ES2640193T3 - Búsqueda rápida de células - Google Patents
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Abstract
Un procedimiento que facilita una búsqueda de células de varias etapas, que comprende: detectar información de temporización relacionada con unos canales de sincronización primaria, PSC; e identificar una célula basándose en parte en un desplazamiento de fase de un canal de sincronización secundaria, SSC, con respecto a su PSC asociado.
Description
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DESCRIPCION
Busqueda rapida de celulas ANTECEDENTES
I. Campo
[0001] La siguiente descripcion se refiere en general a las comunicaciones inalambricas, y mas particularmente a la busqueda de celulas en un sistema de comunicacion inalambrica.
II. Antecedentes
[0002] Los sistemas de comunicacion inalambrica se usan ampliamente para proporcionar diversos tipos de comunicacion; por ejemplo, pueden proporcionarse voz y/o datos a traves de dichos sistemas de comunicacion inalambrica. Un sistema, o red, de comunicacion inalambrica tfpica puede proporcionar, a varios usuarios, acceso a uno o mas recursos compartidos (por ejemplo, ancho de banda, potencia de transmision, etc.). Por ejemplo, un sistema puede usar una diversidad de tecnicas de acceso multiple tales como la multiplexacion por division de frecuencia (FDM), la multiplexacion por division de tiempo (TDM), la multiplexacion por division de codigo (CDM), la multiplexacion por division ortogonal de frecuencia (OFDM) y otras.
[0003] En general, los sistemas de comunicacion inalambrica de acceso multiple pueden admitir simultaneamente la comunicacion para varios dispositivos moviles. Cada dispositivo movil puede comunicarse con una o mas estaciones base a traves de transmisiones en enlaces directos e inversos. El enlace directo (o enlace descendente) se refiere al enlace de comunicacion desde las estaciones base hasta los dispositivos moviles, y el enlace inverso (o enlace ascendente) se refiere al enlace de comunicacion desde los dispositivos moviles hasta las estaciones base. Este enlace de comunicacion puede establecerse a traves de un sistema de unica entrada y unica salida, un sistema de multiples entradas y unica salida o un sistema de multiple entradas y multiples salidas (MIMO).
[0004] Por ejemplo, un sistema MIMO utiliza varias (Nt) antenas de transmision y varias (Nr) antenas de recepcion para la transmision de datos. Un canal MIMO formado por las Nt antenas de transmision y las Nr antenas de recepcion puede descomponerse en Ns canales independientes, que tambien se denominan canales espaciales, donde Ns ^ min{NT, Nr}. Cada uno de los Ns canales independientes corresponde a una dimension. El sistema MIMO puede proporcionar un rendimiento mejorado (por ejemplo, un mayor caudal de trafico y/o una mayor fiabilidad) si se utilizan las dimensiones adicionales creadas por las diversas antenas de transmision y de recepcion.
[0005] Un sistema MIMO puede admitir los sistemas de duplexado por division de tiempo (TDD) y duplexado por division de frecuencia (FDD). En un sistema TDD, las transmisiones de enlace directo e inverso estan en la misma region de frecuencia de modo que el principio de reciprocidad permite la estimacion del canal de enlace directo a partir del canal de enlace inverso. Esto permite al punto de acceso extraer una ganancia de conformacion de haz de transmision en el enlace directo cuando se dispone de varias antenas en el punto de acceso.
[0006] Los sistemas de comunicacion inalambrica emplean a menudo una o mas estaciones base que proporcionan un area de cobertura. Una estacion base tfpica puede transmitir varios flujos de datos para servicios de radiodifusion, multidifusion y/o unidifusion, en la que un flujo de datos puede ser un flujo de datos que puede ser de interes de recepcion independiente para un dispositivo movil. Puede emplearse un dispositivo movil del area de cobertura de dicha estacion base para recibir uno, mas de uno o todos los flujos de datos transmitidos por el flujo compuesto. Asimismo, un dispositivo movil puede transmitir datos a la estacion base o a otro dispositivo movil.
[0007] Una estacion base tambien puede denominarse celula. Cuando se busca una celula entre una pluralidad de celulas en un sistema de comunicacion (por ejemplo, un sistema OFDM), un dispositivo movil puede desear detectar informacion, tal como los canales de sincronizacion primaria (PSC) y los canales de sincronizacion secundaria (SSC), generados por unas respectivas celulas a fin de facilitar la localizacion y sincronizacion con una celula para facilitar la comunicacion entre la celula y el dispositivo movil. Es deseable poder buscar y localizar rapidamente una celula deseada dentro de un sistema de comunicacion.
[0008] El documento US 2004/057468 A1 describe un procedimiento de busqueda de celulas en el que el SSCH se utiliza para determinar la sincronizacion de trama. Una trama de 15 sfmbolos SSCH forma una secuencia de palabras de codigo tomada de un libro de codigos de 64 secuencias de palabras de codigo diferentes. La misma secuencia de palabras de codigo se repite de trama en trama en una celula. Las 64 secuencias de palabras de codigo se eligen para que tengan distintos desplazamientos de fase de codigo y cualquier desplazamiento de fase de una secuencia de palabras de codigo sea diferente de todos los desplazamientos de fase de todas las demas secuencias de palabras de codigo. Con estas propiedades, el lfmite de la trama se puede detectar identificando la fase de inicio correcta de la secuencia de sfmbolos SSCH.
[0009] El documento «Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UMTS Terrestrial Radio Acceso
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(UTRA); Concept evaluacion (UMTS 30.06 version 3.0.0)"; demuestra que una estacion movil utiliza el SCH primario para obtener la sincronizacion de intervalo de tiempo con la estacion base mas potente durante una primera etapa del procedimiento de busqueda de celulas inicial. Durante una segunda etapa, la estacion movil utiliza el SCH secundario para encontrar la sincronizacion de trama e identificar el grupo de codigos de la estacion base hallada en la primera etapa. Esto se hace correlacionando la senal recibida en las posiciones del codigo de sincronizacion secundaria con todos los posibles codigos de sincronizacion secundaria.
RESUMEN
[0010] A continuacion se ofrece un sumario simplificado de uno o mas modos de realizacion con el fin de permitir una comprension basica de dichos modos de realizacion.
[0011] De acuerdo con la presente invencion, se proporcionan un procedimiento, un programa informatico y, un aparato de acuerdo con las reivindicaciones 1, 13 y 14.
[0012] Para el cumplimiento de los objetivos anteriores y relacionados, el uno o mas modos de realizacion comprenden las caracterfsticas descritas con detalle de aquf en adelante y expuestas de forma particular en las reivindicaciones. La descripcion siguiente y los dibujos adjuntos exponen con detalle determinados aspectos ilustrativos del uno o mas modos de realizacion. Sin embargo, estos aspectos solo indican algunas de las diversas maneras en que pueden utilizarse los principios de diversos modos de realizacion, y los modos de realizacion descritos pretenden incluir todos dichos aspectos y sus equivalentes.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
[0013]
La figura 1 es una ilustracion de un sistema de comunicacion inalambrica de acuerdo con diversos aspectos expuestos en el presente documento.
Las figuras 2A-2F son ilustraciones de ejemplos de tramas de radio que pueden asociarse con estaciones base respectivas dentro de un entorno de comunicacion inalambrica.
Las figuras 3A-3F son ilustraciones de otros ejemplos de tramas de radio que se pueden asociar con estaciones base respectivas dentro de un entorno de comunicacion inalambrica.
Las figuras 4A-4F son ilustraciones de otros ejemplos de tramas de radio que pueden asociarse con estaciones base respectivas dentro de un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 5 es una ilustracion de un ejemplo de sistema que puede facilitar las busquedas de celulas en un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 6 es una ilustracion de un ejemplo de sistema que permite generar informacion para facilitar busquedas de celulas en un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 7 es una ilustracion de un ejemplo de metodologfa que puede facilitar la busqueda de celulas en un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 8 es una ilustracion de otro ejemplo de metodologfa que puede facilitar la busqueda de celulas en un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 9 es una ilustracion de un ejemplo de dispositivo movil que puede facilitar el rendimiento de las busquedas de estaciones base en un sistema de comunicacion inalambrica.
La figura 10 es una ilustracion de un ejemplo de sistema que puede generar informacion para facilitar busquedas de estaciones base asociadas a un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 11 es una ilustracion de un ejemplo de entorno de red inalambrica que puede emplearse en conjuncion con los diversos sistemas y procedimientos descritos en el presente documento.
La figura 12 es una ilustracion de un ejemplo de sistema que puede facilitar la busqueda de estaciones base en un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 13 es una ilustracion de otro ejemplo de sistema que puede facilitar la busqueda de estaciones base en un entorno de comunicacion inalambrica.
La figura 14 es una ilustracion de otro ejemplo de sistema que puede facilitar la busqueda de estaciones base en
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un entorno de comunicacion inalambrica.
DESCRIPCION DETALLADA
[0014] A continuacion se describen diversos modos de realizacion con referencia a los dibujos, en la totalidad de los cuales se usan numeros de referencia similares para referirse a elementos similares. En la siguiente descripcion, se exponen con fines descriptivos numerosos detalles particulares para facilitar la plena comprension de uno o mas modos de realizacion. Sin embargo, puede resultar evidente que dicho(s) modo(s) de realizacion pueden llevarse a la practica sin estos detalles especfficos. En otros casos, se representan estructuras y dispositivos bien conocidos en forma de diagrama de bloques con el fin de facilitar la descripcion de uno o mas modos de realizacion.
[0015] Como se usan en esta solicitud, los terminos "componente", "modulo", "sistema" y similares pretenden hacer referencia a una entidad relacionada con la informatica, ya sea hardware, firmware, una combinacion de hardware y software, software o software en ejecucion. Por ejemplo, un componente puede ser, pero no estar limitado a ser, un proceso que se ejecuta en un procesador, un procesador, un objeto, un ejecutable, un hilo de ejecucion, un programa y/o un ordenador. A modo de ilustracion, una aplicacion que se ejecute en un dispositivo informatico y el dispositivo informatico pueden ser un componente. Uno o mas componentes pueden residir en un proceso y/o hilo de ejecucion y un componente puede localizarse en un ordenador y/o estar distribuido entre dos o mas ordenadores. Ademas, estos componentes pueden ejecutarse desde varios medios legibles por ordenador que tengan diversas estructuras de datos almacenadas. Los componentes pueden comunicarse por medio de procesos locales y/o remotos tales como unos de acuerdo con una senal que tienen uno o mas paquetes de datos (por ejemplo, datos de un componente que interactua con otro componente en un sistema local, un sistema distribuido y/o a traves de una red tal como Internet con otros sistemas por medio de la senal).
[0016] Ademas, se describen diversos modos de realizacion en el presente documento en conexion con un dispositivo movil. Un dispositivo movil puede llamarse tambien sistema, unidad de abonado, estacion de abonado, estacion movil, movil, estacion remota, terminal remoto, terminal de acceso, terminal de usuario, terminal, dispositivo de comunicacion inalambrica, agente de usuario, dispositivo de usuario o equipo de usuario (UE). Un dispositivo movil puede ser un telefono movil, un telefono inalambrico, un telefono de protocolo de inicio de sesion (SIP), una estacion de bucle local inalambrico (WLL), un asistente digital personal (PDA), un dispositivo manual que tiene capacidad de conexion inalambrica, un dispositivo informatico u otro dispositivo de procesamiento conectado a un modem inalambrico. Ademas, se describen diversos modos de realizacion en el presente documento en conexion con una estacion base. Una estacion base puede utilizarse para comunicarse con uno o mas dispositivos moviles y tambien puede recibir la denominacion de punto de acceso, Nodo B o alguna otra denominacion.
[0017] Ademas, diversos aspectos o caracterfsticas descritos en el presente documento pueden implementarse como un procedimiento, un aparato o un artfculo de fabricacion usando tecnicas de programacion y/o de ingenierfa estandares. El termino "artfculo de fabricacion" como se usa en el presente documento pretende abarcar un programa informatico accesible desde cualquier dispositivo, soporte o medios legibles por ordenador. Por ejemplo, los medios legibles por ordenador pueden incluir, pero no se limitan a, dispositivos de almacenamiento magnetico (por ejemplo, un disco duro, un disco flexible, cintas magneticas, etc.), discos opticos (por ejemplo, un disco compacto (CD), un disco versatil digital (DVD), etc.), tarjetas inteligentes y dispositivos de memoria flash (por ejemplo, EPROM, tarjetas de memoria, lapices de memoria, llaves de memoria, etc.). Ademas, varios medios de almacenamiento descritos en el presente documento pueden representar uno o mas dispositivos y/u otros medios legibles por maquina para almacenar informacion. El termino "medios legibles por maquina" puede incluir, sin limitarse a, canales inalambricos y otros diversos medios que pueden almacenar, contener y/o transportar instrucciones y/o datos.
[0018] Con referencia a la la figura 1, se ilustra un sistema de comunicacion inalambrica 100 de acuerdo con diversos modos de realizacion presentados en el presente documento. El sistema 100 comprende una pluralidad de estaciones base 102 (representandose solo una estacion base 102 en la figura 1 para mayor claridad y brevedad) que pueden incluir varios grupos de antenas cada una. Por ejemplo, un grupo de antenas puede incluir las antenas 104 y 106, otro grupo puede comprender las antenas 108 y 110 y un grupo adicional puede incluir las antenas 112 y 114. Se ilustran dos antenas para cada grupo de antenas; sin embargo, puede utilizarse un numero mayor o menor de antenas para cada grupo. La estacion base 102 puede incluir adicionalmente una cadena de transmisores y una cadena de receptores, cada una de las cuales puede comprender a su vez una pluralidad de componentes asociados con la transmision y la recepcion de senales (por ejemplo, procesadores, moduladores, multiplexores, desmoduladores, demultiplexores, antenas, etc.), como apreciaran los expertos en la materia.
[0019] La estacion base 102 puede comunicarse con uno o mas dispositivos moviles, tales como el dispositivo movil 116 y el dispositivo movil 122; sin embargo, debe tenerse en cuenta que una estacion base 102 puede comunicarse con sustancialmente cualquier numero de dispositivos moviles similares a los dispositivos moviles 116 y 122. Los dispositivos moviles 116 y 122 pueden ser, por ejemplo, telefonos moviles, telefonos inteligentes, ordenadores portatiles, dispositivos de comunicacion manuales, dispositivos informaticos manuales, radios por satelite, sistemas de posicionamiento global, PDA y/o cualquier otro dispositivo adecuado para comunicar a traves del sistema de comunicacion inalambrica 100. Como se representa, el dispositivo movil 116 esta en comunicacion con las antenas
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112 y 114, donde las antenas 112 y 114 transmiten informacion al dispositivo movil 116 a traves de un enlace directo 118 y reciben informacion desde el dispositivo movil 116 a traves de un enlace inverso 120. Ademas, el dispositivo movil 122 se comunica con las antenas 104 y 106, donde las antenas 104 y 106 transmiten informacion al dispositivo movil 122 a traves de un enlace directo 124 y reciben informacion desde el dispositivo movil 122 a traves de un enlace inverso 126. En un sistema duplex por division de frecuencia (FDD), el enlace directo 118 puede utilizar una banda de frecuencias diferente a la utilizada por el enlace inverso 120, y el enlace directo 124 puede utilizar una banda de frecuencias diferente a la utilizada por el enlace inverso 126, por ejemplo. Ademas, en un sistema de duplexado por division de tiempo (TDD), el enlace directo 118 y el enlace inverso 120 pueden utilizar una banda de frecuencias comun, y el enlace directo 124 y el enlace inverso 126 pueden utilizar una banda de frecuencias comun.
[0020] Cada grupo de antenas y/o el area en la cual estan destinadas a comunicarse puede denominarse sector de estacion base 102. Por ejemplo, los grupos de antenas pueden disenarse para comunicarse con dispositivos moviles en un sector de las areas cubiertas por la estacion base 102. En la comunicacion a traves de los enlaces directos 118 y 124, las antenas de transmision de la estacion base 102 pueden utilizar la conformacion del haz para mejorar la relacion senal-ruido de los enlaces directos 118 y 124 para los dispositivos moviles 116 y 122. Ademas, mientras la estacion base 102 utiliza la conformacion del haz para transmitir a los dispositivos moviles 116 y 122 dispersos de manera aleatoria a traves de una cobertura asociada, los dispositivos moviles de las celulas vecinas pueden estar sometidos a menos interferencias en comparacion con una estacion base que transmite a traves de una sola antena a todos sus dispositivos moviles.
[0021] De acuerdo con un aspecto, un dispositivo movil 116 puede buscar una estacion base deseada 102 en el entorno de comunicacion inalambrica (por ejemplo, que emplea multiplexado por division ortogonal de frecuencia, OFDM, para facilitar el acceso al sistema), con el fin de localizar, identificar y/o establecer comunicaciones con la estacion base deseada 102, de manera que el dispositivo movil 116 pueda comunicar (por ejemplo, transmitir datos, recibir datos) en el entorno de comunicacion inalambrica. Por ejemplo, una estacion base 102 deseada puede ser una estacion base que proporciona la mejor senal (por ejemplo, la mas intensa) para la comunicacion. Con el fin de comunicarse con una estacion base 102, el dispositivo movil 116 se sincroniza con la estacion base 102. Para facilitar la busqueda y la sincronizacion con una estacion base 102 deseada, el dispositivo movil 116 puede recibir y/o detectar respectivos canales de sincronizacion primaria (PSC) y respectivos canales de sincronizacion secundaria (SSC) de las respectivas estaciones base 102. El dispositivo movil 116 puede detectar, analizar y/o evaluar los PSC y SSC recibidos para facilitar la identificacion y/o seleccion de una estacion base 102 deseada con el fin de establecer comunicaciones con dicha estacion base 102. El PSC de las estaciones base puede ser una senal conocida con respecto al dispositivo movil 116, y puede haber un PSC comun, o un numero relativamente pequeno de PSC, con respecto a las estaciones base 102 en una red. El PSC tambien puede proporcionar al dispositivo movil 116 informacion de temporizacion que puede utilizarse para facilitar la sincronizacion del dispositivo movil 116 con una estacion base 102. Los SSC pueden ser exclusivos para las estaciones base 102 respectivas y pueden facilitar la identificacion de una estacion base 102 particular (por ejemplo, los SSC pueden incluir informacion de identificacion de estacion base, informacion de antena asociada con una estacion base, etc.), en una situacion en que puede haber una pluralidad de SSC diferentes. Por ejemplo, un SSC puede estar asociado con una hipotesis respectiva, en una situacion en que puede haber una pluralidad de hipotesis diferentes. El dispositivo movil 116 puede detectar e identificar que secuencia SSC se ha transmitido desde una celula particular (por ejemplo, estacion base 102) y, de este modo, pueden conocerse las hipotesis para esa celula, asf como la identificacion de la celula.
[0022] Convencionalmente, en ciertos sistemas de comunicacion, tales como sistemas OFDM, si cada estacion base esta transmitiendo la misma senal PSC, un dispositivo movil puede no ser capaz de diferenciar entre las estaciones base para determinar cuantas estaciones base y/o que estaciones base estan transmitiendo senales respectivas, y esto puede inhibir y/o impedir que un dispositivo movil identifique una estacion base deseada cuando esta tratando de buscar e identificar una estacion base para establecer comunicacion.
[0023] De acuerdo con diversos aspectos y modos de realizacion, la innovacion de la presente invencion puede facilitar el desplazamiento de la ubicacion PSC para diferentes estaciones base 102 de modo que la temporizacion de transmision PSC puede ser diferente para diferentes estaciones base 102. Como resultado, el dispositivo movil 116 puede diferenciar entre estaciones base 102 dispares en la red con el fin de buscar e identificar de forma rapida y eficaz una estacion base 102 deseada (por ejemplo, una estacion base con la senal mas intensa).
[0024] En un aspecto, el dispositivo movil 116 puede buscar una estacion base 102, donde el prefijo cfclico (CP) se puede detectar a ciegas. En tal caso, la distancia (por ejemplo, la distancia de temporizacion relativa) entre dos PSC consecutivos puede ser la misma para un CP largo y un CP corto y puede ser fija. Por ejemplo, la distancia D1 puede ser de 5 ms. De acuerdo con un aspecto, los SSC generados respectivamente por las estaciones base 102 pueden utilizar secuencias Chu con diferentes bases o diferentes cambios cfclicos (por ejemplo, secuencias diferentes). Para facilitar las busquedas, se puede aplicar un desplazamiento de fase adicional de ek 0 a los SSC, donde k = 0, 1, 2,..., M-1 y 0 = 2n/M. M puede relacionarse con el numero de fases diferentes que pueden emplearse, en las que, por ejemplo, se puede aplicar un desplazamiento de fase diferente a los SSC en cada estacion base diferente 102 de la red. No se aplica ninguna fase al PSC cuando se transmite el PSC. Cuando se transmite un SSC, se aplica un desplazamiento de fase (por ejemplo, una rotacion de fase) al SSC, donde el angulo
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de fase para el desplazamiento de fase puede basarse en parte en la secuencia PSC.
[0025] El dispositivo movil 116 puede detectar el desplazamiento de fase respectivo de un SSC con respecto a su PSC asociado, y ese desplazamiento de fase puede representar informacion que el dispositivo movil 116 puede utilizar para facilitar la identificacion de una estacion base particular 102.
[0026] De acuerdo con otro aspecto, los SSC1 y SSC2 pueden tener diferentes combinaciones de desplazamiento de fase, tales como ekB y emB, por ejemplo, donde k = 0, 1, 2, ..., M-1, y m = 0, 1, 2, ..., M-1, lo que puede resultar en M*M combinaciones potenciales. De acuerdo con otro aspecto mas, SSC1 y SSC2 pueden tener el mismo desplazamiento de fase ekS. En tal caso, se puede mejorar la probabilidad de deteccion de fase. Ademas, pueden existir al menos tres combinaciones potenciales, por ejemplo, que pueden representar informacion de antena (por ejemplo, 1, 2 o 4 antenas) asociada con una estacion base 102, y la informacion de fase detectada por el dispositivo movil 116 puede facilitar la determinacion del numero de antenas asociadas con dicha estacion base 102, ya que puede haber una correlacion unica entre el numero de fases (por ejemplo, modulacion por desplazamiento de fase (PSK)) y el numero de antenas utilizadas por la estacion base 102. Por consiguiente, se pueden representar al menos tres grupos (por ejemplo, a, p, y) mediante una combinacion de orden SSC en una trama de radio y la modulacion de fase sobre los SSC.
[0027] La informacion de desplazamiento de fase asociada con un SSC tambien puede ser utilizada por un dispositivo movil 116 para facilitar la determinacion de la ubicacion (por ejemplo, la posicion) del PSC asociado en la secuencia de sfmbolos. Por ejemplo, el dispositivo movil 116 puede realizar una deteccion de temporizacion basada en parte en el PSC detectado, que puede ser una correlacion entre el pico y la secuencia PSC, y el dispositivo movil 116 puede utilizar la informacion de fase relacionada con el SSC asociado con el PSC para facilitar la determinacion de la estacion base 102 que transmitio dicho pico. Mediante la identificacion de la fase del SSC asociado, el dispositivo movil 116 puede determinar que estacion base 102 esta transmitiendo el PSC.
[0028] En un aspecto, la longitud del CP se puede detectar a ciegas despues de la deteccion de temporizacion de sfmbolos.
[0029] En un aspecto, el numero de hipotesis adicionales probadas por el SSC y la senal de referencia puede ser flexible. Por ejemplo, 64 hipotesis de dos SSC y 8hipotesis de la senal de referencia pueden dar un total de 512 hipotesis. En otro ejemplo, 512 hipotesis de los SSC y la senal de referencia utilizada para la validacion pueden dar por resultado un total de 512 hipotesis. Debe tenerse en cuenta y apreciarse que la senal de referencia se puede colocar en los 0.° y 5. sfmbolos, tanto para los casos de CP largo como de Cp corto. Tambien debe tenerse en cuenta y apreciarse que no es necesario que la senal de referencia se transmita dentro de la banda de frecuencias en la que se transmiten los PSC y los SSC, ya que los PSC y los SSC pueden utilizarse como senal de referencia.
[0030] Volviendo brevemente a las figuras 2A-2F, se ilustra un ejemplo de tramas de radio 200, 202, 204, 206, 208, 210, respectivamente, que puede ser representativo de las tramas de radio respectivamente asociadas con diferentes estaciones base 102 de una red. Por ejemplo, con referencia a la trama de radio 200, puede haber un preambulo (P) que puede ser una subtrama de la trama de radio. Normalmente, los PSC y los SSC se envfan tfpicamente solo durante el preambulo (P) y el midambulo (M). Como se representa en las tramas de radio 200, 202 y 204, la distancia entre los PSC puede ser fija. Por ejemplo, la distancia puede ser de 5 ms. Un SSC, tal como SSC1 y SSC2, puede estar junto a cada PSC, respectivamente, en los conjuntos de sfmbolos. Sin embargo, como se representa en las tramas de radio 200, 202 y 204, la posicion en las respectivas secuencias de sfmbolos puede ser diferente, cuando, por ejemplo, el PSC puede estar en la posicion 4 de la secuencia de sfmbolos con respecto a la trama de radio 200, el PSC puede estar en la posicion 3 con respecto a la trama de radio 202 y el PSC puede estar en la posicion 2 de la secuencia de sfmbolos con respecto a la trama de radio 204.
[0031] Una estacion base 102 puede contener 3 sectores, por ejemplo, y cada sector puede utilizar una de las tramas de radio 200, 202, 204 (por ejemplo, puede utilizar la temporizacion de las respectivas tramas de radio 200, 202, 204). Por ejemplo, un sector 0 puede utilizar la trama de radio 200, un sector 1 puede utilizar la trama de radio 202 y un sector 2 puede utilizar la trama de radio 204. Aunque los sectores forman parte de la misma estacion base 102, cuando los respectivos sectores transmiten sus PSC, los respectivos PSC no se superponen, porque cada PSC puede ocupar una posicion diferente en terminos de tiempo. La estacion movil 116 puede detectar cada uno de los tres PSC diferentes.
[0032] Convencionalmente, cada PSC ocuparfa la misma posicion en la secuencia, y como resultado, una estacion movil efectivamente solo verfa un PSC, y no podia diferenciar entre PSC dispares, porque todos los PSC llegarfan a la estacion movil al mismo tiempo.
[0033] Con respecto de nuevo a las tramas de radio 200, 202, y 204, para cada PSC puede haber un SSC asociado. Para facilitar la deteccion de la referencia de fase de un SSC, el PSC puede utilizarse como referencia de fase. Cada SSC de las tramas de radio 200, 202, 204 puede tener una referencia de fase diferente porque cada PSC ocupa posiciones diferentes en la secuencia de sfmbolos, de manera que el canal entre la estacion base 102 y el dispositivo movil 116 para cada PSC puede ser diferente. Una vez que se aplica un canal respectivo a un SSC, se
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puede observar informacion exclusiva del canal.
[0034] Convencionalmente, cuando los PSC ocupan la misma posicion en la secuencia de sfmbolos, los canales pueden superponerse y la informacion exclusiva del canal no puede observarse. Como resultado, se puede inhibir y/o impedir la identificacion de una estacion base deseada.
[0035] Con referencia nuevamente a las tramas de radio 200, 202, y 204, por ejemplo, diferentes estaciones base 102 pueden estar transmitiendo diferentes secuencias PSC con diferentes desplazamientos de fase para los respectivos SSC asociados respectivamente con los PSC. El dispositivo movil 116 puede detectar el PSC con la correlacion mas estrecha (por ejemplo, el pico mas alto, la senal mas intensa). La estacion movil 116 puede detectar informacion relacionada con los sSc, tal como informacion de desplazamiento de fase, que esta asociada con la senal mas intensa para facilitar la determinacion de la estacion base 102 que ha transmitido la senal mas intensa. La estacion movil 116 puede evaluar la informacion asociada con dichos SSC para identificar la estacion base 102 que ha transmitido la senal mas intensa y puede establecer comunicaciones con esa estacion base 102.
[0036] Con respecto a las figuras 2D-2F y las tramas de radio correspondientes 206, 208 y 210, dichas tramas de radio presentan un CP largo. Para cada grupo a, p, y, los PSC respectivos pueden tener una localizacion en la secuencia de sfmbolos que puede ser exclusiva para el grupo al que pertenece un respectivo PSC para facilitar la diferenciacion entre PSC, de forma similar a la de las tramas de radio 200, 202, 204 del CP corto. Asimismo, se puede emplear el desplazamiento de fase exclusivo de los SSC respectivos para cada grupo a, p, y para fa cilitar la provision de informacion relativa a los PSC asociados respectivos para facilitar la identificacion de una estacion base 102 que tiene el PSC con la correlacion mas estrecha.
[0037] Puesto que el CP puede ser desconocido para el dispositivo movil 116, durante la deteccion, el dispositivo movil 116 tambien puede realizar la deteccion de CP a ciegas para facilitar la determinacion del CP. Por ejemplo, cuando el dispositivo movil 116 ha detectado una senal deseada al detectar el PSC y ha detectado informacion adicional, tal como informacion de referencia de fase relacionada con los SSC, el dispositivo movil 116 puede detectar (por ejemplo, probar las hipotesis) las intensidades de senal de los SSC respectivamente asociados con un CP largo y un CP corto que pueden tener el mismo desplazamiento de fase (por ejemplo, grupo p con CP largo y grupo p con CP corto), por ejemplo. El dispositivo movil 116 puede comparar las intensidades de senal respectivas (por ejemplo, valores de correlacion) de los SCC respectivos para determinar el grupo particular que tiene el valor de correlacion mas alto, que puede ser el grupo (por ejemplo, la estacion base 102) que tiene la senal mas intensa, y puede ser la estacion base deseada 102, y el CP tambien puede determinarse como resultado.
[0038] La respectiva sincronizacion relativa y los respectivos desplazamientos de fase para los SSC de las respectivas tramas de radio 200, 202, 204, 206, 208, 210 se proporcionan en la tabla 1, proporcionandose en la tabla 1 un ejemplo en el que puede utilizarse el mismo desplazamiento de fase para ambos SSC, donde M = 3 (por ejemplo, modulacion por desplazamiento de fase (PSK) 3):
TABLA 1.
- Temporizacion relativa entre 2 PSC Desplazamiento de fase para SSC1 Desplazamiento de fase para SSC2
- Grupo a: CP corto
- D1 ms 0=0 0=0
- Grupo p: CP corto
- D1 ms e = *L 3 3
- Grupo y: CP corto
- D1 ms H ii <$> H ll <$>
- Grupo a: CP largo
- D1 ms 9 = 0 0 = 0
- Grupo p: CP largo
- D1 ms II . ,| ro | ^ II . ,| ro | ^
- Grupo y: CP largo
- D1 ms H ll <$> e 3
[0039] Por ejemplo, el dispositivo movil 116 puede determinar que el grupo p con CP corto tiene la correlacion mas estrecha basandose en parte en la deteccion de los CP, y la ubicacion de los CP en las secuencias de sfmbolos puede facilitar la provision de una referencia de fase exclusiva para un SSC con respecto a un PSC asociado cuando la estacion movil 116 detecta los SSC asociados con los PSC. El dispositivo movil 116 puede detectar el desplazamiento de fase de los respectivos SSC, SSC1 y SSC2, que en este ejemplo pueden ser 0 = 2n/3, y dado que el dispositivo movil 116 todavfa no sabe si la senal intensa (por ejemplo, el pico mas alto) esta asociada con un Cp corto o un CP largo, el dispositivo movil 116 puede realizar una deteccion CP a ciegas y puede probar las hipotesis respectivas tanto del grupo p con CP corto como del grupo p con CP largo, donde pueden detectarse cada
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una de la senal del SSC para el grupo p que tiene CP corto y la senal del SSC para el grupo p que tiene largo y compararse entre si para facilitar la determinacion de cual de los SSC respectivos tiene una senal mas intensa (por ejemplo, la correlacion mas alta), pues la senal del SSC para el CP corto puede tener un valor diferente de la senal del SSC para el CP largo. Como resultado, se puede determinar el CP adecuado, que puede facilitar la identificacion de la estacion base 102 deseada (por ejemplo, el grupo deseado en el ejemplo). Basandose en parte en las detecciones y evaluaciones del dispositivo movil 116, el dispositivo movil 116 puede determinar que el PSC con la correlacion mas estrecha esta asociado con el grupo p con CP corto. La estacion movil 116 ha identificado de este modo la estacion base deseada 102 y puede establecer comunicaciones con esa estacion base 102.
[0040] Con referencia de nuevo a la figura 1, en otro aspecto mas, puede plantearse un enfoque hfbrido alternativo para facilitar la busqueda de una estacion base 102 deseada en un entorno de comunicacion inalambrica. El dispositivo movil 116 puede buscar e identificar una estacion base 102 deseada, donde la distancia (por ejemplo, las distancias de temporizacion relativas) entre dos PSC consecutivos asociados con un CP corto puede ser diferente de la distancia entre dos PSC consecutivos asociados con un CP largo, aunque la longitud de Cp para cada grupo (por ejemplo, el grupo de CP largo de a, p, y, CP corto de a, p, y) puede ser la misma distancia (por ejemplo, el grupo de CP corto puede tener una distancia de temporizacion de D1, el grupo de CP largo puede tener una distancia de temporizacion relativa de D1+D2). La longitud del CP se puede detectar probando las dos distancias diferentes entre dos PSC consecutivos. Este enfoque hfbrido puede ser mas eficiente ya que la potencia suma de dos sfmbolos PSC alineados en el tiempo desensanchados mediante la secuencia PSC puede compararse con la potencia suma de dos sfmbolos OFDM aleatorios desensanchados mediante la secuencia PSC. La distancia relativa de dos PSC consecutivos puede ser fija. Por ejemplo, D1 puede ser la distancia relativa del CP corto y D2 puede ser la distancia relativa para el CP largo, donde, por ejemplo, D1 puede ser 5 ms y D2 puede ser 83 ps.
[0041] De acuerdo con un aspecto, los SSC generados respectivamente por las estaciones base 102 pueden utilizar secuencias Chu con diferentes bases o diferentes desplazamientos cfclicos. Para facilitar las busquedas, se puede aplicar un desplazamiento de fase adicional de e*9 al SSC, donde k = 0, 1, 2,..., M-1 y 0 = 2n/M.
[0042] De acuerdo con otro aspecto, SSC1 y SSC2 pueden tener diferentes combinaciones de desplazamiento de fase, tales como ek9 y em9 por ejemplo, donde k = 0, 1, 2,..., M-1 y m = 0, 1, 2,..., M-1, lo que puede resultar en M*M combinaciones potenciales. De acuerdo con otro aspecto mas, SSC1 y SSC2 pueden tener el mismo desplazamiento de fase e*9. En tal caso, se puede mejorar la probabilidad de deteccion de fase. Ademas, pueden existir al menos tres combinaciones potenciales, por ejemplo, que pueden representar informacion de antena (por ejemplo, 1, 2, o 4 antenas) asociada con una estacion base 102. Por consiguiente, se pueden representar al menos tres grupos (por ejemplo, a, p, y) mediante una combinacion de orden SSC en una trama de radio y la modulacion de fase sobre los SSC.
[0043] En un aspecto, el numero de hipotesis adicionales probadas por el SSC y la senal de referencia puede ser flexible. Por ejemplo, 64 hipotesis de dos SSC y 8hipotesis de la senal de referencia pueden dar un total de 512 hipotesis. En otro ejemplo, 512 hipotesis de los SSC y la senal de referencia utilizada para la validacion pueden dar por resultado un total de 512 hipotesis. Debe tenerse en cuenta y apreciarse que la senal de referencia se puede colocar en los 0.° y 5. sfmbolos, tanto para los casos de CP largo como de CP corto.
[0044] Volviendo brevemente a las figuras 3A-3F, se ilustra un ejemplo de tramas de radio 300, 302, 304, 306, 308, 310, respectivamente, que puede ser representativo de tramas de radio, respectivamente, asociadas con diferentes estaciones base 102 de una red. La respectiva temporizacion relativa y los respectivos desplazamientos de fase para los SSC de las respectivas tramas de radio 300, 302, 304, 306, 308, 310 se proporcionan en la tabla 2, proporcionandose en la tabla 2 un ejemplo de uso del mismo desplazamiento de fase para ambos SSC, donde se utiliza M = 3 (por ejemplo, 3-PSK):
TABLA 2
- Temporizacion relativa entre 2 PSC Desplazamiento de fase para SSC1 Desplazamiento de fase para SSC2
- Grupo a: CP corto
- D1 ms 6 = 0 6 = 0
- Grupo p: CP corto
- D1 ms 0 = 3 3
- Grupo y: CP corto
- D1 ms 4r H ii <$> 4r H ll <$>
- Grupo a: CP largo
- D1 ms + D2 ps 9 = 0 9 = 0
- Grupo p: CP largo
- D1 ms + D2 ps II , ,|to | ^ II , ,|to | ^
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- Grupo y: CP largo
- D1 ms + D2 ps 0 = — 0 = —
- 3
- 3
[0045] Con referencia a las figuras 3A-3C y las tramas de radio correspondientes 300, 302 y 304, dichas tramas de radio tienen un CP corto. Con referencia a las figuras 3D-3F y las tramas de radio correspondientes, 306, 308 y 310, dichas tramas de radio tienen un CP largo. Como se representa en la Tabla 2, las tramas de radio asociadas con el CP corto pueden tener la misma distancia relativa entre si y las tramas de radio asociadas con el CP largo pueden tener la misma distancia relativa entre si, pero dicha distancia relativa puede ser diferente (por ejemplo, mayor) de la distancia relativa de las tramas de radio que tienen un CP corto. La informacion de distancia respectiva del CP corto y el CP largo puede utilizarse para facilitar la determinacion del CP durante la deteccion (por ejemplo, la deteccion de temporizacion). Para cada grupo a, p, y de los CP respectivos, los PSC respectivos pueden tener una ubicacion en la secuencia de sfmbolos que puede ser exclusiva para el grupo al que pertenece un respectivo PSC para facilitar la diferenciacion entre los PSC, de forma similar a la de las tramas de radio 200, 202, 204 del CP corto y las tramas de radio 206, 208 y 210 del CP largo de las figuras 2A-2F, como se describe en el presente documento. Ademas, se puede emplear el desplazamiento de fase exclusivo de los SSC respectivos para cada grupo a, p, y asociado con un CP respectivo para facilitar la provision de informacion relativa a los PSC asociados respectivos para facilitar la identificacion de una estacion base 102 que tiene el PSC con la correlacion mas estrecha.
[0046] La longitud del CP se puede determinar comparando los resultados de correlacion asociados con la deteccion de temporizacion, donde, por ejemplo, la deteccion de temporizacion PSC que da el resultado mas alto se puede asociar con la CP deseada y la longitud de CP puede determinarse mediante la distancia relativa asociada con el CP deseado. Por ejemplo, con respecto a las figuras 3A-3F, si un dispositivo movil 116 realiza una primera deteccion de temporizacion con una distancia relativa de 5 ms y se obtiene un primer resultado (por ejemplo, un valor de correlacion), y realiza una segunda deteccion de temporizacion con una distancia relativa de 5 ms + 83 ps que da un segundo resultado que es mas alto que el primer resultado, el dispositivo movil 116 puede determinar que el CP asociado con el segundo resultado es el CP deseado (por ejemplo, asociado con la estacion base deseada 102), y basandose en parte en la distancia relativa, el dispositivo movil 116 puede determinar que es un CP largo, ya que el CP largo tiene la distancia relativa mas larga, como se ilustra en las figuras 3A-3F, por ejemplo.
[0047] Con referencia de nuevo a la figura 1, de acuerdo con otro aspecto del objeto divulgado, el dispositivo movil 116 puede emplear otra tecnica para facilitar la busqueda e identificar la estacion base 102 deseada en la red. Dicha tecnica puede ser utilizada por la estacion movil 116, por ejemplo, cuando el SSC se coloca en diferentes direcciones para diferentes grupos de tal manera que la posicion del sfmbolo de referencia puede ser flexible. En dichos casos, potencialmente puede haber un aumento en las hipotesis de que el dispositivo movil 116 prueba con el fin de identificar la estacion base 102 deseada.
[0048] Con referencia brevemente a las figuras 4A-4F , se representa un ejemplo de tramas de radio 400, 402, 404, 406, 408, 410, respectivamente, que puede ser representativo de tramas de radio, respectivamente, asociadas con diferentes estaciones base 102 de una red. Con referencia a las figuras 4A-4C y las tramas de radio correspondientes 400, 402 y 404, dichas tramas de radio tienen un CP corto. Con referencia a las figuras 4D-4F y las tramas de radio correspondientes, 406, 408 y 410, dichas tramas de radio tienen un CP largo. Como ejemplo para el CP corto (por ejemplo, las tramas de radio 400, 402, 404), los sfmbolos 0.° y 4.° pueden contener una senal de referencia, y para el CP largo (por ejemplo, las tramas de radio 406, 408, 410), los sfmbolos 0.° y 3.° puede contener una senal de referencia.
[0049] Tal como se representa en las figuras 4A a 4F , los SSC pueden estar situados a la izquierda o la derecha del PSC asociado en la secuencia de sfmbolos, lo que puede facilitar la flexibilidad con respecto al posicionamiento de una senal de referencia. El dispositivo movil 116 puede detectar la temporizacion respectiva (por ejemplo, determinar la temporizacion de sfmbolos) asociada con los PSC asociados respectivamente con las estaciones base 102 para detectar el valor de correlacion mas alto. Para facilitar la deteccion de la posicion del SSC, una vez que se ha detectado la temporizacion asociada con un PSC particular, el dispositivo movil 116 puede probar las hipotesis sobre las posiciones de sfmbolos tanto a la izquierda como a la derecha del PSC particular y puede comparar los resultados de las dos hipotesis, donde las hipotesis que tienen el mayor resultado de correlacion pueden ser la posicion del SSC asociado con el PSC particular. El dispositivo movil 116 puede utilizar la informacion de temporizacion y la informacion asociada con el SSC detectado (por ejemplo, informacion de fase) para facilitar la identificacion de la estacion base 102 deseada en la red.
[0050] Con referencia a la figura 5, se ilustra un sistema 500 que puede facilitar busquedas para una celula (por ejemplo, estacion base) dentro de un entorno de comunicacion inalambrica. El sistema 500 puede incluir una estacion base 102 que pueda comunicarse con uno o mas dispositivos moviles, tales como el dispositivo movil 116. Se debe apreciar y comprender que solo se representa un dispositivo movil en la figura 5 para mayor claridad y brevedad. Ademas, la estacion base 102 puede comunicarse con otra(s) estacion(es) base y/o cualquier dispositivo dispar (por ejemplo, servidores, no mostrados) que puedan realizar diversas funciones. La estacion base 102 (por ejemplo, celula) y el dispositivo movil 116 pueden ser respectivamente iguales o similares y/o pueden comprender,
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respectivamente, la misma funcionalidad o una similar que los componentes respectivos como se describe en mayor detalle en el presente documento, por ejemplo, con respecto al sistema 100.
[0051] El dispositivo movil 116 puede buscar una estacion base 102 (por ejemplo, una celula) entre una pluralidad de estaciones base en un entorno de comunicacion inalambrica con el fin de establecer la comunicacion con la estacion base 102 y otros dispositivos moviles (por ejemplo, 122) en el entorno de comunicacion inalambrica. En un aspecto, para facilitar la busqueda de una estacion base 102, el dispositivo movil 116 puede comprender un buscador 502 que puede buscar y detectar senales proporcionadas por estaciones base respectivas (por ejemplo, 102) para identificar y/o localizar una estacion base deseada 102 con la cual establecer la comunicacion.
[0052] El buscador 502 puede incluir un detector de PSC 504 que puede detectar la informacion de temporizacion (por ejemplo, la temporizacion de sfmbolos) asociada con los PSC respectivos transmitidos por las estaciones base respectivas (por ejemplo, 102), donde la informacion de temporizacion de los respectivos PSC puede analizarse y evaluarse para facilitar la determinacion de las respectivas intensidades de dichos PSC, por ejemplo. El detector de PSC 504 puede evaluar intensidades de senal respectivas y puede realizar calculos para determinar valores de correlacion respectivos asociados con los PSC respectivos, con el fin de identificar el PSC que tiene el valor de correlacion mas alto, donde dicho PSC puede estar asociado con la estacion base 102 deseada que el buscador 502 esta buscando. El detector de PSC 504 tambien puede medir y/o evaluar distancias relativas, respectivamente asociadas con los PSC, donde dicha informacion de distancia puede utilizarse para facilitar la determinacion de longitudes de CP y/o la identificacion de una estacion base 102.
[0053] El buscador 502 puede incluir ademas un detector de SSC 506 que puede detectar informacion asociada con SSC transmitida por las estaciones base respectivas (por ejemplo, 102), donde los SSC se pueden analizar y evaluar para facilitar la determinacion de los angulos de fase respectivos entre los PSC y los SSC respectivamente asociados, identificando una estacion base 102 particular y/o permitiendo establecer una conexion entre el dispositivo movil 116 y una estacion base (por ejemplo, 102), por ejemplo. El detector de SSC 506 puede detectar informacion de desplazamiento de fase y/u otra informacion para facilitar la determinacion de la estacion base 102 que esta transmitiendo el PSC detectado por el detector de PSC 504. El detector de SSC 506 tambien puede evaluar la informacion detectada para facilitar la determinacion del numero de antenas asociadas con una estacion base 102 particular. El detector de SSC 506 puede evaluar y/o realizar calculos con respecto a la informacion detectada asociada con respectivos SSC para determinar el SSC particular que tiene el valor de correlacion mas alto, donde dicho SSC puede estar asociado con la estacion base 102 que el buscador 502 esta buscando.
[0054] En un aspecto, el detector de SSC 506 se puede utilizar para probar las hipotesis a fin de facilitar la deteccion (por ejemplo, deteccion a ciegas) de una longitud de CP, cuando el o los SSC asociados con el CP corto tienen el mismo desplazamiento de fase que el o los SSC asociados con el CP largo. El detector de SSC 506 puede evaluar y realizar calculos para determinar que SSC tiene el valor de correlacion mas alto y puede determinar la longitud de CP asociada con la estacion base 102 deseada basandose en parte en el SSC que tiene el valor de correlacion mas alto. El detector de SSC 506 tambien puede utilizarse para probar hipotesis a fin de facilitar la deteccion del SSC deseado cuando el SSC puede estar situado en cualquier lado de un PSC asociado en la secuencia de sfmbolos. El detector de SSC 506 puede evaluar y realizar calculos para determinar que SSC tiene el valor de correlacion mas alto y puede determinar la posicion del SSC con respecto al PSC asociado en la secuencia de sfmbolos basandose en parte en el SSC que tiene el valor de correlacion mas alto. El SSC que tiene el valor mas alto puede ser el SSC deseado y puede estar asociado con la estacion base 102 deseada. La informacion, tal como informacion de fase, asociada con el SSC deseado puede evaluarse para facilitar la identificacion de la estacion base 102 deseada.
[0055] Volviendo ahora a la figura 6, se ilustra un sistema 600 que facilita las busquedas de una celula dentro de un entorno de comunicacion inalambrica. El sistema 600 puede incluir una pluralidad de estaciones base 102 (en la figura 6 solo se representa una estacion base 102 para mayor claridad y brevedad) que puede comunicarse con uno o mas dispositivos moviles, tales como el dispositivo movil 116, en un entorno de comunicacion inalambrica. Debe apreciarse y comprenderse que en la figura 6 se representa solo un dispositivo movil 116 para mayor claridad y brevedad. Ademas, la estacion base 102 puede comunicarse con otra u otras estaciones base y/o con cualquier dispositivo dispar (por ejemplo, servidores) (no mostrados) que puedan realizar diversas funciones deseadas. La estacion base 102 y el dispositivo movil 116 pueden ser cada uno respectivamente iguales o similares y/o pueden comprender, respectivamente, la misma funcionalidad que los componentes respectivos o una similar como se describe en mayor detalle en el presente documento, como, por ejemplo, con respecto al sistema 100 y/o el sistema 500.
[0056] Cada estacion base 102 puede incluir un generador de PSC 602 que puede facilitar la generacion y provision de un PSC que puede transmitirse en el entorno de comunicacion inalambrica. El PSC puede utilizarse para facilitar busquedas por un dispositivo movil 116 para localizar, identificar y/o establecer comunicacion con una estacion base (por ejemplo, 102) en el entorno de comunicaciones inalambricas (por ejemplo, red). El PSC que se genera puede ser comun a las estaciones base 102 de la red, o puede haber mas de un PSC con valores respectivos que las estaciones base 102 pueden emplear respectivamente.
[0057] Cada estacion base 102 tambien puede incluir un generador de SSC 604 que puede generar y proporcionar
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un SSC (por ejemplo, cada estacion base puede generar un SSC exclusivo) que puede transmitirse (por ejemplo, mediante radiodifusion) en un entorno de comunicacion inalambrica. Un SSC puede facilitar busquedas de celulas, ya que el dispositivo movil 116 puede detectar informacion asociada con un SSC, y el SSC junto con el PSC pueden utilizarse para facilitar busquedas para una estacion base 102 deseada en el entorno de comunicacion inalambrica y establecer comunicacion con dicha estacion base 102.
[0058] Ademas, cada estacion base 102 tambien puede incluir un generador de senales de referencia 606 que puede generar y proporcionar senales de referencia. El dispositivo movil 116 puede detectar y utilizar las senales de referencia como desee, para facilitar la deteccion de la temporizacion relacionada con los PSC y/o facilitar la identificacion de una estacion base 102 deseada.
[0059] Con referencia a las figuras 7-8, se ilustran metodologfas relativas al uso de transferencias intertecnologfa en un entorno de comunicacion inalambrica. Si bien, con el fin de simplificar la explicacion, las metodologfas se muestran y se describen como una serie de actos, debe entenderse y apreciarse que las metodologfas no se limitan por el orden de los actos, ya que ciertos actos pueden, de acuerdo con uno o mas modos de realizacion, producirse en ordenes diferentes y/o de forma concurrente con otros actos con respecto a los mostrados y descritos en el presente documento. Por ejemplo, los expertos en la tecnica entenderan y apreciaran que una metodologfa podrfa representarse de forma alternativa como una serie de estados o eventos interrelacionados, tal como en un diagrama de estados. Ademas, puede que no se requiera que todos los actos ilustrados implementen una metodologfa de acuerdo con uno o mas modos de realizacion.
[0060] Con referencia a la figura 7, se ilustra una metodologfa 700 que puede facilitar la busqueda de una celula (por ejemplo, la estacion base 102) en un entorno de comunicacion inalambrica. En 702, se puede detectar informacion de temporizacion. En un aspecto, la informacion de temporizacion puede estar asociada, respectivamente, con PSC, que pueden estar asociados, respectivamente, con celulas de una red. Un dispositivo movil 116 puede utilizar un buscador (por ejemplo, 502) que puede detectar informacion de temporizacion asociada respectivamente con unos PSC y celulas asociadas. El buscador puede evaluar la informacion recibida y puede realizar calculos para facilitar la deteccion y/o la determinacion de la informacion de temporizacion, que puede utilizarse para facilitar la localizacion de una celula deseada.
[0061] En 704, una celula se puede identificar basandose en parte en la informacion de fase de un SSC asociado con el PSC. En un aspecto, el buscador puede detectar unos SSC, e informacion asociada con estos, tal como informacion de fase, que puede utilizarse para determinar que SSC tiene la correlacion mas alta, identificar una celula deseada y/o detectar un CP, por ejemplo. El buscador puede evaluar la informacion recibida, tal como informacion asociada con unos SSC y/o PSC, para facilitar la deteccion de los SSC, la identificacion de celulas y/o la deteccion de los CP. La informacion relativa a la ubicacion de un PSC en una secuencia de sfmbolos y/o informacion de fase de un SSC, donde el PSC puede utilizarse como una referencia de fase con respecto al SSC asociado, puede ser utilizarse por el buscador en la toma de determinaciones y/o identificaciones con respecto a una celula deseada.
[0062] Con referencia a la figura 8, se ilustra una metodologfa 800 que puede facilitar la busqueda de celulas en un entorno de comunicacion inalambrica. En 802, se pueden determinar valores de correlacion asociados respectivamente con unos PSC. En un aspecto, un dispositivo movil (por ejemplo, 116) puede emplear un buscador (por ejemplo, 502) que puede determinar y/o calcular valores de correlacion asociados con unos PSC respectivos para determinar el PSC con el valor de correlacion mas alto. El PSC con el valor de correlacion mas alto puede estar asociado con una celula deseada (por ejemplo, una estacion base 102 deseada) que el dispositivo movil desea identificar y con la que desea establecer comunicacion. Los valores de correlacion pueden corresponder a la informacion de temporizacion asociada respectivamente con los PSC.
[0063] En 804, se pueden determinar los valores de correlacion asociados respectivamente con los SSC. En un aspecto, el buscador puede determinar y/o calcular valores de correlacion asociados con los SSC respectivos, donde el buscador puede determinar que SSC tiene el valor de correlacion mas alto. El SSC con el valor de correlacion mas alto puede asociarse con la celula deseada. La informacion de fase asociada con los SSC puede utilizarse para facilitar la deteccion del SSC deseado. En 806, puede detectarse una longitud del CP. En un aspecto, cuando la longitud del CP es desconocida pero la distancia de temporizacion relativa entre dos PSC en una trama de radio es fija, el buscador puede emplear deteccion del CP a ciegas para facilitar la deteccion de la longitud del CP. En otro aspecto, cuando la distancia relativa entre dos PSC consecutivos relacionados con un CP corto es diferente de la distancia relativa entre dos PSC consecutivos relacionados con un CP largo, el buscador puede detectar y/o determinar la longitud del CP calculando valores de correlacion en diferentes distancias relativas, donde la distancia relativa asociada con el valor de correlacion mas alto puede asociarse con la longitud de CP que se desea detectar.
[0064] En 808, una celula puede seleccionarse basandose en parte en los valores de correlacion. En un aspecto, el buscador puede determinar el PSC que esta asociado con el valor de correlacion mas alto en comparacion con otros PSC, el SSC que esta asociado con un valor de correlacion mas alto en comparacion con otros SSC y/o la longitud de CP que esta asociada con un valor de correlacion mas alto en comparacion con otras longitudes de CP, para facilitar la seleccion de una celula, que puede ser la estacion base deseada (por ejemplo, la estacion base que tiene
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la senal mas intensa) con la que el dispositivo movil puede desear establecer comunicacion.
[0065] Se apreciara que, de acuerdo con uno o mas aspectos descritos en el presente documento, pueden hacerse inferencias con respecto a la busqueda de estaciones bases (por ejemplo, celulas) por un dispositivo movil en un entorno de comunicacion inalambrica. Como se usa en el presente documento, el termino "inferir" o "inferencia" se refiere en general al proceso de razonamiento sobre o los estados de inferencia del sistema, del entorno y/o del usuario a partir de un conjunto de observaciones recopiladas a traves de eventos y/o datos. La inferencia puede emplearse para identificar un contexto o una accion especfficos o puede generar una distribucion de probabilidad a traves de estados, por ejemplo. La inferencia puede ser probabilfstica, es decir, el calculo de una distribucion de probabilidad a traves de estados de interes basandose en una consideracion de datos y eventos. La inferencia puede referirse tambien a las tecnicas empleadas para componer los eventos de nivel mas alto a partir de un conjunto de eventos y/o datos. Dicha inferencia da como resultado la construccion de nuevos eventos o acciones a partir de un conjunto de eventos observados y/o de datos de eventos almacenados, tanto si estan como si no estan correlacionados los eventos en proximidad temporal cercana, y tanto si los eventos y los datos proceden como si no proceden de una o mas fuentes de eventos y datos.
[0066] Segun un ejemplo, uno o mas procedimientos presentados anteriormente pueden incluir hacer inferencias relativas a la deteccion de un PSC, la deteccion de un SSC, la determinacion de una intensidad relativa de un PSC u otra senal, etc. Se apreciara que los ejemplos anteriores son de naturaleza ilustrativa y no pretenden limitar el numero de inferencias que se pueden hacer ni la manera en que dichas inferencias se hacen conjuntamente con los diversos modos de realizacion y/o procedimientos descritos en el presente documento.
[0067] La figura 9 es una ilustracion de un dispositivo movil 900 que puede facilitar la realizacion de busquedas de estaciones base en un sistema de comunicacion inalambrica. El dispositivo movil 900 comprende un receptor 902 que recibe una senal desde, por ejemplo, una antena de recepcion (no mostrada) y realiza acciones tfpicas (por ejemplo, filtra, amplifica, realiza la conversion reductora, etc.) con la senal recibida y digitaliza la senal acondicionada para obtener muestras. El receptor 902 puede ser, por ejemplo, un receptor MMSE y puede comprender un desmodulador 904 que puede desmodular los sfmbolos recibidos y proporcionarlos a un procesador 906 para la estimacion de canal. El procesador 906 puede ser un procesador dedicado a analizar la informacion recibida por el receptor 902 y/o a generar informacion para su transmision por un transmisor 908, un procesador que controla uno o mas componentes del dispositivo movil 900 y/o un procesador que analiza informacion recibida por el receptor 902, genera informacion para su transmision por el transmisor 908 y controla uno o mas componentes del dispositivo movil 900. El dispositivo movil 900 puede comprender tambien un modulador 910 que puede trabajar en conjuncion con el transmisor 908 para facilitar la transmision de senales (por ejemplo, datos) a, por ejemplo, una estacion base 102, otro dispositivo movil, etc.
[0068] El dispositivo movil 900 puede comprender adicionalmente una memoria 912 que puede estar acoplada operativamente al procesador 906 y que puede almacenar datos que se van a transmitir, datos recibidos, informacion relacionada con los PSC asociados con las estaciones base, informacion relacionada con los SSC asociados con respectivas estaciones base, Informacion asociada con determinaciones de correlacion relacionadas con busquedas de celulas, informacion relacionada con longitudes de CP y/u otra informacion que puede facilitar la realizacion de busquedas para una estacion base 102 deseada (por ejemplo, celula) en un entorno de comunicacion inalambrica. La memoria 912 puede almacenar adicionalmente protocolos y/o algoritmos asociados con la busqueda de estaciones base en un entorno de comunicacion inalambrica.
[0069] Se apreciara que la memoria 912 (por ejemplo, almacen de datos) descrita en el presente documento puede comprender memoria volatil y/o memoria no volatil. A modo de ilustracion, y no de limitacion, la memoria no volatil puede incluir memoria de solo lectura (ROM), ROM programable (PROM), ROM electricamente programable (EPROM), PROM electricamente borrable (EEPROM), memoria flash y/o memoria de acceso aleatorio no volatil (NVRAM). La memoria volatil puede incluir memoria de acceso aleatorio (RAM), que puede actuar como memoria cache externa. A modo de ilustracion y no de limitacion, la RAM esta disponible en muchas formas, tales como RAM sfncrona (SRAM), RAM dinamica (dRaM), DRAM sfncrona (SDRAM), SDRAM de doble velocidad de datos (DDR SDRAM), SDRAM mejorada (ESdRaM), DrAM de enlace sync (SLdRaM) y RAM de Rambus directo (DRRaM). La memoria 912 de los presentes sistemas y procedimientos pretende comprender, sin estar limitada a, estos y otros tipos adecuados de memoria.
[0070] El procesador 906 tambien puede comprender un buscador 502 que puede facilitar las busquedas por el dispositivo movil 900 para localizar, identificar y/o establecer una comunicacion con una estacion base deseada (por ejemplo, 102) entre una pluralidad de estaciones base en un entorno de comunicacion inalambrica. Debe apreciarse y entenderse que el buscador 502 puede ser igual o similar a, o puede comprender una funcionalidad igual o similar a la de, los componentes respectivos tal como se describe en mayor detalle en el presente documento, por ejemplo, con respecto al sistema 100 y/o al sistema 500. Debe apreciarse y comprenderse ademas que el buscador 502 puede ser una unidad independiente (como la representada), puede estar contenido dentro del procesador 906, puede estar incorporado en otro componente, y/o practicamente cualquier combinacion adecuada de los mismos, segun se desee.
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[0071] La figura 10 es una ilustracion de un sistema 1000 que puede facilitar busquedas para una estacion base asociada con un sistema de comunicacion inalambrica. El sistema 1000 puede comprender una pluralidad de estaciones base 102 (por ejemplo, un punto de acceso, etc.) (representandose solo una estacion base en la figura 10 para mayor brevedad y claridad), en el que cada estacion base 102 puede incluir un receptor 1002 que puede recibir una senal o mas de uno o mas dispositivos moviles 116 a traves de una pluralidad de antenas de recepcion 1004, y un transmisor 1006 que puede transmitir senales (por ejemplo, datos) al uno o mas dispositivos moviles 116 a traves de una antena de transmision 1008. El receptor 1002 puede recibir informacion desde las antenas de recepcion 1004 y esta asociado de forma operativa a un desmodulador 1010 que puede desmodular la informacion recibida. Los sfmbolos desmodulados pueden ser analizados por un procesador 1012 que puede ser un procesador dedicado a analizar la informacion recibida por el receptor 1002 y/o a generar informacion para su transmision por un transmisor 1006, un procesador que controla uno o mas componentes de la estacion base 102 y/o un procesador que analiza informacion recibida por el receptor 1002, genera informacion para su transmision por el transmisor 1006 y controla uno o mas componentes de la estacion base 102. La estacion base 102 puede comprender tambien un modulador 1014 que puede trabajar en conjuncion con el transmisor 1006 para facilitar la transmision de senales (por ejemplo, datos) a, por ejemplo, un dispositivo movil 116, otro dispositivo, etc.
[0072] El procesador 1012 puede estar acoplado a una memoria 1016 que puede almacenar informacion relacionada con datos que se van a transmitir, datos recibidos, informacion relacionada con un PSC, informacion relacionada con un SSC y/u otra informacion pertinente para las busquedas por un dispositivo movil 116 para una estacion base (por ejemplo, 102) en un entorno de comunicacion inalambrica. La memoria 1016 puede almacenar adicionalmente protocolos y/o algoritmos asociados con, y que facilitan la provision de, PSC y/o SSC con el fin de facilitar las busquedas por un dispositivo movil 116 para una estacion base 102 en el entorno de comunicacion inalambrica.
[0073] El procesador 1012 puede estar acoplado a un generador de PSC 602 que puede facilitar la generacion y la provision de un PSC que se puede transmitir en el entorno de comunicacion inalambrica. El PSC puede utilizarse para facilitar busquedas por un dispositivo movil 116 para localizar, identificar y/o establecer comunicacion con la estacion base 102 en el entorno de comunicacion inalambrica. Debe apreciarse y comprenderse que el generador de PSC 602 puede ser igual o similar a, o puede comprender una funcionalidad igual o similar a, unos componentes respectivos, tal como se describe en mayor detalle en el presente documento, por ejemplo, con respecto al sistema 100 y/o el sistema 600. Debe apreciarse y comprenderse ademas que el generador PSC 602 puede ser una unidad independiente (como la representada), puede estar incluido en el procesador 1012, puede estar incorporado en otro componente, y/o practicamente cualquier combinacion adecuada de los mismos, segun se desee.
[0074] El procesador 1012 puede acoplarse a un generador SSC 604 que puede generar y proporcionar un SSC (por ejemplo, cada estacion base puede generar un SSC exclusivo) que puede transmitirse (por ejemplo, mediante radiodifusion) en un entorno de comunicacion inalambrica. Un un dispositivo movil 116 puede detectar un SSC, y el SSC junto con el PSC pueden utilizarse para facilitar busquedas para una estacion base 102 deseada en el entorno de comunicacion inalambrica y establecer comunicacion con dicha estacion base 102. Debe apreciarse y comprenderse que el generador SSC 604 puede ser igual o similar, o puede comprender una funcionalidad igual o similar a, unos componentes respectivos, tal como se describe en mayor detalle en el presente documento, por ejemplo, con respecto al sistema 100 y/o el sistema 600. Debe apreciarse y comprenderse ademas que el generador de SSC 604 puede ser una unidad independiente (como la representada), puede estar incluida dentro del procesador 1012, puede estar incorporada en otro componente, y/o practicamente cualquier combinacion adecuada de los mismos, segun se desee.
[0075] El procesador 1012 puede ser y/o puede estar acoplado a un generador de senales de referencia 606 que puede generar y proporcionar senales de referencia, por ejemplo, a unos dispositivos moviles (por ejemplo, 116) para facilitar la deteccion de temporizacion y/o facilitar la identificacion de una estacion base deseada 102 durante las busquedas de una estacion base 102 deseada por un dispositivo movil (por ejemplo, 116). Debe apreciarse y comprenderse que el generador de senales de referencia 606 puede ser igual o similar a, o puede comprender una funcionalidad igual o similar a, unos componentes respectivos tal como se describe con mas detalle en el presente documento, por ejemplo con respecto al sistema 100 y/o el sistema 600. Debe apreciarse y comprenderse ademas que el generador de senales de referencia 606 puede ser puede ser una unidad independiente (como la representada), puede estar incluida en el procesador 1012, puede estar incorporada en otro componente y/o practicamente cualquier combinacion adecuada de los mismos, segun se desee
[0076] La figura 11 muestra un ejemplo de sistema de comunicacion inalambrica 1100. El sistema de comunicacion inalambrica 1100 muestra una estacion base 1110 y un dispositivo movil 1150 para mayor brevedad. Sin embargo, cabe apreciarse que el sistema 1100 puede incluir mas de una estacion base y/o mas de un dispositivo movil, en el que las estaciones base y/o los dispositivos moviles adicionales pueden ser sustancialmente similares o diferentes al ejemplo de estacion base 1110 y del dispositivo movil 1150 descritos a continuacion. Ademas, debe apreciarse que la estacion base 1110 y/o el dispositivo movil 1150 pueden emplear los sistemas (figuras 1, 5-6 y 9-10) y/o los procedimientos (figuras 7-8) descritos en el presente documento para facilitar la comunicacion inalambrica entre los mismos.
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[0077] En la estacion base 1110, los datos de trafico para un numero de flujos de datos se proporcionan desde una fuente de datos 1112 hasta un procesador de datos 1114 de transmision (TX). De acuerdo con un ejemplo, cada flujo de datos puede transmitirse a traves de una antena respectiva. El procesador de datos TX 1114 formatea, codifica e intercala el flujo de datos de trafico basandose en un sistema de codificacion particular seleccionado para que ese flujo de datos proporcione datos codificados.
[0078] Los datos codificados para cada flujo de datos pueden multiplexarse con datos piloto usando tecnicas de multiplexado por division ortogonal de frecuencia (OFDM). De forma adicional o alternativa, los sfmbolos piloto pueden multiplexarse por division de la frecuencia (FDM), multiplexarse por division del tiempo (TDM) o multiplexarse por division del codigo (CDM). Los datos piloto son tfpicamente un patron de datos conocido que se procesa de manera conocida y que puede usarse en el dispositivo movil 1150 para estimar respuestas de canal. Los datos piloto multiplexados y los datos codificados para cada flujo de datos pueden modularse (por ejemplo, correlacionarse con sfmbolos) en funcion de un sistema de modulacion particular (por ejemplo, modulacion por desplazamiento de fase binaria (BPSK), modulacion por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK), modulacion por desplazamiento de fase M-aria (M-PSK), modulacion de amplitud en cuadratura M-aria (M-QAM), etc.) seleccionado para ese flujo de datos a fin de proporcionar sfmbolos de modulacion. La velocidad de transferencia de datos, la codificacion y la modulacion de cada flujo de datos pueden determinarse mediante instrucciones realizadas o proporcionadas por un procesador 1130.
[0079] Los sfmbolos de modulacion para los flujos de datos pueden proporcionarse a un procesador MIMO TX 1120, que puede procesar ademas los sfmbolos de modulacion (por ejemplo, para OFDM). El procesador MIMO TX 1120 proporciona entonces Nt flujos de sfmbolos de modulacion a Nt transmisores (TMTR) 1122a a 1122t. En diversos modos de realizacion, el procesador MIMO TX 1120 aplica ponderaciones de conformacion de haz a los sfmbolos de los flujos de datos y a la antena desde la cual se esta transmitiendo el sfmbolo.
[0080] Cada transmisor 1122 recibe y procesa un flujo de sfmbolos respectivo para proporcionar una o mas senales analogicas y acondiciona mas (por ejemplo, amplifica, filtra y somete a conversion elevadora) las senales analogicas a fin de proporcionar una senal modulada adecuada para su transmision a traves del canal MIMO. Ademas, Nt senales moduladas de los transmisores 1122a a 1122t se transmiten desde Nt antenas 1124a a 1124t, respectivamente.
[0081] En el dispositivo movil 1150, las senales moduladas transmitidas son recibidas por N^antenas 1152a a 1152r y la senal recibida desde cada antena 1152 se proporciona a un receptor respectivo (RCVR) 1154a a 1154r. Cada receptor 1154 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y somete a conversion reductora) una senal respectiva, digitaliza la senal acondicionada para proporcionar muestras y procesa mas las muestras para proporcionar un flujo de sfmbolos "recibido" correspondiente.
[0082] Un procesador de datos RX 1160 puede recibir y procesar los Nr flujos de sfmbolos recibidos desde Nr receptores 1154 basandose en una tecnica de procesamiento de receptor particular a fin de proporcionar Nt flujos de sfmbolos "detectados". El procesador de datos RX 1160 puede desmodular, desintercalar y descodificar cada flujo de sfmbolos detectado para recuperar los datos de trafico para el flujo de datos. El procesamiento por el procesador de datos RX 1160 es complementario al realizado por el procesador MIMO TX 1120 y por el procesador de datos TX 1114 en la estacion base 1110.
[0083] Un procesador 1170 puede determinar de forma periodica que tecnologfa disponible va a utilizar, como se ha analizado anteriormente. Ademas, el procesador 1170 puede formular un mensaje de enlace inverso que comprende una parte de fndice de matriz y una parte de valor de rango.
[0084] El mensaje de enlace inverso puede comprender diversos tipos de informacion relativos al enlace de comunicacion y/o al flujo de datos recibido. El mensaje de enlace inverso puede procesarse mediante un procesador de datos TX 1138, que recibe tambien datos de trafico para un numero de flujos de datos desde una fuente de datos 1136, modularse con un modulador 1180, acondicionarse mediante los transmisores 1154a a 1154r y transmitirse de vuelta a la estacion base 1110.
[0085] En la estacion base 1110, las senales moduladas del dispositivo movil 1150 son recibidas por las antenas 1124, acondicionadas por los receptores 1122, desmoduladas por un desmodulador 1140 y procesadas por un procesador de datos RX 1142 para extraer el mensaje de enlace inverso transmitido por el dispositivo movil 1150. Ademas, el procesador 1130 puede procesar el mensaje extrafdo para determinar que matriz de precodificacion debe usar para determinar las ponderaciones de conformacion de haz.
[0086] Los procesadores 1130 y 1170 pueden dirigir (por ejemplo, controlar, coordinar, gestionar, etc.) el funcionamiento en la estacion base 1110 y en el dispositivo movil 1150, respectivamente. Los procesadores 1130 y 1170 respectivos pueden estar asociados con las memorias 1132 y 1172 que almacenan codigos y datos de programa. Los procesadores 1130 y 1170 pueden realizar tambien calculos para obtener las estimaciones de respuesta de frecuencia y de impulso para el enlace ascendente y el enlace descendente, respectivamente.
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[0087] Debe comprenderse que los modos de realizacion descritos en el presente documento pueden implementarse en hardware, software, firmware, middleware, microcodigo o cualquier combinacion de los mismos. Para una implementacion de hardware, las unidades de procesamiento pueden implementarse en uno o mas circuitos integrados especfficos de la aplicacion (ASIC), procesadores de senales digitales (DSP), dispositivos de procesamiento de senales digitales (DSPD), dispositivos logicos programables (PLD), matrices de puertas programables in situ (FPGA), procesadores, controladores, microcontroladores, microprocesadores, otras unidades electronicas disenadas para desempenar las funciones descritas en el presente documento o una combinacion de los mismos.
[0088] Cuando los modos de realizacion se implementan en software, firmware, middleware o microcodigo, codigo de programa o segmentos de codigo, pueden almacenarse en un medio legible por maquina, tal como un componente de almacenamiento. Un segmento de codigo puede representar un procedimiento, una funcion, un subprograma, un programa, una rutina, una subrutina, un modulo, un paquete de software, una clase o cualquier combinacion de instrucciones, estructuras de datos o instrucciones de programa. Un segmento de codigo puede acoplarse a otro segmento de codigo o a un circuito de hardware pasando y/o recibiendo informacion, datos, argumentos, parametros o contenidos de memoria. La informacion, los argumentos, los parametros, los datos, etc., pueden pasarse, remitirse o transmitirse usando cualquier medio adecuado, que incluye el uso compartido de la memoria, la transferencia de mensajes, la transferencia de testigos, la transmision en red, etc.
[0089] Para una implementacion en software, las tecnicas descritas en el presente documento pueden implementarse con modulos (por ejemplo, procedimientos, funciones, etc.) que desempenan las funciones descritas en el presente documento. Los codigos de software pueden almacenarse en unidades de memoria y ejecutarse mediante procesadores. La unidad de memoria puede implementarse dentro del procesador o fuera del procesador, en cuyo caso puede acoplarse de forma comunicativa al procesador a traves de diversos medios conocidos en la tecnica.
[0090] Con referencia a la figura 12, se ilustra un sistema 1200 que puede facilitar las busquedas de una celula en un entorno de comunicacion inalambrica. Por ejemplo, el sistema 1200 puede residir al menos parcialmente en un dispositivo (por ejemplo, 116). Debe apreciarse que el sistema 1200 representado incluye bloques funcionales, que pueden ser bloques funcionales que representan funciones implementadas por un procesador, software o una combinacion de estos (por ejemplo, firmware). El sistema 1200 incluye una agrupacion logica 1202 de componentes electricos que pueden actuar conjuntamente. Por ejemplo, la agrupacion logica 1202 puede incluir un componente electrico para detectar unos PSC 1204. En un aspecto, la informacion de temporizacion asociada con los PSC respectivos y/u otra informacion asociada respectivamente con los PSC puede ser detectada por el componente electrico para detectar unos PSC 1204. Ademas, la agrupacion logica 1202 puede incluir un componente electrico para detectar unos SCC 1206. De acuerdo con un aspecto, la informacion asociada con los sSc (por ejemplo, informacion de fase, informacion de correlacion, etc.) y/o informacion asociada con la longitud de CP puede ser detectada por el componente electrico para detectar los SSC 1206. Ademas, el agrupamiento logico 1202 puede incluir un componente electrico para seleccionar una celula basandose en parte en la informacion asociada respectivamente con los SSC 1208. En un aspecto, el componente electrico 1208 puede seleccionar una celula (por ejemplo, la estacion base 102) basandose en parte en la informacion de SSC y/u otra informacion, tal como informacion de temporizacion asociada respectivamente con los PSC. Adicionalmente, el sistema 1200 puede incluir una memoria 1210 que retiene unas instrucciones para ejecutar unas funciones asociadas con los componentes electricos 1204, 1206 y 1208. Aunque se muestran fuera de la memoria 1210, debe entenderse que uno o mas de los componentes electricos 1204, 1206 y 1208 pueden hallarse dentro de la memoria 1210.
[0091] Volviendo ahora a la figura 13, se ilustra un sistema 1300 que puede facilitar las busquedas de una celula en un entorno de comunicacion inalambrica. El sistema 1300 puede residir en una estacion base (por ejemplo, 102), por ejemplo. Como se representa, el sistema 1300 incluye unos bloques funcionales que pueden representar funciones implementadas por un procesador, software o una combinacion de los mismos (por ejemplo, firmware). El sistema 1300 incluye una agrupacion logica 1302 de componentes electricos que pueden actuar conjuntamente. Ademas, la agrupacion logica 1302 puede incluir un componente electrico para generar PSC 1304. Ademas, la agrupacion logica 1302 puede incluir un componente electrico para generar SSC 1306. En un aspecto, los SSC generados pueden ser exclusivos para facilitar las busquedas de celulas (por ejemplo, una estacion base puede estar asociada con uno o mas SSC que pueden ser diferentes de uno o mas SSC asociados a una estacion base dispar). Ademas, la agrupacion logica 1302 puede incluir un componente electrico para generar senales de referencia 1308. En un aspecto, las senales de referencia se pueden emplear para facilitar la deteccion de informacion de temporizacion asociada con los PSC y/o pueden facilitar busquedas de celulas. Adicionalmente, el sistema 1300 puede incluir una memoria 1310 que retiene unas instrucciones para ejecutar unas funciones asociadas con los componentes electricos 1304, 1306 y 1308. Aunque se muestran fuera de la memoria 1310, debe comprenderse que los componentes electricos 1304, 1306 y 1308 pueden hallarse dentro de la memoria 1310.
[0092] La figura 14 ilustra otro ejemplo de sistema que puede facilitar la busqueda de estaciones base en un entorno de comunicacion inalambrica. El sistema 1402 incluye un componente 1402 para detectar informacion de temporizacion relacionada con unos canales de sincronizacion primaria (PSC); un componente 1404 para identificar una celula basandose en parte en informacion de fase asociada con un PSC; un componente 1406 para emplear un
canal de sincronizacion primaria/canal de sincronizacion secundaria (PSC/SSC) con oscilacion temporal conjunta que transporta informacion de contexto de red; un componente 1408 para asegurar que el PSC no tiene un artefacto de red de frecuencia unica (SFN) en un sistema sfncrono; un componente 1410 para fijar la distancia de tiempo relativa entre las dos PSC consecutivos independientemente de la longitud del prefijo cfclico (CP); un componente 5 1412 para determinar valores de correlacion asociados respectivamente con unos PSC; un componente 1414 para
determinar valores de correlacion asociados respectivamente con unos SSC; un componente 1416 para determinar la longitud de CP; un componente 1418 para seleccionar la celula basandose en parte en los valores de correlacion determinados; y/o un componente 1420 para fijar la distancia de tiempo relativa entre dos PSC consecutivos.
10 [0093] Debe apreciarse que los componentes antes mencionados de sistema 1400 pueden ser hardware, software,
o una combinacion de los mismos. Ademas, se debe apreciar que el sistema 1400 no requiere todos los componentes respectivos, y que se pueden emplear muchas combinaciones adecuadas de subconjuntos de estos componentes en relacion con el desempeno de las funcionalidades descritas en el presente documento.
15 [0094] Lo que se ha descrito anteriormente incluye ejemplos de uno o mas modos de realizacion. No es posible, por
supuesto, describir cada combinacion concebible de componentes o metodologfas para los propositos de describir los modos de realizacion mencionados anteriormente, pero un experto medio en la materia puede reconocer que son posibles muchas otras combinaciones y permutaciones de diversos modos de realizacion. Ademas, si se usa el termino "incluye" en la descripcion detallada o en las reivindicaciones, dicho termino pretende ser inclusivo de una
20 manera similar al termino "que comprende", tal como se interpreta "que comprende" cuando se emplea como una
palabra de transicion en una reivindicacion.
Claims (10)
- 1.10 2.15
- 3.20 4.
- 5.25
- 6.3035
- 7.40 8.
- 9.45
- 10.50 11.
- 12.55
- 13.
- 14.60REIVINDICACIONESUn procedimiento que facilita una busqueda de celulas de varias etapas, que comprende:detectar informacion de temporizacion relacionada con unos canales de sincronizacion primaria, PSC; eidentificar una celula basandose en parte en un desplazamiento de fase de un canal de sincronizacion secundaria, SSC, con respecto a su PSC asociado.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:emplear un canal de sincronizacion primaria/canal de sincronizacion secundaria con oscilacion temporal conjunta, PSC/SSC, que transporta informacion de contexto de red; yasegurar que el PSC no tiene un artefacto de red de frecuencia unica, SFN, en un sistema sfncrono.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la distancia de tiempo relativa entre dos PSC consecutivos es fija.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 3, en el que la distancia temporal relativa entre los dos PSC consecutivos es fija independientemente de la longitud del prefijo cfclico, CP.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que un SSC usa secuencias Chu con diferentes bases o diferentes desplazamientos cfclicos.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:determinar valores de correlacion respectivamente asociados con unos PSC; determinar valores de correlacion asociados respectivamente con unos SSC; determinar la longitud de CP; yseleccionar la celula basandose en parte en los valores de correlacion determinados.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende detectar e identificar que secuencia de canal de sincronizacion secundaria, SSC, se ha transmitido desde una celula particular para determinar una hipotesis asociada con la celula, e identificar la celula.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 4, que comprende buscar una estacion base en el que se pueda detectar a ciegas un prefijo cfclico, CP.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que un desplazamiento de fase adicional de e!1® aplicado a unos SSC, donde k = 0, 1, 2, ..., M-1 y 0 = 2n/M, en el que M se refiere a un numero de fases diferentes que se puede emplear.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 9, en el que se aplica un desplazamiento de fase diferente a unos SSC en cada estacion base diferente de una red.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 10, en el que se aplica un desplazamiento de fase a un SSC, en el que un angulo de fase para el desplazamiento de fase se basa en parte en una secuencia PSC.El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que un primer SSC y un segundo SSC tienen combinaciones diferentes de desplazamiento de fase.Un programa informatico que comprende instrucciones ejecutables por ordenador para llevar a cabo un procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12 cuando se ejecutan en un ordenador.Un aparato que es operativo en un sistema de comunicacion inalambrica, comprendiendo el aparato:medios para detectar informacion de temporizacion relacionada con unos canales de sincronizacion primaria, PSC; ymedios para identificar una celula basandose en parte en un desplazamiento de fase de un canal de sincronizacion secundaria, SSC, con respecto a su PSC asociado.
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