As informações de sincronização são discutidas em mais detalhes a seguir em relação à Figura 3.
[0055] As estações base sincronizadas 102 da Figura 1 podem ser macro estações base, HeNBs, pico células ou femto células. A estação base não sincronizada 124 pode receber informações de sincronização 108 de uma estação base 102 através de meios com fio ou sem fio. Em uma configuração, a estação base não sincronizada 124 pode receber informações de sincronização 108 de uma estação base 102 através de uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) 112. O envio de informações através de uma entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) 112 pode ser aludido ao usar o canal de condução de retorno. As estações base 102 usam o canal de condução de retorno para a troca de diferentes espécies de informações. O recebimento de informações de sincronização 108 de uma estação base 102 diretamente através de meios sem fio ou indiretamente através da entidade de gerenciamento de mobilidade (MME) 112 pode ser chamado de salto.
[0056] A estação base não sincronizada 124 pode incluir múltiplas informações de sincronização recebidas 110 de diferentes fontes. Por exemplo, a estação base não sincronizada 124 pode receber as informações de sincronização 108a da primeira estação base 102a e as informações de sincronização 108b da segunda estação base 102b. Uma estação base não sincronizada 124 também pode incluir um módulo de determinação de nível 118. O módulo de determinação de nível 118 pode determinar o nível de cada estação base 102 na qual a estação base não sincronizada 124 detém informações de sincronização recebidas 110. O nível refere-se ao número de nós síncronos intermediários entre uma estação base 102 e o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106. O nível de cada estação base 102 pode ser explicitamente incluída nas informações de sincronização 108. Alternativamente, o nível de cada estação base 102 pode precisar ser derivada com base nas informações de sincronização 108.
[0057] A estação base não sincronizada 124 pode incluir um módulo de seleção de estação base de sincronização 119. A estação base não sincronizada 124 pode receber informações de sincronização 110 de múltiplas estações base 102. O módulo de seleção de estação base de sincronização 119 pode selecionar uma estação base 102 como a estação base de sincronização 102 com base no nível de cada estação base 102. A estação base 102 com o nível mais baixa deve ser selecionada como a estação base de sincronização 102. A estação base não sincronizada 124 pode então usar um módulo de sincronização 120 para obter a sincronização da estação base de sincronização 102. Em uma configuração, o módulo de sincronização 120 pode derivar a sincronização das informações de sincronização recebidas 110 da estação base de sincronização 102.
[0058] A estação base não sincronizada 124 pode incluir um nível atual 122. O nível atual 122 pode se referir ao número de nós síncronos intermediários entre a estação base não sincronizada 124 e o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106. O nível atual 122 depende do nível da estação base de sincronização 102. O nível atual 122 será maior que a estação base de sincronização 102.
[0059] Conforme discutido acima, a estação base não sincronizada 124 pode se comunicar com um ou mais dispositivos de comunicação sem fio 104a-b. Um dispositivo de comunicação sem fio 104 pode ser também chamado de, e pode incluir alguma ou toda a funcionalidade de um terminal, um terminal de acesso, um equipamento de usuário (UE), a unidade de assinante, a estação, etc. A dispositivo de comunicação sem fio 104 pode ser um telefone celular, um assistente digital pessoal (PDA), um dispositivo sem fio, um modem sem fio, um dispositivo de mão, um computador laptop, etc. Um dispositivo de comunicação sem fio 104 pode se comunicar com zero, uma, ou múltiplas estações base 124 no enlace descendente e/ou no enlace ascendente em qualquer dado momento. O enlace descendente (ou enlace direto) se refere ao enlace de comunicações de uma estação base 124 para um dispositivo de comunicação sem fio 104, e o enlace ascendente (ou o enlace reverso) se refere ao enlace de comunicações de um dispositivo de comunicação sem fio 104 para uma estação base 124.
[0060] A figura 2 é um diagrama de fluxo de um método 200 for auto-sincronização de uma estação base 102. O método 200 pode ser executado por uma estação base 102 tal como uma estação base não sincronizada 124. As estações base sincronizadas 102 também podem executar o método 200. Em uma configuração, a estação base não sincronizada 124 pode ser um HeNB. A estação base não sincronizada 124 pode receber 202 as informações de sincronização 110 de uma estação base de sincronização 102. A estação base não sincronizada 124 pode determinar 204 o nível com base nas informações de sincronização 110. O nível pode ser o nível da estação base de sincronização 102. A estação base não sincronizada 124 pode então ser sincronizada 206 com a estação base de sincronização 102. A sincronização pode incluir o ajuste um ou mais relógios na estação base não sincronizada 124 para o alinhamento com um ou mais relógios na estação base de sincronização 102. Uma rede sem fio pode dar suporte a uma operação síncrona. Em uma operação síncrona, cada uma das estações base 102 pode ter temporização de quadros e transmissões similares de estações base diferentes 102 podem ser aproximadamente alinhadas no tempo.
[0061] A figura 3 é um diagrama de bloco que ilustra a transmissão de informações de sincronização 308 de uma estação base de sincronização 302 para um Nó B evoluído de origem (HeNB) 324. O Nó B evoluído de origem (HeNB) 324 da figura 3 pode ser uma configuração da estação base não sincronizada 124 da figura 1. A estação base de sincronização 302 da figura 3 pode ser uma configuração da primeira estação base 102a da figura 1. A estação base de sincronização 302 pode ser uma macro estação base ou um HeNB. As informações de sincronização 308 podem ser transmitidas durante um período de silêncio coordenado dependendo do nível da estação base de sincronização 302. Um período de silêncio coordenado pode ser controlado por uma rede. Por exemplo, um núcleo de rede ou um controlador de rede de rádio (RNC) pode coordenar o período de silêncio coordenado. Pode haver mais do que um período de silêncio coordenado. Os períodos de silêncio coordenados são discutidos em detalhes adicionais abaixo em relação à figura 7.
[0062] As informações de sincronização 308 podem incluir informações de status de sincronização 326. As informações de status de sincronização 326 é um bit que diz se a estação base de sincronização 302 é sincronizada diretamente ou indiretamente (através de múltiplos saltos) para um servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106. The informações de status de sincronização 326 pode ser usado pelo Nó B evoluído de origem (HeNB) 324 adquirindo sincronização para garantir que a fonte (isto é, a estação base de sincronização 302) é uma fonte válida.
[0063] As informações de sincronização 308 também podem incluir a Sinal Primário de Sincronização (PSS) 330 usado para sincronizar durante a busca por célula. As informações de sincronização 308 podem incluir adicionalmente um Sinal Secundário de Sincronização (SSS) 332 usado para sincronizar a temporização e para transmitir uma identificação de grupo de células durante a busca por célula. As informações de sincronização 308 também podem incluir um sinal de referência comum (CRS) 334 e um sinal de referência de posicionamento (PRS) 336. O Sinal Primário de Sincronização (PSS) 330, o Sinal Secundário de Sincronização (SSS) 332, o sinal de referência comum (CRS) 334 e o sinal de referência de posicionamento (PRS) 336 podem ser vinculados com uma ID de célula.
[0064] As informações de sincronização 308 também podem incluir informações do nível de sincronização 328. As informações do nível de sincronização 328 podem incluir o nível 338 da estação base de sincronização 302. Conforme discutido acima, o nível 338 se refere ao número de saltos a partir de uma estação base diretamente sincronizada com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106. The estação base diretamente sincronização com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106 é dito que tem nível-0. O nó que está adquirindo sincronização (tal como um Nó B evoluído de origem (HeNB) 324) precisa usar uma fonte com o nível mais baixa 338. Pois a sincronização pode ser adquirida de fontes diferentes, com a seleção da fonte com o nível mais baixa 338 é minimizado o número de saltos que existem na rede. As informações de nível de sincronização 328 podem incluir apenas o nível 338 da estação base 302 que envia a mesma. As informações de nível de sincronização 328 e as informações de status de sincronização 326 são vinculadas implicitamente ao Sinal Primário de Sincronização (PSS) 330, ao Sinal Secundário de Sincronização (SSS) 332, ao sinal de referência comum (CRS) 334 e ao sinal de referência de posicionamento (PRS) 336 através do ID de célula.
[0065] Algumas famílias do Sinal Primário de Sincronização (PSS) 330 e o Sinal Secundário de Sincronização (SSS) 332 podem ser declarados para cada nível 338. Porque um Nó B evoluído de origem (HeNB) 324 é provavelmente derivado sincronização pelo uso do Sinal Primário de Sincronização (PSS) 330 / Sinal Secundário de Sincronização (SSS) 332 de células já sincronizadas, pelo uso do Sinal Primário de Sincronização (PSS) 330 / Sinal Secundário de Sincronização (SSS) 332 permite que o Nó B evoluído de origem (HeNB) 324 derive o nível 338 de uma maneira eficiente e pontual.
[0066] A figura 4 ilustra a transmissão de informações de sincronização 408 a partir de uma estação base de sincronização 402 para um Nó B evoluído de origem (HeNB) 424. A estação base de sincronização 402 da figura 4 pode ser uma configuração da primeira estação base 102a da figura 1. O Nó B evoluído de origem (HeNB) 424 da figura 4 pode ser uma configuração da estação base não sincronizada 124 da figura 1. A estação base de sincronização 402 pode transmitir informações de sincronização 408a para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 424 através do canal compartilhado de enlace descendente físico (PDSCH) 440. O canal compartilhado de enlace descendente físico (PDSCH) 440 pode ser usado para enviar dados de usuário comum e controlar a informações para dispositivos de comunicação sem fio 104 ou outras estações base 102. A estação base de sincronização 402 também pode transmitir as informações de sincronização 408b para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 424 através do canal controlador de enlace descendente físico (PDCCH) 442. O canal controlador de enlace descendente físico (PDCCH) 442 é um canal de transmissão que é usado para transmitir informações de controle para dispositivos de comunicação sem fio 104. No entanto, o canal controlador de enlace descendente físico (PDCCH) 442 também pode ser usado para transmitir informações entre estações base 102.
[0067] Em uma configuração, a estação base de sincronização 402 pode usar exclusivamente ou o canal compartilhado de enlace descendente físico (PDSCH) 440 ou o canal controlador de enlace descendente físico (PDCCH) 442 para enviar informações de sincronização 408 para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 424. Alternativamente, a estação base de sincronização 402 pode usar tanto o canal compartilhado de enlace descendente físico (PDSCH) 440 quanto o canal controlador de enlace descendente físico (PDCCH) 442 para enviar informações de sincronização 408. Outros canais usados em LTE também podem ser usados para enviar as informações de sincronização 408.
[0068] A figura 5 também ilustra a transmissão das informações de sincronização 508 a partir de uma estação base de sincronização 502 para um Nó B evoluído de origem (HeNB) 524. A estação base de sincronização 502 da figura 5 pode ser uma configuração da primeira estação base 102a da figura 1. O Nó B evoluído de origem (HeNB) 524 da figura 5 pode ser uma configuração da estação base não sincronizada 124 da figura 1. A estação base de sincronização 502 pode transmitir informações de sincronização 508a para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 524 através de uma mensagem de informações de sistema 544. Uma mensagem de informações de sistema 544 pode incluir um bloco de informações mestre (MIB) 546 ou um bloco de informações de sistema (SIB) 548.
[0069] A estação base de sincronização 502 também pode transmitir informações de sincronização 508b para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 524 em um bloco de informações mestre (MIB) 546. O bloco de informações mestre (MIB) 546 é um conjunto de informações sobre a configuração física do sistema LTE de Serviço de Telecomunicações Móveis Universais (UMTS). O bloco de informações mestre (MIB) 546 pode conduzir a largura de banda de sistema de enlace descendente, o número de antenas de transmissão, configuração de canal de paginação física e o número de quadros de sistema. Os bits reservados, tal como os bits reservados no bloco de informações mestre (MIB) 546 (enviados no canal de difusão físico (PBCH)), pode ser usado para transmitir as informações de sincronização 508b e/ou a condição de nível.
[0070] A estação base de sincronização 502 também pode transmitir informações de sincronização 508c para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 524 em um bloco de informações de sistema (SIB) 548. Um bloco de informações de sistema (SIB) 548 é um conjunto de informações que descreve uma configuração de sistema e os parâmetros específicos que deveriam ser usados quando é tentado o acesso no sistema. Em uma configuração, a estação base de sincronização 502 pode transmitir as informações de sincronização 508c para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 524 em um novo bloco de informações de sistema (SIB) 548. Um novo bloco de informações de sistema (SIB) 548 é uma nova mensagem de informações de sistema que inclui as informações de sincronização 508c que pode ser definido para o LTE.
[0071] A figura 6 é um diagrama de fluxo de outro método 600 para auto-sincronização de uma estação base. O método 600 pode ser executado por uma estação base tal como uma estação base não sincronizada 124. As estações base sincronizadas 102 também podem executar o método 600. Em uma configuração, a estação base não sincronizada 124 pode ser um Nó B evoluído de origem (HeNB) 324. A estação base não sincronizada 124 pode receber 602 as informações de sincronização 110 de duas ou mais estações base 102. A estação base não sincronizada 124 pode determinar 604 um nível 338 para cada uma das duas ou mais estações base 102 pelo uso das informações de sincronização recebidas 110. Em uma configuração, a estação base não sincronizada 124 pode determinar 604 o nível 338 com base no nível 338 indicada nas informações de nível de sincronização 328.
[0072] A estação base não sincronizada 124 pode então selecionar 606 a estação base com o nível mais baixo 338 como a estação base de sincronização 302. Se múltiplas estações base tiverem o mesmo nível 338, a estação base não sincronizada 124 pode selecionar a estação base 102 com o SINR mais alto (isto é, uma qualidade de sinal melhor) como a estação base de sincronização 302. Uma estação base 102 com o nível mais baixa 338 é a estação base 102 com o menor número de saltos para uma estação base 102 diretamente sincronizada com o servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106. A estação base não sincronizada 124 pode atualizar 608 um nível de corrente 122 com base no nível 338 da estação base de sincronização 302. Por exemplo, a estação base não sincronizada 124 pode atualizar 608 o nível de corrente 122 para ser maior que o nível 338 da estação base de sincronização 302. A estação base não sincronizada 124 pode então de sincronizar 610 com a estação base de sincronização 302.
[0073] A figura 7 é um diagrama de fluxo de ainda outro método 700 de auto-sincronização de uma estação base. O método 700 pode ser executado por uma estação base tal como uma estação base não sincronizada 124. As estações base sincronizadas 102 também podem executar o método 700. Em uma configuração, a estação base não sincronizada 124 pode ser um Nó B evoluído de origem (HeNB) 324. A estação base não sincronizada 124 pode receber 702 as informações de sincronização 110 de duas ou mais estações base 102. A estação base não sincronizada 124 pode então determinar 704 um número de nós síncronos intermediários entre cada uma das duas ou mais estações base 102 e um servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106.
[0074] A estação base não sincronizada 124 pode então determinar 706 um nível 338 para cada uma das duas ou mais estações base 102 pelo uso de um número determinado de nós síncronos intermediários. A detecção às cegas do nível 338 de uma estação base 102 pode ser alcançada se a estação base não sincronizada 124 não receber o nível 338 diretamente a partir de uma estação base 102. A estação base não sincronizada 124 pode captar todos os sinais e determinar o nível 338 com base na temporização quando outras estações base 102 silenciam as transmissões. A estação base não sincronizada 124 pode selecionar 708 a estação base 102 com o nível mais baixo 338 conforme a estação base de sincronização 302. A seguir, a estação base não sincronizada 124 pode atualizar 710 um nível de corrente 122 com base no nível 338 da estação base de sincronização 302. A estação base não sincronizada 124 pode então ser sincronizada 712 com a estação base de sincronização 302 pelo uso das informações de sincronização recebidas 110 que correspondem a estação base de sincronização 302.
[0075] Conforme discutido acima em relação à figura 3, as informações de sincronização 308 podem ser transmitidas durante um período de silêncio coordenado. Dependendo do número de níveis diferentes, múltiplos períodos de silêncio coordenados podem ocorrer. Por que as estações base 102 recebem a sincronização ou de um servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 106 ou de outra estação base 102, podem ocorrer interferências quando múltiplas estações base 102 tentam transmitir informações de sincronização 108 ao mesmo tempo. Embora a estação base não sincronizada 124 esteja agora sincronizada, por clareza, ainda é chamada como a estação base não sincronizada 124.
[0076] Mecanismos como o silêncio coordenado que são usados para melhorar o sinal para interferência mais razão de ruído (SINR) também pode ser usado para ajudar a monitorar o canal em que o nível 338 é transmitida. Uma estação base 102 pode determinar 713 um primeiro período de silêncio coordenado e um segundo período de silêncio coordenado com base no nível de corrente 122. Uma estação base 102, 124 pode cessar as 714 transmissões durante o primeiro 19 período de silêncio coordenado. O primeiro período de silêncio coordenado pode se referir a intervalos designados para estações base 102 que tenham um nível menor que o nível de corrente 122 para transmitir as informações de sincronização 308.
[0077] Por exemplo, se o nível de corrente 122 da estação base não sincronizada 124 for três (nível-3) e o primeiro período de silêncio coordenado for designado para a transmissão de informações de sincronização 308 pelas estações base 102 com um nível de dois (nível-2) ou menor, a estação base não sincronizada 124 pode cessar 714 transmissões durante o primeiro período de silêncio coordenado. Apenas as estações base 102 com um nível de dois ou menor (isto é, nível-2, nível-1 e nível-0) pode transmitir informações de sincronização 308 durante o primeiro período de silêncio coordenado. Todas as outras estações base 102 precisam estar silenciosas durante o primeiro período de silêncio coordenado. Durante o primeiro período de silêncio coordenado, as estações base silenciosas 102 podem monitorar as informações de sincronização 308 transmitidas por estações base não silenciosas 102.
[0078] A estação base não sincronizada 124 pode transmitir 716 as informações de sincronização 308 durante o segundo período de silêncio coordenado. O segundo período de silêncio coordenado pode se referir aos intervalos designados para estações base 102 que tem um nível menor que ou igual ao nível de corrente 122 para transmitir os sinais de sincronização. Por exemplo, se o nível de corrente 122 da estação base não sincronizada 124 for três (nível-3) e o segundo período de silêncio coordenado for designado para a transmissão de informações de sincronização 308 por estações base 102 com um nível de três (nível-3) ou menos, a estação base não sincronizada 124 pode transmitir 716 as informações de sincronização 308 durante o segundo período de silêncio coordenado. Apenas as estações base com um nível menor que ou igual ao nível de corrente 122 (isto é, nível-3, nível-2, nível- 1 e nível-0) pode transmitir 716 informações de sincronização 308 durante o segundo período de silêncio coordenado. Todas as outras estações base precisam estar silenciosas durante o segundo período de silêncio coordenado.
[0079] A figura 8 é um sistema de comunicação sem fio 800 com um Macro Nó B evoluído (eNB) 802 e múltiplos Nós B evoluídos De origem (HeNBs) 824, 866. O sistema de comunicação sem fio 800 pode incluir uma porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 por razões de escalabilidade. O macro Nó B evoluído (eNB) 802 e a porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 podem se comunicar com um grupo 850 de entidades de administração de mobilidade (MME) 812a-c e um grupo 852 de porta de comunicações de serviço (SGW) 854a-b. A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 pode aparecer como uma Retransmissão de plano C e de plano U para conexões de interface Sl dedicadas 858a-b. Uma conexão de interface Sl dedicada pode ser uma interface lógica especificada como a divisão entre um núcleo de pacote evoluído (EPC) e uma Rede de acesso terrestre universal evoluída (EUTRAN). A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 pode atuar como um macro Nó B evoluído (eNB) 802 de um ponto de vista de EPC. A interface de plano-C pode ser S1-MME e a interface de plano-U pode ser Sl-U.
[0080] A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 pode atuar em direção a um Nó B evoluído de origem (HeNB) 824, 866 como um nó EPC único. A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 pode garantir conectividade flexível Sl para um Nó B evoluído de origem (HeNB) 824, 866. A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 pode fornecer uma l :n funcionalidade de retransmissão de tal modo que um único Nó B evoluído de origem (HeNB) 824, 866 pode se comunicar com n entidades de administração de mobilidade (MMEs) 812. A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 registra em direção ao grupo 850 de entidades de administração de mobilidade (MMEs) 812 quando colocado em operação através da interface Sl 858 procedimento de instalação. A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 pode dar suporte a instalação da interface Sls 858 com os Nós B evoluídos De origem (HeNBs) 824, 866.
[0081] O sistema de comunicação sem fio 800 também pode incluir um servidor de rede de auto organização (SON)862. O servidor de rede de auto organização (SON)862 pode fornecer otimização automatizada de uma rede LTE 3GPP. O servidor de rede de auto organização (SON)862 pode ser um fator-chave para melhorar a operação e a manutenção (O&M) do sistema de comunicação sem fio 800. Um enlace de interface X2 860a pode existir entre o macro Nó B evoluído (eNB) 802 e a porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856. Os enlaces de interface X2 860b também podem existir entre cada um dos Nós B evoluídos De origem (HeNBs) 824, 866 conectados a uma porta de comunicação comum de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856. Os enlaces de interface X2 860 podem ser ajustados com base em uma entrada do servidor de rede de auto organização (SON)862.
[0082] Uma interface X2 860b pode transmitir informações de nível entre dois Nós B evoluídos de origem (HeNBs) 824, 866. Uma interface X2 860a também pode transmitir informações de nível de um macro Nó B evoluído (eNB) 802 para uma porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856. Uma interface Sl 858a pode transmitir informações de nível entre um macro Nó B evoluído (eNB) 802 e uma entidade de administração de mobilidade (MME) 812. Uma interface Sl 858a também pode transmitir as informações de nível da entidade de administração de mobilidade (MME) 812 para a porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856. A porta de comunicação de Nó B evoluído de origem (HeNB) 856 pode então transmitir as informações de nível para um Nó B evoluído de origem (HeNB) 824 através de uma interface Sl 858b.
[0083] A condição de nível pode ser armazenada em uma terceira entidade tal como em uma entidade de administração de mobilidade (MME) 812 ou um servidor de administração (HMS) de Nó B evoluído de origem (HeNB) 864. O servidor de administração (HMS) de Nó B evoluído de origem (HeNB) 864 pode transferir o nível para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 824 através da interface Sl 858a.
[0084] A figura 9 é um diagrama de bloco que ilustra fluxos de dados 900 entre um Nó B evoluído de origem (HeNB) 924, uma entidade de administração de mobilidade (MME) 912 e uma estação base de sincronização 902 para o uso nos sistemas e métodos presentes. O Nó B evoluído de origem (HeNB) 924 da figura 9 pode ser uma configuração da estação base não sincronizada 124 da figura 1. A entidade de administração de mobilidade (MME) 912 da figura 9 pode ser uma configuração da entidade de administração de mobilidade (MME) 112 da figura 1. A estação base de sincronização 902 da figura 9 pode ser uma configuração da primeira estação base 102a da figura 1.
[0085] O Nó B evoluído de origem (HeNB) 924 pode enviar uma transferência de configuração 968 de Nó B evoluído para a entidade de administração de mobilidade (MME) 912. A transferência de configuração 968 de Nó B evoluído pode ser um pedido por informações de sincronização de tempo. A entidade de administração de mobilidade (MME) 912 pode receber a transferência de configuração 968 de Nó B evoluído e enviar subsequentemente uma transferência de configuração 970 de entidade de administração de mobilidade (MME) para a estação base de sincronização 902. A transferência de configuração 970 de entidade de administração de mobilidade (MME) pode incluir o pedido por informações de sincronização de tempo.
[0086] Com o recebimento da transferência de configuração 970 de entidade de administração de mobilidade (MME), a estação base de sincronização 902 pode enviar uma transferência de configuração 972 de Nó B evoluído (eNB) para a entidade de administração de mobilidade (MME) 912. A transferência de configuração 972 de Nó B evoluído (eNB) pode incluir a intensidade do nível 338 e o status de sincronização 326 da estação base de sincronização 902. A entidade de administração de mobilidade (MME) 912 pode então enviar uma transferência de configuração 974 de entidade de administração de mobilidade (MME) para o Nó B evoluído de origem (HeNB) 924. A transferência de configuração 974 de entidade de administração de mobilidade (MME) também pode incluir a intensidade do nível 338 e as informações de status de sincronização 326 da estação base de sincronização 902.
[0087] A figura 10 mostra um sistema de comunicação sem fio 1000 com múltiplos dispositivos sem fio e o respectivo nível 1022, 1038 dos mesmos. Conforme discutido acima, o termo “nível” se refere ao número de nós síncronos intermediários entre uma estação base 1002 e um servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 1006. Uma estação base 1002a que está a em salto de distância do servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 1006 pode ter uma intensidade de Nível-0 1038a. As estações base 1002b-c que está a dois saltos de distância do servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 1006 pode ter uma intensidade de Nível-1 1038b-c. Uma estação base 1002d que está a três saltos de distância do servidor de sistema de posicionamento global (GPS) 1006 pode ter uma intensidade de Nível-2 1038d.
[0088] Cada estação base 1002 pode derivar o nível com base no nível da estação base 1002 imediatamente anterior na sequência, para o servidor do sistema de posicionamento global (GPS) 1006. Por exemplo, uma estação base 1002d com uma intensidade de Nível-2 1038d pode derivar o nível a partir da estação base 1002b com um nível-1 1038b. Um Nó B evoluído de origem (HeNB) 1024 que está dessincronizado pode derivar o nível a partir de cada estação base 1002 a partir da qual o Nó B evoluído de origem (HeNB) recebe as informações de sincronização 308. Por exemplo, o Nó B evoluído de origem (HeNB)1024 pode derivar um nível-3 1022a com base no nível-2 1038d, da estação base 1002d. O Nó B evoluído de origem (HeNB)1024 pode também derivar um nível-2 1002b com base no nível-1 1038c, da estação base 1002c. O nível derivado 1022 pode ser uma superior ao nível 1038, da estação base 1002 precedente. O Nó B evoluído de origem (HeNB)1024 pode selecionar a estação base 1002 com o nível mais baixo 1038 correspondente, conforme a estação base de sincronização 302. Assim, o Nó B evoluído de origem (HeNB) 1024 pode selecionar a estação base 1002c como a estação base de sincronização 302 e um nível-2 1022b como o nível atual 122.
[0089] A figura 11 ilustra determinados componentes que podem ser incluídos em uma estação base 1101. Uma estação base pode ser chamada de, e pode incluir algumas ou todas as funcionalidades de, um ponto de acesso, um transmissor de difusão, um Nó B, um Nó B evoluído etc. A estação base 1101 inclui um processador 1103. O processador 1103 pode ser um microprocessador de chip único ou de múltiplos chips de propósito geral (por exemplo, um ARM), um microprocessador de propósito específico (por exemplo, um processador de sinal digital (DSP)), um microcontrolador, um arranjo de porta programável etc. O processador 1103 pode ser chamado de unidade de processamento central (CPU). Embora um único processador 1103 seja mostrado na estação base 1101 da figura 11, em uma configuração alternativa, uma combinação de processadores (por exemplo, um ARM e um DSP) poderia ser usada.
[0090] A estação base 1101 também inclui uma memória 1105. A memória 1105 pode ser um componente eletrônico capaz de armazenar informações eletrônicas. A memória 1105 pode ser incorporada como uma memória de acesso aleatório (RAM), memória apenas de leitura (ROM), mídia de armazenamento de disco magnético, mídia de armazenamento óptico, dispositivos de memória instantânea em RAM, memória integrada incluída com o processador, memória de EPROM, registros e assim por diante, incluindo combinações dos mesmos.
[0091] Os dados 1107 e as instruções 1109 podem ser armazenados na memória 1105. As instruções 1109 podem ser executáveis pelo processador 1103 para implantar os métodos apresentados no presente documento. Executar as instruções 1109 pode envolver o uso dos dados 1107 que estão armazenados na memória 1105. Quando o processador 1103 executa as instruções 1109, várias partes das instruções 1109a podem ser carregadas no carregador 1103, e várias partes dos dados 1107a podem ser carregadas no processador 1103.
[0092] A estação base 1101 pode também incluir um transmissor 1111 e um receptor 1113 para permitir a transmissão e recepção de sinais para e a partir da estação base 1101. O transmissor 1111 e o receptor 1113 podem ser coletivamente chamados de transceptor 1115. Uma antena 1117 pode ser acoplada eletricamente ao transceptor 1115. A estação base 1101 pode também incluir (não mostrado) múltiplos transmissores, múltiplos receptores, múltiplos transceptores e/ou antenas adicionais.
[0093] Os vários componentes da estação base 1101 podem ser acoplados juntos por um ou mais barramentos, que podem incluir um barramento de alimentação, um barramento de sinal de controle, um barramento de sinal de estado, um barramento de dados etc. Por razões de clareza, os vários barramentos são ilustrados na figura 11 como um sistema de barramento 1119.
[0094] As técnicas descritas no presente documento podem ser usadas para vários sistemas de comunicação, incluindo sistemas de comunicação com base em um esquema de multiplexação ortogonal. Exemplos destes sistemas de comunicação incluem sistemas de Múltiplo Acesso por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA), sistemas de Múltiplo Acesso por Divisão de Frequência com Portadora Única (SC-FDMA) e assim por diante. Um sistema de OFDMA utiliza multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM), que é uma técnica de modulação que particiona a largura de banda do sistema total em múltiplas subportadoras ortogonais. Estas subportadoras podem também ser chamadas de tons, faixas, etc. Com OFDM, cada subportadora pode ser modulada independentemente com dados. Um sistema de SC-FDMA pode utilizar FDMA intercalada (IFDMA) para transmitir em subportadoras que são distribuídas através da largura de banda do sistema, FDMA localizada (LFDMA) para transmitir em um bloco de subportadoras adjacentes, ou FDMA aprimorada (EFDMA) para transmitir em múltiplos blocos de subportadoras adjacentes. Em geral, os símbolos de modulação são enviados no domínio de frequência com OFDM e no domínio de tempo com SC-FDMA.
[0095] O termo “determinar” engloba uma ampla variedade de ações e, portanto, “determinar” pode incluir calcular, computar, processar, derivar, investigar, procurar (por exemplo, procurar em uma tabela, um banco de dados ou outra estrutura de dados), verificar e similares. Além disso, “determinar” pode incluir receber (por exemplo, receber informações), acessar (por exemplo, acessar dados em uma memória) e similares. Além disso, “determinar” pode incluir resolver, selecionar, escolher, estabelecer e similares.
[0096] A expressão “com base em” não significa “com base apenas em”, a menos que seja expressamente especificado o de outra forma. Em outras palavras, a expressão “com base em” descreve tanto “com base apenas em” quanto “com base pelo menos em”.
[0097] O termo “processador” deve ser interpretado de modo amplo para incluir um processador de propósito geral, uma unidade de processamento central (CPU), um microprocessador, um processador de sinal digital (DSP), um controlador, um microcontrolador, uma máquina de estado e assim por diante. Sob algumas circunstâncias, um “processador” pode se referir a um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um dispositivo lógico programável (PLD), um arranjo de porta programável de campo (FPGA) etc. O termo “processador” pode se referir a uma combinação de dispositivos de processamento, por exemplo, uma combinação de um DSP e um micro processador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em conjunto com um núcleo de DSP ou qualquer outra configuração.
[0098] O termo “memória” deve ser interpretado de modo amplo para incluir qualquer componente eletrônico capaz de armazenar informações eletrônicas. O termo memória pode se referir a vários tipos de mídias legíveis por processador como memória de acesso aleatório (RAM), memória apenas de leitura (ROM), memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM), memória apenas de leitura programável (PROM), memória apenas de leitura programável apagável (EPROM), memória instantânea, armazenamento de dados óptico ou magnético, registros etc. Diz-se que a memória deve estar em comunicação eletrônica com um processador, se o processador puder ler informações a partir da e/ou gravar informações para a memória. A memória que é parte integrante de um processador está em comunicação eletrônica com o processador.
[0099] Os termos “instruções” e “código” devem ser interpretados de modo amplo para incluir qualquer tipo de demonstrativo(s) legível (ou legíveis) por computador. Por exemplo, os termos “instruções” e “código” podem se referir a um ou mais programas, rotinas, sub-rotinas, funções, procedimentos etc. “Instruções” e “código” podem compreender um único demonstrativo legível por computador ou vários demonstrativos legíveis por computador.
[00100] As funções descritas no presente documento podem ser implantadas em software ou firmware que são executadas por hardware. As funções podem ser armazenadas como uma ou mais instruções em um meio legível por computador. Os termos “meio legível por computador” ou “produto de programa de computador” se referem a qualquer meio de armazenamento tangível que possa ser acessado por um computador ou processador. A título de exemplo, e não de limitação, um meio legível por computador pode compreender RAM, ROM, EPROM, CD-ROM ou outro armazenamento de disco óptico, armazenamento de disco magnético ou outros dispositivos de armazenamento magnético, ou qualquer outro meio que possa ser usado para conduzir ou armazenar os códigos de programas desejados na forma de instruções ou estrutura de dados e que podem ser acessados por um computador. Disquete ou disco, como usado no presente documento, inclui disco compacto (CD), disco a laser, disco óptico, disco versátil digital (DVD), disquete flexível e disco de Blu-ray® em que os disquetes geralmente reproduzem dados magneticamente, enquanto os discos reproduzem os dados opticamente com lasers.
[00101] Os métodos apresentados aqui compreendem uma ou mais etapas ou ações para obter o método descrito. As etapas e/ou ações do método podem ser intercambiados uma com a outra sem se afastar do escopo das reivindicações. Em outras palavras, a menos que uma ordem específica de etapas ou ações seja exigida para a operação adequada do método que está sendo descrito, a ordem e/ou o uso das etapas e/ou ações específicas podem ser modificadas sem se afastar do escopo das reivindicações.
[00102] Além disso, deve-se verificar que os módulos e/ou outros meios apropriados para executar os métodos e técnicas descritos no presente documento, como os ilustrados pelas figuras 2, 6 e 7, podem sofrer download e/ou ser obtidos de outro modo por um dispositivo. Por exemplo, um dispositivo pode ser acoplado a um servidor para facilitar a transferência de meios para executar os métodos descritos no presente documento. Alternativamente, vários métodos descritos no presente documento podem ser fornecidos através de um meio de armazenamento (por exemplo, memória de acesso aleatório (RAM), memória apenas de leitura (ROM), um meio de armazenamento físico como um disco compacto (CD) ou disquete flexível etc.), de modo que um dispositivo possa obter os vários métodos acoplando ou fornecendo o meio de armazenamento para o dispositivo.
[00103] Deve-se entender que as reivindicações não estão limitadas à configuração precisa e aos componentes ilustrados acima. Várias modificações, alterações e variações podem ser feitas na disposição, operação e detalhes dos sistemas, métodos e aparelhos descritos no presente documento, sem se afastar do escopo das reivindicações.

Claims (17)

1. Método para auto-sincronizar uma primeira estação base (124), caracterizado pelo fato de que compreende: receber, na primeira estação base, informações de sincronização (108) de uma entidade de gerenciamento de mobilidade, MME, (112), a informação de sincronização (108) sendo associada com uma segunda estação base (102) e armazenada na MME (112); e sincronizar a primeira estação base (124) com a segunda estação base (102) usando as informações de sincronização recebidas (110).
2. Método para auto-sincronizar uma primeira estação base (124), caracterizado pelo fato de que compreende: receber, na primeira estação base, informações de sincronização (108) de Nó B evoluído de origem, HeNB, a informação de sincronização (108) sendo associada com uma segunda estação base (102) e armazenada no HMS (864); e sincronizar a primeira estação base (124) com a segunda estação base (102) usando as informações de sincronização recebidas (110).
3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que as informações de sincronização compreendem: informações de nível de sincronização; ou informações de status de sincronização; ou em que sincronizar a primeira estação base (124) com a segunda estação base utilizando as informações de sincronização recebidas compreende ajustar uma temporização da primeira estação base para coincidir com a temporização da segunda estação base (102); ou em que a primeira estação base (124) é uma macro estação base ou um Nó B evoluído de origem, HeNB; ou em que a segunda estação base (102) é uma macro estação base ou um Nó B evoluído de origem, HeNB; ou em que as informações de sincronização são vinculadas a um Sinal de Sincronização Primário, PSS, ou a um Sinal de Sincronização Secundário, SSS.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente: receber informações de sincronização de uma ou mais estações base, em que a segunda estação base (102) faz parte da uma ou mais estações base; determinar um nível para cada uma da uma ou mais estações base, em que cada informação de sincronização compreende um nível; e selecionar a segunda estação base (102) como uma estação base de sincronização, em que a segunda estação base (102) tem o nível mais baixo.
5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que determinar um nível para cada uma da uma ou mais estações base compreende determinar um número de nós síncronos intermediários entre cada uma da uma ou mais estações base e um servidor de sistema de posicionamento global, GPS.
6. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente determinar um nível atual para a primeira estação base (124) com base no nível da segunda estação base (102).
7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente cessar transmissões durante um período de silêncio coordenado, em que o período de silêncio coordenado é coordenado usando as informações de sincronização, e em que o período de silêncio coordenado refere-se a partições designadas para estações base possuindo um nível menor que o nível atual para transmitir informações de sincronização.
8. Método, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o período de silêncio coordenado é observado para melhorar uma relação sinal/ruído e interferência, SINR, para sincronização.
9. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente transmitir o nível atual durante um período de silêncio coordenado, em que o período de silêncio coordenado refere- se a partições projetadas para estações base possuindo um nível menor ou igual ao nível atual para transmitir sinais de sincronização.
10. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que as informações de sincronização são recebidas de forma sem fio de uma ou mais estações base.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que: as informações de sincronização estão em uma mensagem de informação de sistema; ou as informações de sincronização são conduzidas através de um bloco de informações mestre, MIB,; ou as informações de sincronização são conduzidas através de um bloco de informações de sistema, SIB; ou o nível da segunda estação base (102) é conduzido em bits reservados do MIB; ou em que as informações de sincronização são sinalizadas em um canal de controle de enlace descendente físico, PDCCH, usado em Evolução a Longo Prazo, LTE; ou em que as informações de sincronização são sinalizadas em um canal compartilhado de enlace descendente físico, PDSCH, usado em Evolução a Longo Prazo, LTE.
12. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que as informações de sincronização são recebidas de uma ou mais estações base através de um canal de transporte de retorno.
13. Método, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que as informações de sincronização são sinalizadas através de uma interface S1 ou através de uma interface X2.
14. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente monitorar periodicamente as informações de sincronização da estação base de sincronização.
15. Dispositivo sem fio (124) configurado para auto-sincronização, caracterizado pelo fato de que compreende: mecanismos para receber, no dispositivo sem fio (124), informações de sincronização (108) de uma entidade de gerenciamento de mobilidade, MME, (112), a informação de sincronização (108) sendo associada com uma estação base (102) e armazenada na MME (112); e mecanismos para sincronização do dispositivo sem fio (124) com a estação base (102) usando as informações de sincronização recebidas (110).
16. Dispositivo sem fio (124) configurado para auto-sincronização, caracterizado pelo fato de que compreende: mecanismos para receber, no dispositivo sem fio (124), informações de sincronização (108) de um servidor de gerenciamento de nó B evoluído de origem, HeNB, HMS, (864), as informações de sincronização (108) sendo associadas com uma estação base (102) e armazenadas no HMS (864); e mecanismos para sincronização do dispositivo sem fio (124) com a estação base (102) usando as informações de sincronização recebidas (110).
17. Memória, caracterizada pelo fato de que compreende instruções armazenadas na mesma, as instruções sendo executadas por um computador para realizar o método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 14.
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