ES2749738T3 - Alineación de mensajes de retroalimentación para sistemas de múltiples portadoras con portadora de ancho de banda flexible - Google Patents

Alineación de mensajes de retroalimentación para sistemas de múltiples portadoras con portadora de ancho de banda flexible Download PDF

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Abstract

Un procedimiento de alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible, con el procedimiento que comprende: identificar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una primera célula; y ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula, en el que al menos la primera célula o la segunda célula comprende al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible, en el que una o más portadoras de ancho de banda flexible proporcionan un tiempo o velocidad de chip aumentado o reducido utilizando un factor de escalado, y en el que la velocidad de chip de la primera célula difiere de la velocidad de chip de la segunda célula.

Description

DESCRIPCIÓN
Alineación de mensajes de retroalimentación para sistemas de múltiples portadoras con portadora de ancho de banda flexible
REFERENCIAS CRUZADAS
ANTECEDENTES
[0001] Los sistemas de comunicación inalámbrica se despliegan ampliamente para proporcionar diversos tipos de contenido de comunicación, tales como voz, vídeo, datos por paquetes, mensajería, radiodifusión, etc. Estos sistemas pueden ser sistemas de acceso múltiple que pueden soportar la comunicación con múltiples usuarios compartiendo los recursos de sistema disponibles (por ejemplo, tiempo, frecuencia y potencia). Entre dichos sistemas de acceso múltiple se incluyen sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA), sistemas de acceso múltiple por división del tiempo (TDMA), sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), sistemas de evolución a largo plazo (LTE) 3GPP y sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA).
[0002] A los proveedores de servicios se les asignan típicamente bloques de espectro de frecuencia para uso exclusivo en ciertas regiones geográficas. En general, los reguladores asignan estos bloques de frecuencias independientemente de la tecnología de acceso múltiple que se utilice. En la mayoría de los casos, estos bloques no son múltiplos enteros de los anchos de banda del canal, por lo tanto, puede haber partes no utilizadas del espectro. A medida que el uso de dispositivos inalámbricos ha aumentado, la demanda y el valor de este espectro también han aumentado en general. No obstante, en algunos casos, los sistemas de comunicación inalámbrica pueden no usar partes del espectro asignado porque las partes no son lo suficientemente grandes como para adaptarse a una forma de onda estándar o normal. Los desarrolladores del estándar LTE, por ejemplo, reconocieron el problema y decidieron soportar muchos anchos de banda del sistema diferentes (por ejemplo, 1,4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz). Esto puede proporcionar una solución parcial al problema.
[0003] Los sistemas de ancho de banda flexible, también denominados en el presente documento sistemas de ancho de banda escalables, pueden proporcionar una mejor utilización de los recursos de ancho de banda. Sin embargo, algunos sistemas de ancho de banda flexible pueden enfrentarse a problemas de temporización, incluida la alineación de señalización, cuando incluyen múltiples portadoras que utilizan diferentes anchos de banda. El documento HUAWEI ET AL.: "Introduction of S-UMTS", 3GPP, RAN WG1, 19 de enero de 2013 (2013-01-19) divulga un sistema de múltiples portadoras en el que se agregan portadoras con diferentes velocidades de chip.
SUMARIO
[0004] La invención está definida en las reivindicaciones independientes.
[0005] Lo anterior ha explicado resumidamente, algo vagamente, las características y las ventajas técnicas de ejemplos de acuerdo con la divulgación con el fin de que pueda entenderse mejor la descripción detallada siguiente. A continuación en el presente documento se describirán características y ventajas adicionales. Las características que se cree que son características de los conceptos divulgados en el presente documento, tanto en lo que respecta a su organización como al procedimiento de funcionamiento, junto con las ventajas asociadas, se comprenderán mejor a partir de la siguiente descripción cuando se consideren en relación con las figuras adjuntas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0006] Puede materializarse un entendimiento adicional de la naturaleza y de las ventajas de la presente invención por referencia a los siguientes dibujos. En las figuras adjuntas, componentes o rasgos similares pueden tener la misma etiqueta de referencia. Además, se pueden distinguir diversos componentes del mismo tipo posponiendo a la etiqueta de referencia un guion y una segunda etiqueta que distingue entre los componentes similares. Si solo se usa la primera etiqueta de referencia en la memoria descriptiva, la descripción es aplicable a uno cualquiera de los componentes similares que tienen la misma primera etiqueta de referencia, independientemente de la segunda etiqueta de referencia.
La FIG. 1 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación inalámbrica de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 2A muestra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica en el que una forma de onda de ancho de banda flexible, también denominada forma de onda de ancho de banda escalable, se ajusta a una parte del espectro que no es lo suficientemente amplia como para ajustarse a una forma de onda normal de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 2B muestra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica donde una forma de onda de ancho de banda flexible se ajusta a una parte del espectro cerca de un borde de una banda de acuerdo con diversos modos de realización;
La FIG. 3 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación inalámbrica de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 4A muestra un diagrama de temporización de trama de dos canales que tienen diferentes factores de escalado de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 4B muestra un diagrama de temporización de trama de dos canales que tienen diferentes factores de escalado de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 4C muestra un diagrama de temporización de trama de dos canales que tienen diferentes factores de escalado de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 4D muestra un diagrama de temporización de trama de dos canales que tienen diferentes factores de escalado de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 4E muestra un diagrama de temporización de trama de dos canales que tienen diferentes factores de escalado de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 4F muestra un diagrama de temporización de trama de dos canales que tienen diferentes factores de escalado de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 5A muestra un diagrama de bloques de un dispositivo configurado para señalizar la alineación en un sistema de múltiples portadoras que utiliza portadora(s) de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización.
la FIG. 5B muestra un diagrama de bloques de otro dispositivo configurado para señalizar la alineación en un sistema de múltiples portadoras que utiliza portadora(s) de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización.
la FIG. 6 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones configurado de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 7 muestra un diagrama de bloques de un equipo configurado de acuerdo con diversos modos de realización; la FIG. 8 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación inalámbrica que incluye una estación base y un equipo de usuario de acuerdo con diversos modos de realización;
la FIG. 9A muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que utiliza portadora(s) de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización; y
la FIG. 9B muestra un diagrama de flujo de otro procedimiento de alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que utiliza portadora(s) de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
[0007] Los procedimientos, sistemas y dispositivos se proporcionan para la alineación de señalización para sistemas de múltiples portadoras que pueden usar una o más portadoras de ancho de banda flexible. Por ejemplo, se proporcionan herramientas y técnicas que pueden ayudar a garantizar la alineación de la señalización, como con respecto a los mensajes de retroalimentación, como los mensajes ACK/NACK, en sistemas de múltiples portadoras que pueden utilizar una o más portadoras de ancho de banda normal y una o más portadoras de ancho de banda flexible y/o sistemas que pueden usar múltiples portadoras diferentes de ancho de banda flexible.
[0008] Los procedimientos para la alineación de señalización pueden ser particularmente útiles en una red de acceso a paquetes de enlace descendente de alta velocidad (HSDPA) de múltiples portadoras que utiliza un canal compartido de enlace descendente de alta velocidad de servicio principal (célula HS-DSCH) con una velocidad de chip normal, como 3,84 Mcps (por ejemplo, N = 1) y una(s) célula(s) HS-DSCH de servicio secundarias que pueden usar una velocidad de chip dilatada en el tiempo = 3,84/2 Mcps (por ejemplo, N = 2) o 3,84/4 Mcps (por ejemplo, N = 4) o viceversa. Los procedimientos y sistemas proporcionados pueden tener en cuenta el hecho de que solo la célula HS-DSCH de servicio principal puede transmitir mensajes de retroalimentación, como mensajes ACK/NACK, en el enlace ascendente para todas las portadoras a través de un canal de control físico dedicado de alta velocidad (HS-DPCCH) de la célula de servicio principal para garantizar una alineación de señalización adecuada,
[0009] Las portadoras de ancho de banda flexible para sistemas de comunicación inalámbrica pueden usar partes de espectro que puede no ser lo suficientemente grande como para adaptarse a una forma de onda normal utilizando formas de onda de ancho de banda flexible. Se puede generar un sistema de ancho de banda flexible que utiliza una portadora de ancho de banda flexible con respecto a un sistema de ancho de banda normal dilatando o reduciendo el tiempo o la velocidad de chip del sistema de ancho de banda flexible con respecto al sistema de ancho de banda normal. Algunos modos de realización pueden aumentar el ancho de banda de una forma de onda al expandir o ampliar el tiempo o la velocidad de chip del sistema de ancho de banda flexible.
[0010] En los sistemas de múltiples portadoras que pueden usar uno o más de estas portadoras de ancho de banda flexible, la desalineación de señalización de retroalimentación, por ejemplo la señalización de ACK/NACK, entre múltiples portadoras puede causar diversos problemas, incluyendo la recepción incompleta de retroalimentación de señalización que puede entonces requerir la retransmisión. A continuación, la retransmisión puede requerir el uso de otros recursos del sistema de múltiples portadoras (como el ancho de banda), un aumento en el consumo de energía para recibir señalización de retroalimentación o retransmisión de señalización de retroalimentación, o un mayor uso de recursos de tiempo, como requerir el uso de más subtramas para la transmisión y recepción para señalización de retroalimentación, etc. Estos problemas pueden abordarse ajustando la temporización para una o más subtramas que transportan mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan mensajes de retroalimentación para la primera célula, particularmente donde la primera la célula y/o la segunda célula incluyen al menos una portadora de ancho de banda flexible.
[0011] Los procedimientos y sistemas para señalizar la alineación en un sistema de múltiples portadoras que utiliza una o más portadoras de ancho de banda flexible pueden incluir la identificación de la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una primera célula, como mensajes ACK/NACK. La temporización de comunicación para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una segunda célula puede ajustarse para alinearse con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. La alineación de señalización puede ser particularmente útil cuando al menos la primera célula o la segunda célula incluyen al menos una portadora de ancho de banda flexible.
[0012] El ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula puede reducir un retardo para el uno o más mensajes de retroalimentación para la segunda célula en relación con una célula portadora independiente. El ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula puede incluir/requerir un aumento en la capacidad de un recurso (por ejemplo, retardo de tiempo de transmisión) utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula, cuando un ancho de banda de la segunda célula es mayor que un ancho de banda flexible de la primera célula. En algunos casos, el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula puede incluir/requerir una reducción en la capacidad de un recurso (por ejemplo, retardo de tiempo de transmisión) utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda flexible de la segunda célula es menor que un ancho de banda de la primera célula.
[0013] En algunos modos de realización, la primera célula puede incluir una portadora de ancho de banda normal y la segunda célula puede incluir una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible. En otros modos de realización, la primera célula puede incluir una portadora de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. En algunos casos, el ancho de banda flexible de la primera célula es mayor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0014] Los procedimientos para la alineación de señalización también se pueden implementar de forma beneficiosa cuando la primera célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una portadora de ancho de banda normal. En algunos casos, la primera célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. El ancho de banda flexible de la primera célula puede ser menor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0015] En aún otros casos, los procedimientos descritos pueden implementarse donde la primera célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 1 y la segunda célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 2 o 4. En algunos casos, la primera célula puede incluir un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4 y la segunda célula puede incluir un factor de escalado de ancho de banda igual a 1.
[0016] Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar para diversos sistemas de comunicación inalámbrica tales como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-Fd MA, de igual a igual y otros sistemas. Los términos "sistema" y "red" a menudo se usan de manera intercambiable. Un sistema de CDMA puede implementar una tecnología de radio tal como CDMA2000, el acceso de radio terrestre universal (UTRA), etc. CDMA2000 abarca los estándares IS-2000, IS-95 e IS-856. Las Versiones 0 y A del estándar IS-2000 se denominan comúnmente CDMA2000 IX, IX, etc. El estándar IS-856 (TIA-856) se denomina comúnmente CDMA2000 1xEV-DO, Datos en Paquetes de Alta Velocidad (HRPD), etc. UTRA incluye el CDMA de banda ancha (WCDMA) y otras variantes del CDmA. Un sistema de TDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el sistema global para comunicaciones móviles (GSM). Un sistema OFDMA u OFDM puede implementar una tecnología de radio tal como la banda ancha ultramóvil (UMB), UTRA evolucionado (E-UTRA), IEEE 802,11 (Wi-Fi), IEEE 802,16 (WiMAX), IEEE 802,20, Flash-OFDM, etc. UTRA y E-UTRA forman parte del sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS). Algunos sistemas pueden usar el acceso a paquetes de alta velocidad (HSPA). La evolución a largo plazo (LTE) y la LTE avanzada (LTE-A) de 3GPP son versiones nuevas de UMTS que usan E-UTRA. UTRA, E-UTRA, uMtS, LTE, LTE-A y GSM se describen en documentos de una organización llamada "Proyecto de Colaboración de Tercera Generación" (3GPP). Las tecnologías CDMA2000 y UMB se describen en documentos de una organización llamada "Proyecto de Colaboración de Tercera Generación 2" (3GPP2). Las técnicas descritas en el presente documento se pueden usar para los sistemas y tecnologías de radio mencionados anteriormente, así como otros sistemas y tecnologías de radio.
[0017] Diversos modos de realización pueden omitir, sustituir o añadir diversos procedimientos o componentes según convenga. Por ejemplo, los procedimientos descritos se pueden realizar en un orden diferente al descrito, y se pueden añadir, omitir o combinar diversos pasos. Además, los rasgos característicos descritos con respecto a determinados modos de realización se pueden combinar en otros modos de realización.
[0018] Con referencia primero a la FIG. 1, un diagrama de bloques ilustra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica 100, de acuerdo con varios modos de realización. El sistema 100 incluye estaciones base 105, equipo de usuario 115, un controlador de estación base 120 y una red central 130 (el controlador 120 puede integrarse en la red central 130 en algunos modos de realización; en algunos modos de realización, el controlador 120 puede integrarse en las estaciones base 105). El sistema 100 puede soportar el funcionamiento en múltiples portadoras (señales de onda de diferentes frecuencias). Los transmisores de múltiples portadoras pueden transmitir señales moduladas simultáneamente en las múltiples portadoras. Cada señal modulada puede ser una señal de acceso múltiple por división de código (CDMA), señal de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), señal de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), señal FDMA ortogonal (OFDMA), señal fDmA de portadora única (SC-FDMA), etc. Cada señal modulada puede enviarse en una portadora diferente y puede transportar información de control (por ejemplo, señales piloto), información general, datos, etc. El sistema 100 puede ser una red LTE de múltiples portadoras capaz de asignar eficientemente recursos de red.
[0019] El equipo de usuario 115 puede ser cualquier tipo de estación móvil, equipo de usuario, terminal de acceso, unidad de abonado, o equipo de usuario. El equipo de usuario 115 puede incluir teléfonos celulares y dispositivos de comunicaciones inalámbricas, pero también puede incluir asistentes digitales personales (PDA), teléfonos inteligentes, otros dispositivos de mano, netbooks, ordenadores portátiles, etc. Por lo tanto, el término equipo de usuario debe interpretarse ampliamente en lo sucesivo, incluyendo las reivindicaciones, para incluir cualquier tipo de dispositivo de comunicaciones inalámbricas o móviles.
[0020] A lo largo de toda esta aplicación, algunos equipos de usuario pueden denominarse equipos de usuario con capacidad de ancho de banda flexible, equipos de usuario compatibles con ancho de banda flexible y/o equipos de usuario con ancho de banda flexible. Esto en general puede significar que el equipo del usuario es flexible capaz o compatible. En general, estos dispositivos también pueden tener una funcionalidad normal con respecto a una o más tecnologías de acceso de radio (RAT) normales. El uso del término flexible significando flexible capaz o flexible compatible puede ser en general aplicable a otros aspectos del sistema 100, como para el controlador 120 y/o las estaciones base 105, o una red de acceso de radio.
[0021] Las estaciones base 105 se pueden comunicar de forma inalámbrica con los equipos de usuario 115 a través de una antena de estación base. Las estaciones base 105 pueden estar configuradas para comunicarse con los equipos de usuario 115 bajo el control del controlador 120 a través de múltiples portadoras. Cada uno de los sitios de la estación base 105 puede proporcionar cobertura de comunicación para un área geográfica respectiva. En algunos modos de realización, las estaciones base 105 pueden denominarse NodoB, eNodoB, NodoB local y/o eNodoB local. El área de cobertura para cada estación base 105 aquí se identifica aquí como 110-a, 110-b o 110-c. El área de cobertura para una estación base puede dividirse en sectores (no mostrados, pero que constituyen únicamente una parte del área de cobertura). El sistema 100 puede incluir unas estaciones base 105 de diferentes tipos (por ejemplo, macro, micro, femto y/o picoestaciones base).
[0022] Los diferentes aspectos del sistema 100, como el equipo de usuario 115, las estaciones base 105, la red central 130, y/o el controlador 120 pueden estar configurados para usar anchos de banda y formas de onda flexibles de acuerdo con diversos modos de realización. El sistema 100, por ejemplo, muestra transmisiones 125 entre equipos de usuario 115 y estaciones base 105. Las transmisiones 125 pueden incluir transmisión de enlace ascendente y/o enlace inverso, desde un equipo de usuario 115 a una estación base 105, y/o transmisiones de enlace descendente y/o enlace directo, desde una estación base 105 a un equipo de usuario 115. Las transmisiones 125 pueden incluir formas de onda flexibles/escalables y/o normales. Las formas de onda normales también pueden denominarse formas de onda heredadas y/o normales.
[0023] Los diferentes aspectos del sistema 100, como el equipo de usuario 115, las estaciones base 105, la red central 130, y/o el controlador 120 pueden estar configurados para usar anchos de banda y formas de onda flexibles de acuerdo con diversos modos de realización. Por ejemplo, diferentes aspectos del sistema 100 pueden usar partes de espectro que pueden no ser lo suficientemente grandes como para adaptarse a una forma de onda normal. Los dispositivos tales como el equipo de usuario 115, las estaciones base 105, la red central 130 y/o el controlador 120 pueden configurarse para adaptar las velocidades de chip, el factor de expansión y/o los factores de escalado para generar y/o usar un ancho de banda y/o formas de onda flexibles. Algunos aspectos del sistema 100 pueden formar un subsistema flexible (como ciertos equipos de usuario 115 y/o estaciones base 105) que pueden generarse con respecto a un subsistema normal (que puede implementarse usando otro equipo de usuario 115 y/o estaciones base 105) a través de la dilatación o reducción del tiempo del subsistema flexible con respecto al tiempo del subsistema normal.
[0024] En algunos modos de realización, diferentes aspectos del sistema 100, como el equipo de usuario 115, las estaciones base 105, la red central 130, y/o el controlador 120 pueden estar configurados para identificar la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación, como mensajes ACK/NACK, para una primera célula. Se pueden configurar diferentes aspectos del sistema 100, tales como el equipo de usuario 115, las estaciones base 105, la red central 130 y/o el controlador 120 para ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una o más portadoras de ancho de banda flexible.
[0025] La FIG. 2A muestra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica 200-a con una estación base 105-a y un equipo de usuario 115-a de acuerdo con diversos modos de realización, donde una forma de onda de ancho de banda flexible 210-a encaja en una parte de espectro no lo suficientemente amplia como para ajustarse a una forma de onda normal 220-a. El sistema 200-a puede ser un ejemplo del sistema 100 de la FIG. 1. En algunos modos de realización, la forma de onda de ancho de banda flexible 210-a puede superponerse con la forma de onda normal 220-a que puede transmitir la base 105-a y/o el equipo de usuario 115-a. En algunos casos, la forma de onda normal 220-a puede superponerse completamente con la forma de onda de ancho de banda flexible 210-a. algunos modos de realización también pueden usar múltiples formas de onda de ancho de banda flexible 210. En algunos modos de realización, otra estación base y/o equipo de usuario (no mostrado) puede transmitir la forma de onda normal 220-a y/o la forma de onda de ancho de banda flexible 210-a.
[0026] La FIG. 2B muestra un ejemplo de un sistema de comunicación inalámbrica 200-b con una estación base 105-b y un equipo de usuario 115-b, donde una forma de onda de ancho de banda flexible 210-b encaja en una parte del espectro cerca de un borde de una banda, que puede ser una banda de protección, donde la forma de onda normal 220-b puede no encajar. El sistema 200-b puede ser un ejemplo del sistema 100 de la FIG. 1. El equipo de usuario 115-a/115-b y/o las estaciones base 105-a/105-b pueden configurarse para ajustar dinámicamente el ancho de banda de las formas de onda de ancho de banda flexible 210-a/210-b de acuerdo con diversos modos de realización.
[0027] En algunos modos de realización, los diferentes aspectos de los sistemas 200-a y/o 200-b, tales como el equipo de usuario 115-b y/o 115-b y/o las estaciones base 105-a y/o 105-b puede configurarse para identificar la temporización de una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación, por ejemplo, mensajes ACK/NACK, para una primera célula. Se pueden configurar diferentes aspectos de los sistemas 200-a y/o 200-b, como el equipo de usuario 115-a y/o 115-b y las estaciones base 105-a y/o 105-b para ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible.
[0028] En general, una primera forma de onda o ancho de banda de portadora y una segunda forma de onda o ancho de banda de portadora pueden superponerse parcialmente cuando se superponen por al menos 1 %, 2 %, y/o 5 %. En algunos modos de realización, puede producirse una superposición parcial cuando la superposición es al menos del 10 %. En algunos modos de realización, la superposición parcial puede ser inferior al 99 %, 98 % y/o 95 %. En algunos modos de realización, la superposición puede ser inferior a un 90 %. En algunos casos, una forma de onda de ancho de banda o ancho de banda de portadora flexible puede estar contenida completamente dentro de otra forma de onda o ancho de banda de portadora. Esta superposición aún puede reflejar una superposición parcial, ya que las dos formas de onda o los anchos de banda de la portadora no coinciden completamente. En general, la superposición parcial puede significar que las dos o más formas de onda o anchos de banda de portadora no coinciden completamente (es decir, los anchos de banda de la portadora no son los mismos).
[0029] Algunos modos de realización pueden usar diferentes definiciones de superposición basándose en la densidad espectral de potencia (PSD). Por ejemplo, una definición de superposición basada en PSD se muestra en la siguiente ecuación de superposición para una primera portadora:
C PSDlíf)>PSD2(ñ
superposición = 100 % roW )*roW )
En esta ecuación, PSDi(f) es la PSD para una primera forma de onda o ancho de banda de portadora y PSÜ2(f) es la PSD para una segunda forma de onda o ancho de banda de portadora. Cuando las dos formas de onda o los anchos de banda de la portadora coinciden, la ecuación de superposición puede ser igual al 100 %. Cuando la primera forma de onda o el ancho de banda de portadora y la segunda forma de onda o el ancho de banda de portadora se superponen al menos parcialmente, entonces la ecuación de superposición puede no ser igual al 100 %. Por ejemplo, la ecuación de superposición puede dar como resultado una superposición parcial mayor o igual al 1 %, 2%, 5 % y/o 10 % en algunos modos de realización. La ecuación de superposición puede dar como resultado una superposición parcial de menos o igual al 99 %, 98 %, 95 % y/o 90 % en algunos modos de realización. Se puede notar que en el caso en que la primera forma de onda o el ancho de banda de portadora es una forma de onda normal o ancho de banda de portadora y la segunda forma de onda o una forma de onda de la portadora es una forma de onda de ancho de banda flexible o un ancho de banda de portadora que está contenido dentro del ancho de banda normal o ancho de banda de portadora; entonces la ecuación de superposición puede representar la relación del ancho de banda flexible en comparación con el ancho de banda normal, escrito como un porcentaje. Además, la ecuación de superposición puede depender de la perspectiva del ancho de banda de portadora con la que se formula la ecuación de superposición. Algunos modos de realización pueden usar otras definiciones de superposición. En algunos casos, se puede definir otra superposición usando una operación de raíz cuadrada como la siguiente:
superposición = 100
Figure imgf000007_0001
Otros modos de realización pueden usar otras ecuaciones de superposición que pueden explicar múltiples portadoras superpuestas.
[0030] La FIG. 3 muestra un sistema de comunicación inalámbrica 300 con una estación base 105-c y un equipo de usuario 115-c de acuerdo con diversos modos de realización. Se pueden configurar diferentes aspectos del sistema 300, tales como el equipo de usuario 115-c y/o las estaciones base 105-c, para la alineación de señalización en el sistema 300 que puede usar múltiples portadoras que incluyen una o más portadoras de ancho de banda flexible.
[0031] Las transmisiones 305-a y/o 305-b entre el equipo de usuario 115-c y la estación base 105-a pueden usar formas de onda de ancho de banda normales y/o flexibles que pueden generarse para ocupar menos (o más) ancho de banda que un forma de onda normal. Por ejemplo, en un borde de banda, puede que no haya suficiente espectro disponible para colocar una forma de onda normal. Para una forma de onda de ancho de banda flexible, a medida que el tiempo se dilata, la frecuencia ocupada por una forma de onda se reduce, lo cual hace posible adaptar una forma de onda de ancho de banda flexible al espectro que puede no ser lo suficientemente amplio como para adaptarse a una forma de onda normal. En algunos modos de realización, la forma de onda de ancho de banda flexible se puede escalar usando un factor de escalado N con respecto a una forma de onda normal. El factor de escalado N puede tomar numerosos valores diferentes que incluyen, entre otros, valores enteros como 1,2, 3, 4, 8, etc. N, sin embargo, no tiene que ser un número entero. En algunos casos, las transmisiones 305-a pueden ser con respecto a una célula de servicio principal y la transmisión 305-b puede ser con respecto a una célula de servicio secundaria.
[0032] Diferentes aspectos de sistema 300, como el equipo de usuario 115-c y/o las estaciones base 105-c, puede configurarse para identificar la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación, por ejemplo, mensajes ACK/NACK, para una primera célula, como una célula de servicio principal. El equipo de usuario 115-c y/o las estaciones base 105-c pueden ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una segunda célula, que puede ser una célula de servicio secundaria, para alinearse con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible o escalable.
[0033] En algunos modos de realización, el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula reduce un retardo para el uno o más mensajes de retroalimentación para la segunda célula con respecto a una célula portadora independiente. En algunos modos de realización, ajustar el tiempo para la una o más subtramas para la segunda célula incluye y/o puede requerir un aumento en la capacidad de un recurso utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda de la segunda célula es mayor que el ancho de banda flexible de la primera célula. En algunos modos de realización, ajustar la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula puede incluir y/o puede requerir una reducción en la capacidad de un recurso utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda flexible o escalable de la segunda célula es menor que el ancho de banda de la primera célula.
[0034] En algunos modos de realización, la transmisión 305-A puede incluir una portadora de ancho de banda normal y la transmisión 305-b puede incluir una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible o escalable. En algunos modos de realización, la transmisión 305-a puede incluir una portadora de ancho de banda flexible y la transmisión 305-b puede incluir una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula.
[0035] En algunos modos de realización, la transmisión 305-A incluye una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible y la transmisión 305-b incluye una portadora de ancho de banda normal. En algunos modos de realización, la transmisión 305-a incluye una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible y la transmisión 305-b incluye una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula.
[0036] En algunos modos de realización, la transmisión 305-A incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 1 y la transmisión 305-b incluye un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4. En otros modos de realización, la transmisión 305-a incluye un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4 y la transmisión 305-b incluye un factor de escalado de ancho de banda igual a 1.
[0037] Por ejemplo, el sistema 300 puede ser un ejemplo de una red de acceso a paquetes de enlace descendente de alta velocidad (HSDPA) de múltiples portadoras que puede usar un canal compartido de enlace descendente de alta velocidad de servicio principal (célula HS-DSCH) con una velocidad de chip normal, tal como 3,84 Mcps (por ejemplo, N = 1) y una(s) célula(s) HS-DSCH de servicio secundarias que pueden utilizar una velocidad de chip dilatada en el tiempo = 3,84/2 Mcps (por ejemplo, N = 2) o 3,84/4 Mcps (por ejemplo, N = 4) o viceversa. Los procedimientos y sistemas descritos en el presente documento pueden tener en cuenta el hecho de que solo la célula HS-DSCH de servicio principal puede transmitir mensajes de retroalimentación en el enlace ascendente para todas las portadoras a través de un canal de control físico dedicado de alta velocidad (HS-DPCCH) de la célula de servicio principal para asegurar la alineación de señalización adecuada.
[0038] Algunos modos de realización pueden usar terminología adicional. Se puede usar una nueva unidad D. La unidad D está dilatada. La unidad no tiene unidades y tiene el valor de N. Se puede hablar sobre el tiempo en el sistema flexible en términos de "tiempo dilatado". Por ejemplo, una ranura de digamos 10 ms en tiempo normal puede representarse como 10 Dms en tiempo flexible (nota: incluso en tiempo normal, esto será válido ya que N = 1 en tiempo normal: D tiene un valor de 1, entonces 10 Dms = 10 ms). En la escala de tiempo, uno puede reemplazar la mayoría de los "segundos" con "segundos dilatados". La frecuencia de la nota en hercios es 1/s.
[0039] Como se analizó anteriormente, un ancho de banda flexible o forma de onda de ancho de banda escalable puede ser una forma de onda que ocupa menos ancho de banda que una forma de onda normal. Por lo tanto, en un sistema de ancho de banda flexible, el mismo número de símbolos y bits puede transmitirse durante una mayor duración en comparación con el sistema de ancho de banda normal. Esto puede provocar un estiramiento del tiempo, por lo que la duración del intervalo, la duración de la trama, etc., puede aumentar en un factor de escalado N. El factor de escalado N puede representar la relación del ancho de banda normal al ancho de banda flexible (BW). Por lo tanto, la velocidad de datos en un sistema de ancho de banda flexible puede ser igual (Velocidad normal * 1/N), y el retardo puede ser igual (Retardo normal * N). En general, un canal de sistemas flexibles BW = canal BW de sistemas normales/N. El retardo * BW puede permanecer sin cambios. Además, en algunos modos de realización, una forma de onda de ancho de banda flexible puede ser una forma de onda que ocupa más ancho de banda que una forma de onda normal. El factor de escalado N también puede denominarse factor de escalado de ancho de banda.
[0040] A lo largo de esta memoria descriptiva, el término normal del sistema, subsistema, y/o forma de onda puede utilizarse para referirse a los sistemas, subsistemas y/o formas de onda que implican modos de realización que pueden usar un factor de escalado que puede ser igual a uno (por ejemplo, N = 1) o una velocidad de chip normal o estándar. Estos sistemas, subsistemas y/o formas de onda normales también pueden denominarse sistemas, subsistemas y/o formas de onda estándar y/o heredados. Además, se pueden usar sistemas, subsistemas y/o formas de onda flexibles para referirse a sistemas, subsistemas y/o formas de onda que involucran modos de realización que pueden utilizar un factor de escalado que puede no ser igual a uno (por ejemplo, N = 2, 4, 8, 1/2, 1/4, etc.). Para N> 1, o si se reduce la velocidad de un chip, el ancho de banda de una forma de onda puede reducirse. Algunos modos de realización pueden usar factores de escalado o velocidades de chip que aumentan el ancho de banda. Por ejemplo, si N <1, o si se incrementa la velocidad del chip, entonces una forma de onda puede expandirse para cubrir un ancho de banda mayor que una forma de onda normal. Algunos modos de realización pueden usar un divisor de velocidad de chip (Dcr) para cambiar la velocidad de chip en algunos modos de realización. Los sistemas, subsistemas y/o formas de onda flexibles también pueden denominarse sistemas, subsistemas y/o formas de onda escalables en algunos casos. Los sistemas, subsistemas y/o formas de onda flexibles también pueden denominarse sistemas fraccionados, subsistemas y/o formas de onda en algunos casos. Los sistemas fraccionados, subsistemas y/o formas de onda pueden o no cambiar el ancho de banda, por ejemplo. Un sistema, subsistema o forma de onda fraccionario puede ser flexible porque puede ofrecer más posibilidades que un sistema, subsistema o forma de onda normal o estándar (por ejemplo, sistema N = 1). Además, el uso del término flexible también puede usarse para significar ancho de banda flexible capaz.
[0041] Volviendo a continuación a las FIGS. 4A-4F, los diagramas de temporización de trama ilustran múltiples configuraciones 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d y 400-e (denominadas colectivamente configuraciones 400) que incluyen la funcionalidad de alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. Las configuraciones 400 pueden ser ejemplos de alineación de señalización implementada por varias entidades inalámbricas, que incluyen la totalidad o parte de: las estaciones base 105 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B y la FIG. 3; el equipo de usuario 115 de la FIG.
1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, la FIG. 3; y/o el controlador 120/red central 130 de la FIG. 1. Los aspectos comunes entre las FIGS. 4A-4F se describirán en general, y los detalles de cada FIG. se describirán a continuación por separado.
[0042] En algunos modos de realización, las configuraciones 400 puede implementarse en un sistema de comunicación inalámbrica que usa acceso a paquetes de enlace descendente de alta velocidad (HSDPA). Una célula de servicio principal 405, como un canal compartido de enlace descendente de alta velocidad (HS-DSCH), puede tener un factor de escalado de N = 1. Una célula de servicio secundaria 415, que también puede ser una célula HS-DSCH, puede tener un factor de escalado de N = 2 o N = 4. A la inversa, en algunos modos de realización, la célula de servicio principal 405 puede tener un factor de escalado de N = 2 o N = 4, y la célula de servicio secundaria 415 puede tener un factor de escalado de N = 1.
[0043] En algunos modos de realización, la célula de servicio principal 405 puede incluir múltiples canales, tal como un canal piloto común principal (P-CPICH) 406, un canal físico de control común principal (P-CCPCH) 407, un canal físico dedicado (DPCH) 408, un canal de control dedicado de enlace ascendente/canal de datos físicos dedicados (UL-DPCCH/DPDCH) 409, un canal de control compartido de alta velocidad (HS-SCCH) 411, un canal compartido de enlace descendente físico de alta velocidad (HS-PDSCH) 412, y/o un canal de control físico dedicado de alta velocidad de enlace ascendente (HS-DPCCH1) 413. El HS-DPCCH1 413 puede transportar información de retroalimentación, incluidos mensajes de retroalimentación tales como mensajes ACK/NACK para la célula de servicio principal 405 y/o para la célula de servicio secundaria 415. En algunos modos de realización, e1HS-DPCCH1413 puede transportar información de retroalimentación para el HS-PDSCH 412 y/o para un HS-PDSCH 418 asociado con la célula secundaria 415. Algunos de estos canales pueden representarse a través de subtramas. Por ejemplo, HS-SCCH 411, HS-PDSCH 412 y HS-DPCCH1413 pueden transmitir subtramas del # 0 al # 4, etc. Dependiendo de la configuración, las relaciones de temporización de estos diferentes canales pueden variar, como se describirá abajo.
[0044] En algunos modos de realización, la célula de servicio secundaria 415 también puede incluir múltiples canales, tales como un P-CPICH 416, un HS-SCCH 417, y/o un HS-PDSCH 418. La célula secundaria también puede incluir un HS-DPCCH2419 que puede usarse para transportar información de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415, tal como para HS-PDSCh 418. En algunos modos de realización, el mensaje de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415 se transmite a la célula de servicio principal 405 para la transmisión, pero puede retardarse debido a las diferencias de escala de tiempo entre las células. En algunos modos de realización, la información de retroalimentación para HS-PDSCH 418 puede enviarse en el HS-DPCCH1 413. Algunos de estos canales pueden representarse a través de subtramas. Por ejemplo, HS-SCCH 417, HS-PDSCH 418 y HS-DPCCH2 419 pueden tener subtramas del # 0 al # 4, etc. Dependiendo de la configuración, las relaciones de temporización de estos diferentes canales pueden variar, como se describirá abajo.
[0045] En algunos modos de realización, diferentes tramas de radio pueden ser transmitidas sobre P-CCPCH 407, por ejemplo una primera trama de radio 420, por ejemplo módulo SFN 2, igual a 0, y una segunda trama de radio 425, por ejemplo módulo SFN 2, igual a 1. Una trama sobre un enésimo DPCH 408 puede comenzar a transmitir después de un retardo de tiempo de inicio tDPCH, n, en relación con el P-CCPCH 407 y el P-CPICH 406. Una trama en el UL-DPCCH/DPDCH 409 puede comenzar un tiempo hasta 430 después de que la enésima subtrama DPCH 408 comience a transmitir. En algunos modos de realización, una subtrama en el HS-PDSCH 412 puede comenzar a transmitir un tiempo 435 después de una subtrama en el HS-SCCH 411.
[0046] En algunos modos de realización, una subtrama en el HS-DPCCH1 413 puede ser transmitida una vez 440 después de una subtrama en el HS-PDSCH 412. En algunos casos, este retardo puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama #1.
[0047] En algunos modos de realización, una subtrama en el HS-PDSCH 418 puede transmitirse una vez 445 después de una subtrama en el HS-SCCH 417. En algunos casos, este retardo puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama #0.
[0048] En algunos modos de realización, debido a que la célula de servicio principal 405 y la célula de servicio secundaria 415 tienen diferentes factores de escalado, los tiempos de inicio de las subtramas respectivas sobre diversos canales pueden estar desalineados. Por ejemplo, los tiempos de inicio de las subtramas en e1HS-PDSCH 412 de la célula de servicio principal 405 pueden estar desplazados de los tiempos de inicio de las subtramas en el HS-PDSCH 418 de la célula de servicio secundaria 415. Esto puede hacer que los mensajes de retroalimentación en la célula de servicio secundaria 415 HS-DPCCH2 419 se compensen con un desplazamiento 450 respecto a los mensajes de retroalimentación en la célula de servicio principal 405 HS-DPCCH1 413. En algunos modos de realización, el mensaje de retroalimentación que normalmente se enviaría a través de HS-DPCCH2419 puede enviarse a través de HS-DPCCH1413, ya que la célula de servicio secundaria 415 puede no tener un HS-DPCCH. En las FIGS.
4A-4F, HS-DPCCHi 413 está asignado adyacente a HS-DPCCH2 419 para mostrar más acertadamente el desplazamiento de tiempo 450, que es el resultado de la dilatación del tiempo de al menos una de las células de servicio principales y secundarias 405 y 415 causando el tiempo de retardo 440 entre el comienzo de la subtrama #1 del HS-PDSCH 412 y el comienzo de la subtrama 0 del HS-DPCCH1413 para diferir de un tiempo de retardo 455 entre el comienzo de la subtrama #1 del HS-PDSCH 418 y el comienzo de la subtrama 0 de1HS-DPCCH2419.
[0049] En particular, la FIG. 4A muestra una configuración 400, donde para la célula de servicio principal 405, N = 1, y para la célula de servicio secundaria 415, N = 2. Para la célula de servicio principal 405, el retardo de inicio a 430 para el inicio de una trama en el UL DPCCH/DPDCH 409 después de un tiempo de inicio de una trama de un enésimo DPCH 408 puede ser igual a 1024 chips o 266,67 ps. Una subtrama en el HS-PDSCH 412 puede comenzar a transmitir un tiempo 435 después de una subtrama en el HS-SCCH 411, por ejemplo 2 ranuras, que pueden ser equivalentes a 1,33 ms. En algunos modos de realización, una subtrama en el HS-DPCCH 413 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-PDSCH 412. En algunos casos, este retardo 440 puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama #1 y puede estar en el rango de 7,5 ranuras más 0 a 255 chips, o para N = 1, 5,0 ms más 0 a 66,4 ps. Una subtrama en el HS-PDSCH 418 puede transmitirse después de una subtrama en e1HS-SCCH 417. En algunos casos, este retardo 445 puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama # 0 y puede ser igual a 2 ranuras dilatadas, o para una célula N = 2, 2,67 ms.
[0050] En algunos modos de realización, el tiempo 455 para la célula de servicio secundaria 415 puede ser 7,5 ranuras dilatadas (0 a 255) chips dilatados, o 10,0 ms (0 a 132,8) ps. Como esto es diferente de un tiempo correspondiente 440 para la célula de servicio principal entre el comienzo de la subtrama # 1 de1HS-PDSCH 412 y el comienzo de la subtrama 0 del HS-DPCCH1413, puede existir un retardo 450 entre HS-DPCCH1413 y el potencia1HS-DPCCH2419. Por ejemplo, el retardo 450 puede ser igual a 0,5 ranuras o 0,33 ms. Al identificar y tener en cuenta este desplazamiento entre las células principales y de servicio 405 y 415, y ajustando un tiempo de inicio para la célula de servicio secundaria 415 basándose en el desplazamiento 450, la señalización de retroalimentación de las células principal y de servicio secundaria 405 y 415 puede alinearse. Por ejemplo, en algunos casos, esto puede incluir iniciar la transmisión de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415 0,33 ms antes de lo que sería de otro modo, es decir, eliminar el retardo 450 entre las células de servicio principal y secundaria 405 y 415.
[0051] En algunos modos de realización, el número máximo de células de servicio secundarias N = 2 células HS-DSCH 415 con un N = 1 HS-DPCCH1413 es 3, por ejemplo, si 4 de ACK/NACK se configuran en e1HS-DPCCH1413.
[0052] Volviendo a continuación a la FIG. 4B, un diagrama de tiempos ilustra una configuración 400-a, donde para la célula de servicio principal 405-a, N = 1, y para la célula de servicio secundaria 415-a, N = 4. Para la célula de servicio principal 405-a, el retardo de inicio a 430-a para el inicio de una trama en el UL DPCCH/DPDCH 409 después de un tiempo de inicio de una trama de un enésimo DPCH 408 puede ser igual a 1024 chips o 266,67 ps. Una subtrama en el HS-PDSCH 412 puede comenzar a transmitir un tiempo 435-a después de una subtrama en e1HS-SCCH 411, por ejemplo 2 ranuras, que pueden ser equivalentes a 1,33 ms. En algunos modos de realización, una subtrama en e1HS-DPCCH 413 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-PDSCH 412. En algunos casos, este retardo 440-a puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 1 y puede estar en el rango de 7,5 ranuras más 0 a 255 chips, o para N = 1, 5,0 ms más 0 a 66,4 ps. Una subtrama en el HS-SCCH 417 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-PDSCH 418. En algunos casos, este retardo 445-a puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 0 y puede ser igual a 2 ranuras dilatadas, o para una célula N = 2, 5,33 ms.
[0053] En algunos modos de realización, un tiempo de 455-a para la célula de servicio secundaria 415-a puede ser de 7,5 ranuras dilatadas (0 a 255) chips dilatados, o 20,0 ms (0 a 265,6) ps. Dado que esto es diferente del tiempo correspondiente 440-a para la célula de servicio principal 405-a entre el comienzo de la subtrama 1 de1HS-PDSCh 412 y el comienzo de la subtrama 0 del HS-DPCCH1413, puede existir un retardo 450-a entre HS-DPCCH1413 y el potencial HS-DPCCH2419. Por ejemplo, el retardo 450-a puede ser igual a 1.5 ranuras o 1,0 ms. Al tener en cuenta este desplazamiento entre las células principal y de servicio 405-a y 415-a, y ajustando un tiempo de inicio para la célula de servicio secundaria 415-a basándose en el desplazamiento 450-a, la señalización de retroalimentación de las células de servicio principal y secundaria 405-a y 415-a puede estar alineada. Por ejemplo, en algunos casos, esto puede incluir iniciar la transmisión de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415-a 1,0 ms antes de lo que sería de otro modo, es decir, eliminar el retardo 450 entre las células de servicio principal y secundaria 405 y 415.
[0054] En algunos modos de realización, el número máximo de células de servicio secundarias N=4 HS-DSCH 415-a con una N=1 HS-DPCCH1413 es 3, por ejemplo, si 4 de ACK/NACK se configuran en e1HS-DPCCH1413.
[0055] Volviendo a continuación a la FIG. 4C, un diagrama de tiempos ilustra una configuración 400-b, donde para la célula de servicio principal 405-b, N = 2, y para la célula de servicio secundaria 415-b, N = 1. Para la célula de servicio principal 405-b, el retardo de inicio a 430-b para el inicio de una trama en el UL DPCCH/DPDCH 409 después de un tiempo de inicio de una trama de un enésimo DPCH 408 puede ser igual a 1024 chips dilatados, o 533,33 ps. Una subtrama en el HS-PDSCH 412 puede comenzar a transmitir un tiempo 435-b después de una subtrama en e1HS-SCCH 411, por ejemplo 2 ranuras dilatadas, que pueden ser equivalentes a 2,67 ms. En algunos modos de realización, una subtrama en el HS-DPCCH 413 puede transmitirse después de una subtrama en e1HS-PDSCH 412. En algunos casos, este retardo 440-b puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 1 y puede estar en el rango de 7,5 ranuras dilatadas (0 a 255) chips dilatados, o 10,0 ms (0 a 132,8) ps. Una subtrama en e1HS-PDSCH 418 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-SCCH 417. En algunos casos, este retardo 445-b puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 0 y puede ser igual a 2 ranuras, o para una célula N = 1, 1.33 ms.
[0056] En algunos modos de realización, un tiempo de 455-b de la célula de servicio secundaria 415-b, que puede representar un tiempo entre el final de un tiempo de transmisión para la subtrama 0 en e1HS-PDSCH 418 y el inicio de la subtrama 0 en el HS-DPCCH2419 potencial que puede transportar información de retroalimentación, puede ser 7.5 ranuras (0 a 255) chips, o 5,0 ms (0 a 66,4) ps. Dado que esto es diferente de un tiempo correspondiente 440-b de la célula de servicio principal 405-b entre el inicio de la subtrama 1 de1HS-PDSCH 412 y el comienzo de la subtrama 0 del HS-DPCCH1413, puede existir desalineación entre HS-DPCCH1413 y el potencia1HS-DPCCH2419. Por ejemplo, puede existir un tiempo 451 entre el final del tiempo 455-b y el inicio de la subtrama 0 en HS-DPCCH2 419. Esta vez 451 puede ser igual a 0,5 ranuras, o 0,33 ms. En algunos casos, un tiempo 452, que puede representar el tiempo que se hubiera tardado en enviar ACK/NACK para las subtramas 0 y 1 para la célula de servicio secundaria 415-b si la célula de servicio secundaria 415-b tenía un HS-DPCCH, como HS-DPCCH2419, puede ser 451 igual a 6 slots, o 4,0 ms. En algunos casos, el tiempo 452 puede explicar un retardo 453 entre una subtrama de1HS-DPCCH1 413 y dos subtramas del potencial HS-DPCCH2419, que puede ser igual a 0,5 intervalos, o 0,33 ms.
[0057] En algunos casos, teniendo en cuenta la falta de alineación entre las células principales y de servicio 405-b y 415-b, y el ajuste de un tiempo de inicio de la célula de servicio 415-b secundaria basándose en el retardo 453, la retroalimentación de señalización de las células de servicio principal y secundaria 405-b y 415-b pueden estar alineadas. Por ejemplo, después de identificar la relación de temporización entre las células de servicio principales y secundarias 405-b y 415-b, una subtrama 0 en HS-DPCCH1413 que transporta mensajes de retroalimentación para la subtrama 0 del HS-PDSCH 418 puede transmitirse a 8 ranuras, o 5,33 ms, después de la transmisión de la subtrama 0 del HS-PDSCH 418, o 7,5 ranuras (5,0 ms) después de la transmisión de la subtrama 0 de1HS-PDSCH 418. Si la célula de servicio secundaria 415-b tiene un HS-DPCCH real, que puede ser HS-DPCCH2419. En algunos casos, esto puede dar como resultado agregar un retardo de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415-b de 3.5 ranuras, o 2,33 ms para la primera subtrama (0) y un retardo de 0,5 ranuras, o 0,33 ms, para una segunda subtrama (1), cuando los mensajes de retroalimentación, por ejemplo, los mensajes ACK/NACK se agrupan en 2 mensajes por paquete
[0058] En algunos modos de realización, el número máximo de células de servicio secundarias N = 1 HS-DSCH 415-b con un N = 2 HS-DPCCH1413 es 1, por ejemplo, si 3 o 4 de ACK/NACK se configuran en e1HS -DPCH1413.
[0059] Volviendo a continuación a la FIG. 4D, un diagrama de tiempos ilustra una configuración 400-c, donde para la célula de servicio principal 405-c, N = 4, y para la célula de servicio secundaria 415-c, N = 1. Para la célula de servicio principal 405-c, el retardo de inicio a 430-c para el inicio de una trama en el UL DPCCH/DPDCH 409 después de un tiempo de inicio de una trama de un enésimo DPCH 408 puede ser igual a 1024 chips dilatados, o 1066,67 ps. Una subtrama en el HS-PDSCH 412 puede comenzar a transmitir un tiempo 435-c después de una subtrama en e1HS-SCCH 411, por ejemplo 2 ranuras dilatadas, que pueden ser equivalentes a 5,33 ms. En algunos modos de realización, una subtrama en el HS-DPCCH 413 puede transmitirse después de una subtrama en e1HS-PDSCH 412. En algunos casos, este retardo 440-c puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 1 y puede estar en el rango de 7,5 ranuras dilatadas (0 a 255) chips dilatados, o 20,0 ms (0 a 265,6) ps. Una subtrama en e1HS-PDSCH 418 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-SCCH 417. En algunos casos, este retardo 445-c puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 0 y puede ser igual a 2 ranuras, o para una célula N = 1, 1.33 ms.
[0060] En algunos modos de realización, un tiempo de 455-c para la célula de servicio secundaria 415-c, que puede representar un tiempo entre el final de un tiempo de transmisión para la subtrama 0 en e1HS-PDSCH 418 y el inicio de la subtrama 0 en el HS-DPCCH2419 potencial que puede transportar información de retroalimentación, puede ser 7.5 ranuras (0 a 255) chips, o 5,0 ms (0 a 66,4) ps. Dado que esto es diferente de un tiempo correspondiente 440-c para la célula de servicio principal 405-c entre el comienzo de la subtrama 1 de1HS-PDSCH 412 y el comienzo de la subtrama 0 del HS-DPCCH1 413, puede existir desalineación entre HS-DPCCH1413 y el potencia1HS-DPCCH2 419. Por ejemplo, puede existir un tiempo 451-a entre el final del tiempo 455-c y el inicio de la subtrama 0 en HS-DPCCH2419. Esta vez, 451-a puede ser igual a 1,5 ranuras, o 1,0 ms. En algunos casos, un tiempo 452-a, que puede representar el tiempo que se hubiera tardado en enviar ACK/NACK para las subtramas 0, 1, 2 y 3 para la célula de servicio secundaria 415-c si la célula de servicio secundaria 415-c tuviera un HS-DPCCH, como HS-DPCCH2419, puede ser igual a 12 slots, o 8,0 ms. En algunos casos, el tiempo 452-a puede explicar un retardo 453-a entre una subtrama del HS-DPCCH1413 y cuatro subtramas del potencial HS-DPCCH2419, que puede ser igual a 1,5 ranuras, o 1,0 ms.
[0061] En algunos casos, teniendo en cuenta la falta de alineación entre las células principales y de servicio 405-c y 415-c, y ajustando un tiempo de inicio para la célula de servicio secundaria 415-c basándose en el retardo 453-a, la señalización de retroalimentación de las células de servicio principal y secundaria 405-c y 415-c puede estar alineada. Por ejemplo, después de identificar la relación de temporización entre las células de servicio principal y secundaria 405-c y 415-c, una subtrama 0 en HS-DPCCH1413 que transporta mensajes de retroalimentación para la subtrama 0 del HS-PDSCH 418 puede transmitirse 9 ranuras, o 6,0 ms, después de la transmisión de la subtrama 0 de1HS-PDSCH 418, o 7,5 ranuras (5,0 ms) después de la transmisión de la subtrama 0 de1HS-PDSCH 418 si la célula de servicio secundaria 415-c tiene un HS- real DPCCH, que puede ser HS-DPCCH2419. En algunos casos, esto puede dar como resultado agregar un retardo de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415-c en 10,5 ranuras, o 7,0 ms para la primera subtrama (0), un retardo de 7,5 ranuras o 5,0 ms para una segunda subtrama (1), un retardo de 4,5 ranuras, o 3,0 ms para una tercera subtrama (2), y/o un retardo de 1,5 ranuras, o 1,0 ms para una cuarta subtrama (3), cuando se agrupan los mensajes de retroalimentación, por ejemplo, mensajes ACK/NACK en 4 mensajes por paquete.
[0062] En algunos modos de realización, el número máximo de células de servicio secundarias N = 1 HS-DSCH 415-c con dos N = 4 HS-DPCCH1413 es 2, por ejemplo, si 4 de ACK/NACK se configuran en e1HS-DPCCH2419.
[0063] Volviendo a continuación a la FIG. 4E, un diagrama de tiempo ilustra una configuración 400-d, que puede ser similar a la configuración 400-b, sin un avance de tiempo para el HS-PDCCH, donde para la célula de servicio principal 405-d, N = 2 y para la célula de servicio secundaria 415-d, N = 1. Para la célula de servicio principal 405-d, el retardo de inicio a 430-d para el inicio de una trama en el UL DPCCH/DPDCH 409 después de un tiempo de inicio de una trama de un enésimo DPCH 408 puede ser igual a 1024 chips dilatados, o 533,33 ps. Una subtrama en e1HS-PDSCH 412 puede comenzar a transmitir un tiempo 435-d después de una subtrama en e1HS-SCCH 411, por ejemplo 2 ranuras dilatadas, que pueden ser equivalentes a 2,67 ms. En algunos modos de realización, una subtrama en e1HS-DPCCH 413 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-PDSCH 412. En algunos casos, este retardo 440-d puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 1 y puede estar en el rango de 7,5 ranuras dilatadas (0 a 255) chips dilatados, o 10,0 ms (0 a 132,8) ps. Una subtrama en e1 HS-PDSCH 418 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-SCCH 417. En algunos casos, este retardo 445-d puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 0 y puede ser igual a 2 ranuras, o para una célula N = 1, 1,33 ms.
[0064] En algunos modos de realización, un tiempo de 455-d para la célula de servicio secundaria 415-d, que puede representar un tiempo entre el final de un tiempo de transmisión para la subtrama 0 en e1HS-PDSCH 418 y el inicio de la subtrama 0 en el HS-DPCCH2419 potencial que puede transportar información de retroalimentación, puede ser 7,5 ranuras (0 a 255) chips, o 5,0 ms (0 a 66,4) ps. Como esto es diferente de un tiempo correspondiente 440-d para la célula de servicio principal 405-d entre el comienzo de la subtrama 1 de1HS-PDSCH 412 y el comienzo de la subtrama 0 del HS-DPCCH1413, puede existir desalineación entre HS-DPCCH1413 y el potencia1HS-DPCCH2419. Por ejemplo, un tiempo 452-b puede representar el tiempo que se hubiera tardado en enviar ACK/NACK para las subtramas 0 y 1 para la célula de servicio secundaria 415-d si la célula de servicio secundaria 415-d tenía un HS-DPCCH, que puede ser representado por HS-DPCCH2419. El tiempo 452-b puede ser igual a 6 ranuras, o 4,0 ms. Dado que la célula de servicio secundaria 415-d no tiene un HS-DPCCH y en su lugar, utiliza HS-DPCCH1413 para señalización de retroalimentación, hay un retardo 453-b adicional en la retroalimentación de señalización, que puede ser igual a 12,5 ranuras o 8,33 ms.
[0065] En algunos casos, teniendo en cuenta la falta de alineación entre las células principales y de servicio 405-d y 415-d, y el ajuste de un tiempo de inicio para la célula de servicio secundaria 415-d basándose en el retardo 453-b, la señalización de retroalimentación de las células de servicio principal y secundaria 405-d y 415-d puede estar alineada. Por ejemplo, después de identificar la relación de temporización entre las células de servicio principal y secundaria 405-d y 415-d, una subtrama 0 en HS-DPCCH1413 que transporta mensajes de retroalimentación para la subtrama 0 del HS-PDSCH 418 puede transmitirse 20 ranuras, o 13,33 ms, después de la transmisión de la subtrama 0 de1HS-PDSCH 418, o 7,5 ranuras (5,0 ms) después de la transmisión de la subtrama 0 de1HS-PDSCH 418 si la célula de servicio secundaria 415-d tiene un HS-DPCCH real, que puede ser HS-DPCCH2419. En algunos casos, esto puede dar como resultado agregar un retardo de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415-d en 15,5 ranuras, o 10,33 ms para la primera subtrama (0), y/o un retardo de 12,5 ranuras, o 8,33 ms por una segunda subtrama (1), cuando los mensajes de retroalimentación, por ejemplo, los mensajes ACK/NACK se agrupan en 2 mensajes por paquete.
[0066] Volviendo a continuación a la FIG. 4F, un diagrama de temporización ilustra una configuración 400-e, que puede ser similar a la configuración 400-c, sin un avance de temporización para e1HS-PDCCH, donde para la célula de servicio principal 405-e, N = 4 y para la célula de servicio secundaria 415-e, N = 1. Para la célula de servicio principal 405-e, el retardo de inicio a 430-e para el inicio de una trama en el UL DPCCH/DPDCH 409 después de un tiempo de inicio de una trama de un enésimo DPCH 408 puede ser igual a 1024 chips dilatados, o 1066,67 ps. Una subtrama en el HS-PDSCH 412 puede comenzar a transmitir un tiempo 435-d después de una subtrama en e1HS-SCCH 411, por ejemplo 2 ranuras dilatadas, que pueden ser equivalentes a 5,33 ms. En algunos modos de realización, una subtrama en el HS-DPCCH 413 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-PDSCH 412. En algunos casos, este retardo 440-e puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 1 y puede estar en el rango de 7,5 ranuras dilatadas (0 a 255) chips dilatados, o 20,0 ms (0 a 265,6) ps. Una subtrama en e1HS-PDSCH 418 puede transmitirse después de una subtrama en el HS-SCCH 417. En algunos casos, este retardo 445-e puede medirse en relación con el tiempo de inicio de una subtrama 0 y puede ser igual a 2 ranuras, o para una célula N = 1, 1,33 ms.
[0067] En algunos modos de realización, un tiempo de 455-e para la célula de servicio secundaria 415-e, que puede representar un tiempo entre el final de un tiempo de transmisión para la subtrama 0 en e1HS-PDSCH 418 y el inicio de la subtrama 0 en el HS-DPCCH2419 potencial que puede transportar información de retroalimentación, puede ser 7,5 ranuras (0 a 255) chips, o 5,0 ms (0 a 66,4) ps. Como esto es diferente de un tiempo correspondiente 440-e para la célula de servicio principal 405-e entre el comienzo de la subtrama 1 de1HS-PDSCH 412 y el comienzo de la subtrama 0 del HS-DPCCH1413, puede existir desalineación entre HS-DPCCH1413 y el potencia1HS-DPCCH2419. Por ejemplo, un tiempo 452-c puede representar el tiempo que se hubiera tardado en enviar ACK/NACK para las subtramas 0, 1,2 y 3 para la célula de servicio secundaria 415-e si la célula de servicio secundaria 415-e tenía un HS-DPCCH, que puede estar representado por HS-DPCCH2419. El tiempo 452-c puede ser igual a 12 ranuras, o 8,0 ms. Dado que la célula de servicio secundaria 415-e puede no tener un HS-DPCCH y, en cambio, puede usar HS-DPCCH1 413 para la señalización de retroalimentación, puede haber un retardo adicional 453-c en la señalización de retroalimentación, que puede ser igual a 37,5 ranuras o 25,0 ms.
[0068] En algunos casos, teniendo en cuenta la falta de alineación entre las células de servicio principal y secundaria 405-e y 415-e, y ajustando un tiempo de inicio para la célula de servicio secundaria 415-e basándose en el retardo 453-c, la señalización de retroalimentación de las células de servicio principal y secundaria 405-e y 415-e puede estar alineada. Por ejemplo, después de identificar la relación de temporización entre las células de servicio principales y secundarias 405-e y 415-e, una subtrama 0 en HS-DPCCH1413 que transporta mensajes de retroalimentación para la subtrama 0 del HS-PDSCH 418 puede transmitirse 37,5 ranuras, o 25,0 ms, después de la transmisión de la subtrama 0 del HS-PDSCH 418, o 7,5 ranuras (5,0 ms) después de la transmisión de la subtrama 0 de1HS-PDSCH 418 si la célula de servicio secundaria 415-e tiene un HS- real DPCCH, que puede ser HS-DPCCH2419. En algunos casos, esto puede dar como resultado agregar un retardo de retroalimentación para la célula de servicio secundaria 415-e de 39 ranuras, o 26,0 ms para la primera subtrama (0), un retardo de 24 ranuras o 5,0 ms para una segunda subtrama (1, un retardo de 33 ranuras, o 22,0 ms para una tercera subtrama (2), y/o un retardo de 30 ranuras, o 20,0 ms para una segunda subtrama (3), cuando los mensajes de retroalimentación, por ejemplo, mensajes ACK/NACK se agrupan en 4 mensajes por paquete.
[0069] Volviendo a continuación a la FIG. 5A, un diagrama de bloques ilustra un dispositivo 500 que incluye la funcionalidad de alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. El dispositivo 500 puede ser un ejemplo de aspectos de: las estaciones base 105 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, y/o la FIG. 3, y/o el equipo de usuario 115 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, y/o la FIG. 3, y/o el controlador 120/red central 130 de la FiG. 1; y/o aspectos de los sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F. El dispositivo 500 puede incluir un módulo receptor 505, un módulo de alineación de temporización de señal 510 y/o un módulo transmisor 515. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás.
[0070] Estos componentes del dispositivo 500 se pueden implementar, individual o colectivamente, con uno o más circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones pueden ser realizadas por otras una o más unidades (o núcleos) de procesamiento, en uno o más circuitos integrados. En otros modos de realización, se pueden usar otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, formaciones de puertas programables sobre el terreno (FPGA) y otros IC semipersonalizados), que se pueden programar de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada unidad también se pueden implementar, en su totalidad o en parte, con instrucciones incorporadas en una memoria, formateadas para que sean ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación.
[0071] El módulo receptor 505 puede recibir información tal como paquete, datos y/o información de señalización con respecto a qué dispositivo 500 ha recibido. La información recibida puede ser usada por el dispositivo 500 para diferentes propósitos. El módulo transmisor 515 puede transmitir información tal como paquetes, datos o información de señalización con respecto a qué dispositivo 500 ha procesado. La información transmitida puede ser usada por varias entidades de red para diferentes propósitos, como se describe a continuación.
[0072] El módulo de alineación de temporización de señal 510 puede estar configurado para identificar la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación, tales como mensajes ACK/NACK, para una primera célula. El módulo de alineación de temporización de señal 510 también puede configurarse para ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una o más portadoras de ancho de banda flexible.
[0073] En algunos modos de realización, el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula que usa el módulo de alineación de temporización de señal 510 reduce un retardo para el uno o más mensajes de retroalimentación, por ejemplo, mensajes de ACK/NACK, para la segunda célula relativa a una célula portadora independiente. En algunos modos de realización, el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula que usa el módulo de alineación de temporización de señal 510 incluye y/o puede requerir un aumento en la capacidad de un recurso utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula y la segunda célula cuando un ancho de banda de la segunda célula es mayor que un ancho de banda flexible de la primera célula. En algunos modos de realización, ajustar el tiempo para la una o más subtramas para la segunda célula que usa el módulo de alineación de tiempo de señal 510 puede incluir y/o puede requerir una reducción en la capacidad de un recurso usado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda flexible o escalable de la segunda célula es menor que el ancho de banda de la primera célula.
[0074] En algunos modos de realización, la primera célula incluye una portadora de ancho de banda normal y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible. En algunos modos de realización, la primera célula puede incluir una portadora de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. En algunos casos, el ancho de banda flexible de la primera célula es mayor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0075] En algunos modos de realización, la primera célula incluye una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula incluye una portadora de ancho de banda normal. En algunos modos de realización, la primera célula incluye una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula incluye una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. En algunos casos, el ancho de banda flexible de la primera célula es menor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0076] En algunos modos de realización, la primera célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 1 y la segunda célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 2 o 4. En otros modos de realización, la primera célula incluye un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4 y la segunda célula incluye un factor de escalado de ancho de banda igual a 1.
[0077] Volviendo a continuación a la FIG. 5B, un diagrama de bloques ilustra un dispositivo 500-a que incluye la funcionalidad de alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. El dispositivo 500-a puede ser un ejemplo de aspectos de: las estaciones base 105 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, y/o la FIG. 3, el equipo de usuario 115 de la FiG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, y/o la FIG. 3, y/o el controlador 120/red central 130 de la FIG. 1; y/o aspectos de los sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F. El dispositivo 500-a puede incluir un módulo receptor 505, un primer módulo de identificación de temporización de célula 511, un segundo módulo de ajuste de temporización de célula 512 y un módulo transmisor 515. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás. En algunos modos de realización, el módulo de alineación de temporización de señal 510-a, que puede incorporar algunos o todos los aspectos del módulo de alineación de temporización de señal 510 de la FIG. 5A, puede incluir el primer módulo de identificación de temporización de célula 511 y el segundo módulo de ajuste de temporización de célula 512. El dispositivo 500-a puede incluir algunos o todos los aspectos de, o puede implementar parte o la totalidad de la funcionalidad del dispositivo 500 como se describe anteriormente en referencia a la FIG. 5A.
[0078] Los componentes del dispositivo 500-a se pueden implementar, individual o colectivamente, con uno o más circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones pueden ser realizadas por otras una o más unidades (o núcleos) de procesamiento, en uno o más circuitos integrados. En otros modos de realización, se pueden usar otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, formaciones de puertas programables sobre el terreno (FPGA) y otros IC semipersonalizados), que se pueden programar de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada unidad también se pueden implementar, en su totalidad o en parte, con instrucciones incorporadas en una memoria, formateadas para que sean ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación.
[0079] El módulo receptor 505 puede recibir información tal como información de paquetes, datos y/o señalización con respecto a qué dispositivo 500-a ha recibido. La información recibida puede ser usada por el dispositivo 500-a para diferentes propósitos. El módulo transmisor 515 puede transmitir información tal como paquetes, datos o información de señalización con respecto a qué dispositivo 500-a ha procesado. La información transmitida puede ser usada por varias entidades de la red para diferentes propósitos como se describe en el presente documento.
[0080] El primer módulo de identificación de temporización de células 511 puede estar configurado para identificar la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación, tales como uno o más mensajes de ACK/NACK, para una primera célula. El módulo de ajuste de temporización de la segunda célula 512 puede configurarse para ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una o más portadoras de ancho de banda flexible o escalable.
[0081] En algunos modos de realización, el ajuste de la temporización para la una o más subtramas de la segunda célula que usa el segundo módulo de ajuste de temporización de células 512 reduce un retardo para el uno o más mensajes de retroalimentación para la segunda célula con respecto a una célula portadora independiente. En algunos casos, ajustar la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula que usa el segundo módulo de ajuste de temporización de célula 512 incluye y/o puede requerir un aumento en la capacidad de un recurso utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda de la segunda célula es mayor que un ancho de banda flexible de la primera célula. En otros modos de realización, el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula que usa el módulo de ajuste de temporización de la segunda célula 512 puede incluir y/o puede requerir una reducción en la capacidad de un recurso usado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda flexible de la segunda célula es menor que el ancho de banda de la primera célula.
[0082] En algunos modos de realización, la primera célula incluye una portadora de ancho de banda normal y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible o escalable. En algunos modos de realización, la primera célula puede incluir una portadora de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. En algunos casos, el ancho de banda flexible de la primera célula es mayor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0083] En algunos modos de realización, la primera célula incluye una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula incluye una portadora de ancho de banda normal. En algunos modos de realización, la primera célula incluye una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula incluye una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. En algunos casos, el ancho de banda flexible de la primera célula es menor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0084] En algunos modos de realización, la primera célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 1 y la segunda célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 2 o 4. En otros modos de realización, la primera célula incluye un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4 y la segunda célula incluye un factor de escalado de ancho de banda igual a 1.
[0085] La FIG.6 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones 600 que puede configurarse para la alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. Este sistema 600 puede incluir aspectos del sistema 100 representados en la FIG. 1, los sistemas 200-a y 200-b de las FIGS. 2A y 2 B, el sistema 300 de las FIGS. 3, y/o los sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F; y/o los dispositivos 500 y 500-a de las FIGS. 5A y/o 5B. La estación base 105-d puede incluir aspectos de un controlador 120-a y/o una red central 130-a en algunos casos. La estación base 105-d puede incluir antenas 645, un módulo transceptor 650, una memoria 670 y un módulo procesador 665, cada uno de los cuales puede estar en comunicación, directa o indirectamente, con los otros (por ejemplo, a través de uno o más buses). El módulo transceptor 650 puede estar configurado para comunicarse bidireccionalmente, a través de las antenas 645, con el equipo de usuario 115-d, que puede ser un equipo de usuario multimodo. El módulo transceptor 650 (y/u otros componentes de la estación base 105-d) también se pueden configurar para comunicarse bidireccionalmente con una o más redes. En algunos casos, la estación base 105-d puede comunicarse con la red central 130-a a través de un módulo de comunicaciones de red 675. La estación base 105-d puede ser un ejemplo de una estación base de eNodoB, una estación base de eNodoB doméstico, una estación base de nodoB, un controlador de red de radio (RNC) y/o una estación base de nodoB doméstico.
[0086] La estación base 105-d también puede comunicarse con otras estaciones base 105, tales como la estación base 105-e y la estación base 105-f. Cada una de las estaciones base 105 puede comunicarse con el equipo de usuario 115-d usando diferentes tecnologías de comunicaciones inalámbricas, tales como diferentes tecnologías de acceso por radio. En algunos casos, la estación base 105-d puede comunicarse con otras estaciones base tales como 105-e y/o 105-f usando el módulo de comunicación de estación base 631. En algunos modos de realización, el módulo de comunicación de estación base 631 puede proporcionar una interfaz X2 dentro de una tecnología de comunicación inalámbrica de LTE para proporcionar comunicación entre algunas de las estaciones base 105. En algunos modos de realización, la estación base 105-d puede comunicarse con otras estaciones base a través del controlador 120-a y/o la red 130-a.
[0087] La memoria 670 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) y una memoria de solo lectura (ROM). La memoria 670 también puede almacenar un código de software legible por ordenador, ejecutable por ordenador 671 que contenga instrucciones que estén configuradas para, cuando se ejecuten, hacer que el módulo procesador 665 lleve a cabo diversas funciones descritas en el presente documento (por ejemplo, procesamiento de llamadas, gestión de bases de datos, encaminamiento de mensajes, etc.). De forma alternativa, el software 671 puede no ser ejecutable directamente por el módulo procesador 665 sino configurarse para hacer que el ordenador, por ejemplo, al compilarse y ejecutarse, realice las funciones descritas en el presente documento.
[0088] El módulo procesador 665 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (CPU), como las fabricadas por Intel® Corporation o AMD®, un microcontrolador, un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), etc. El módulo procesador 665 puede incluir un codificador de voz (no mostrado) configurado para recibir audio a través de un micrófono, convertir el audio en paquetes (por ejemplo, 20 ms de longitud) representativos del audio recibido, proporcionar los paquetes de audio, y/o proporcionar indicaciones de si un usuario está hablando.
[0089] El módulo transceptor 650 puede incluir un módem configurado para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas 645 para su transmisión, y para desmodular los paquetes recibidos desde las antenas 645. Si bien algunos ejemplos de la estación base 105-d pueden incluir una única antena 645, la estación base 105-d preferentemente incluye múltiples antenas 645 para enlaces múltiples que pueden soportar agregación de portadoras. Por ejemplo, uno o más enlaces pueden usarse para soportar macro-comunicaciones con el equipo de usuario 115-d.
[0090] De acuerdo con la arquitectura de la FIG. 6, la estación base 105-d puede incluir además un módulo de gestión de comunicaciones 630. A modo de ejemplo, el módulo de gestión de comunicaciones 630 puede ser un componente de la estación base 105-d en comunicación con algunos o todos los otros componentes de la estación base 105-d a través de un bus. De forma alternativa, la funcionalidad del módulo de gestión de comunicaciones 630 puede implementarse como un componente del módulo transceptor 650, como un producto de programa informático y/o como uno o más elementos de control del módulo procesador 665.
[0091] Los componentes para la estación base 105-d pueden estar configurados para implementar aspectos analizados anteriormente con respecto al dispositivo 500 de la FIG. 5A y/o el dispositivo 500-a de la FIG. 5B y/o configuraciones de los sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F y no pueden repetirse aquí por razones de brevedad. El módulo de identificación de temporización de célula 511 -a puede ser un ejemplo del primer módulo de identificación de temporización de célula 511 de la FIG. 5B. El módulo de ajuste de temporización de célula 512-a puede ser un ejemplo del segundo módulo de ajuste de temporización de célula 512 de la FIG. 5B. Además, el módulo de alineación de temporización de señal 510-b, que puede incluir el módulo de identificación de temporización de célula 511-a y el módulo de ajuste de temporización de célula 512-a, puede ser un ejemplo del módulo de alineación de temporización de señal 510 de la FIG. 5A y/o el módulo de alineación de temporización de señal 510-a de la FIG. 5B.
[0092] La estación base 105-d puede incluir también un módulo de identificación de espectro (no mostrado). El módulo de identificación de espectro se puede usar para identificar el espectro disponible para formas de onda de ancho de banda flexible. En algunos modos de realización, un módulo de traspaso 625 se puede usar para llevar a cabo procedimientos de traspaso del equipo de usuario 115-d desde una estación base 105 a otra. Por ejemplo, el módulo de traspaso 625 puede realizar un procedimiento de traspaso del equipo de usuario 115-d desde la estación base 105-d a otra donde se usan formas de onda normales entre el equipo de usuario 115-d y una de las estaciones base y se usan formas de onda de ancho de banda flexible entre el equipo del usuario y otra estación base. Se puede usar un módulo de escalado de ancho de banda 627 para escalar y/o alterar las velocidades de chip y/o el tiempo para generar formas de onda de ancho de banda flexible.
[0093] En algunos modos de realización, el módulo transceptor 650 junto con las antenas 645, junto con otros componentes posibles de la estación base 105-d, pueden transmitir y/o recibir información con respecto a las formas de onda de ancho de banda flexible y/o factores de escalado desde la estación base 105-d al equipo de usuario 115-d, a otras estaciones base 105-e/105-f, o la red central 130-a. En algunos modos de realización, el módulo transceptor 650 junto con las antenas 645, junto con otros componentes posibles de la estación base 105-d, puede transmitir y/o recibir información a o desde el equipo de usuario 115-d, a o desde otras estaciones base 105-e/105-f, o la red central 130-a, tal como formas de onda de ancho de banda flexible y/o factores de escalado, de modo que estos dispositivos o sistemas puedan usar formas de onda de ancho de banda flexible.
[0094] La FIG. 7 es un diagrama de bloques 700 de un equipo de usuario 115-e configurado de acuerdo con diversos modos de realización. El equipo de usuario 115-e puede tener cualquiera de las diversas configuraciones, tales como ordenadores personales (por ejemplo, ordenadores portátiles, ordenadores netbook, tablets, etc.), teléfonos móviles, PDA, grabadores de vídeo digital (DVR), dispositivos de Internet, consolas de videojuegos, lectores electrónicos, etc. El equipo de usuario 115-e puede tener una fuente de alimentación interna (no mostrada), tal como una batería pequeña, para facilitar el funcionamiento móvil. En algunos modos de realización, el equipo de usuario 115-e puede implementar aspectos del sistema 100 representados en la FIG. 1, sistemas 200-a y 200-b de las FIGS. 2A y 2B, sistema 300 de las FIGS. 3, sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F, y/o sistema 600 de la FIG. 6; y/o dispositivos 500 y 500-a de las FIGS. 5A y/o 5B. El equipo de usuario 115-e puede ser un equipo de usuario multimodo. El equipo de usuario 115-e también puede denominarse dispositivo de comunicaciones inalámbricas en algunos casos.
[0095] El equipo de usuario 115-e puede incluir unas antenas 740, un módulo transceptor 750, una memoria 780 y un módulo procesador 770, cada uno de los cuales puede estar en comunicación, directa o indirectamente, entre sí (por ejemplo, a través de uno o más buses). El módulo transceptor 750 está configurado para comunicarse de manera bidireccional, a través de las antenas 740 y/o uno o más enlaces cableados o inalámbricos, con una o más redes, como se ha descrito anteriormente. Por ejemplo, el módulo transceptor 750 puede estar configurado para comunicarse bidireccionalmente con las estaciones base 105 de la FIG. 1, las FIGS. 2A y 2B, las FIGS. 3, y/o la FIG. 6, y/o con los dispositivos 500 y 500-a de las FIGS. 5A y 5B. El módulo transceptor 750 puede incluir un módem configurado para modular los paquetes y proporcionar los paquetes modulados a las antenas 740 para su transmisión, y para desmodular los paquetes recibidos desde las antenas 740. Aunque el equipo de usuario 115-e puede incluir una única antena, el equipo de usuario 115-e incluirá típicamente múltiples antenas 740 para múltiples enlaces.
[0096] La memoria 780 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) y una memoria de solo lectura (ROM). La memoria 780 puede almacenar un código de software legible por ordenador, ejecutable por ordenador 785 que contenga instrucciones que estén configuradas para, cuando se ejecuten, hacer que el módulo procesador 770 lleve a cabo diversas funciones descritas en el presente documento (por ejemplo, procesamiento de llamadas, gestión de bases de datos, encaminamiento de mensajes, etc.). De forma alternativa, el software 785 puede no ser ejecutable directamente por el módulo procesador 770, sino estar configurado para hacer que el ordenador (por ejemplo, al compilarse y ejecutarse) realice las funciones descritas en el presente documento.
[0097] El módulo procesador 770 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, por ejemplo, una unidad de procesamiento central (CPU), como las fabricadas por Intel® Corporation o AMD®, un microcontrolador, un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), etc. El módulo procesador 770 puede incluir un codificador de voz (no mostrado) configurado para recibir audio a través de un micrófono, convertir el audio en paquetes (por ejemplo, 20 ms de longitud) representativos del audio recibido, proporcionar los paquetes de audio al módulo transceptor 750 y proporcionar indicaciones de si un usuario está hablando. De forma alternativa, un codificador puede proporcionar solamente paquetes al módulo transceptor 750, con la provisión o retención/supresión del propio paquete proporcionando la indicación de si un usuario está hablando. El módulo procesador 770 también puede incluir un descodificador de voz que puede realizar una funcionalidad inversa como el codificador de voz.
[0098] De acuerdo con la arquitectura de la FIG. 7, el equipo de usuario 115-e puede incluir además un módulo de gestión de comunicaciones 760. El módulo de gestión de comunicaciones 760 puede gestionar comunicaciones con otros equipos de usuario 115. A modo de ejemplo, el módulo de gestión de comunicaciones 760 puede ser un componente del equipo de usuario 115-e en comunicación con algunos o todos los otros componentes del equipo de usuario 115-e a través de un bus. De forma alternativa, la funcionalidad del módulo de gestión de comunicaciones 760 puede implementarse como un componente del módulo transceptor 750, como un producto de programa informático y/o como uno o más elementos de controlador del módulo procesador 770.
[0099] Los componentes para equipo de usuario 115-e pueden estar configurados para implementar aspectos analizados anteriormente con respecto al dispositivo 500 de la FIG. 5A y/o el dispositivo 500-a de la FIG. 5B, el sistema 600 de la FIG. 6, y/o configuraciones de los sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F, y no pueden repetirse aquí por razones de brevedad. El módulo de identificación de temporización de célula 511-b puede ser un ejemplo del primer módulo de identificación de temporización de célula 511 de la FIG. 5B. El módulo de ajuste de temporización de célula 512-b puede ser un ejemplo del segundo módulo de ajuste de temporización de célula 512 de la FIG. 5B. Además, el módulo de alineación de temporización de señal 510-c, que puede incluir el módulo de identificación de temporización de célula 511-b y el módulo de ajuste de temporización de célula 512-b, puede ser un ejemplo del módulo de alineación de temporización de señal 510 de la FIG. 5A y/o el módulo de alineación de temporización de señal 510-a de la FIG. 5B.
[0100] El equipo de usuario 115-e también puede incluir un módulo de identificación de espectro (no mostrado). El módulo de identificación de espectro se puede usar para identificar el espectro disponible para formas de onda de ancho de banda flexible. En algunos modos de realización, un módulo de traspaso 725 se puede usar para llevar a cabo procedimientos de traspaso del equipo de usuario 115-e desde una estación base a otra. Por ejemplo, el módulo de traspaso 725 puede realizar un procedimiento de traspaso del equipo de usuario 115-e desde una estación base a otra donde se usan formas de onda normales entre el equipo de usuario 115-e y una de las estaciones base y se usan formas de onda de ancho de banda flexible entre el equipo del usuario y otra estación base. Se puede usar un módulo de escalado de ancho de banda 77 para escalar y/o alterar las velocidades de chip y/o el tiempo para generar/descodificar formas de onda de ancho de banda flexible.
[0101] En algunos modos de realización, el módulo transceptor 750, junto con las antenas 740, junto con otros componentes posibles del equipo de usuario 115-e, puede transmitir información sobre formas de onda de ancho de banda flexible y/o factores de escalado desde el equipo de usuario 115-e a estaciones base o una red central. En algunos modos de realización, el módulo transceptor 750, junto con las antenas 740, junto con otros componentes posibles del equipo de usuario 115-e, puede transmitir/recibir información, tales formas de onda de ancho de banda flexible y/o factores de escalado, hacia/desde estaciones base o un red central de modo que estos dispositivos o sistemas puedan usar formas de onda de ancho de banda flexible.
[0102] La FIG. 8 es un diagrama de bloques de un sistema 800 que incluye una estación base 105-g y un equipo de usuario 115-f de acuerdo con diversos modos de realización. El sistema 800 puede ser un ejemplo del sistema 100 de la FIG. 1, los sistemas 200-a y 200-b de las FIGS. 2A y 2B, el sistema 300 de la FIG. 3, el sistema 600 de la FIG. 6, el sistema 700 de la FIG. 7, y/o los dispositivos 500 y 500-a de las FIGS. 5A y 5B. La estación base 105-g puede equiparse con unas antenas 834-a a 834-x, y el equipo de usuario 115-f puede equiparse con unas antenas 852-a a 852-n. En la estación base 105-g, un procesador de transmisión 820 puede recibir datos de una fuente de datos. El sistema 800 puede configurarse para implementar diferentes aspectos de los flujos de llamada y/o sistemas como se muestra en las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F y/o la descripción asociada.
[0103] El procesador de transmisión 820 puede procesar los datos. El procesador de transmisión 820 también puede generar símbolos de referencia, y una señal de referencia específica de célula. Un procesador de transmisión (TX) MIMO 830 puede realizar un procesamiento espacial (por ejemplo, precodificación) en símbolos de datos, símbolos de control, y/o símbolos de referencia, cuando sea aplicable, y puede proporcionar flujos de símbolos de salida a los moduladores de transmisión 832-a a 832-x. Cada modulador 832 puede procesar un respectivo flujo de símbolos de salida (por ejemplo, para OFDM, etc.) para obtener un flujo de muestras de salida. Cada modulador 832 puede procesar adicionalmente (por ejemplo, convertir en analógico, amplificar, filtrar y aumentar en frecuencia) el flujo de muestras de salida para obtener una señal de enlace descendente (DL). En un ejemplo, las señales de DL desde los moduladores 832-a a 832-x pueden transmitirse a través de las antenas 834-a a 834-x, respectivamente. El procesador de transmisión 820 puede recibir información de un procesador 840. El procesador 840 puede estar acoplado a una memoria 842. El procesador 840 puede configurarse para generar formas de onda de ancho de banda flexible alterando una velocidad de chip y/o usando un factor de escalado. En algunos modos de realización, el módulo procesador 840 puede configurarse para adaptar dinámicamente el ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. El procesador 840 puede ajustar dinámicamente uno o más factores de escalado de la señal de ancho de banda flexible asociada con las transmisiones entre la estación base 105-g y el equipo de usuario 115-f. Estos ajustes pueden hacerse basándose en información como patrones de tráfico, mediciones de interferencia, etc.
[0104] Por ejemplo, dentro del sistema 800, el procesador 840 puede incluir además un módulo de alineación de temporización de señal 510-d configurado para identificar la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una primera célula. El módulo de alineación de temporización de señal 510-d también puede configurarse para ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible. El módulo de alineación de temporización de señal 510-d puede ser un ejemplo o puede incorporar aspectos del módulo de alineación de temporización de señal 510, 510-a, 510-b y 510-c de las FIGS. 5A, 5B, 6 y/o 7.
[0105] En el equipo de usuario 115-f, las antenas de equipo de usuario 852-a a 852-n pueden recibir las señales DL de la estación base 105-g y pueden proporcionar las señales recibidas a los desmoduladores 854-a a 854-n, respectivamente. Cada desmodulador 854 puede acondicionar (por ejemplo, filtrar, amplificar, reducir en frecuencia y digitalizar) una respectiva señal recibida para obtener muestras de entrada. Cada desmodulador 854 puede procesar adicionalmente las muestras de entrada (por ejemplo, para OFDM, etc.) para obtener símbolos recibidos. Un detector de MIMO 856 puede obtener símbolos recibidos desde todos los desmoduladores 854-a a 854-n, realizar la detección de MIMO en los símbolos recibidos, si corresponde, y proporcionar los símbolos detectados. Un procesador receptor 858 puede procesar (por ejemplo, desmodular, desintercalar y descodificar) los símbolos detectados, proporcionar los datos descodificados para el equipo de usuario 115-f a una salida de datos, y proporcionar información de control descodificada a un procesador 880, o una memoria 882.
[0106] En el enlace ascendente (UL) o enlace inverso, en el equipo de usuario 115-f, un procesador de transmisión 864 puede recibir y procesar datos provenientes de un origen de datos. El procesador de transmisión 864 también puede generar símbolos de referencia para una señal de referencia. Los símbolos del procesador de transmisión 864 pueden precodificarse mediante un procesador MIMO de transmisión 866, si corresponde, procesarse adicionalmente mediante los desmoduladores 854-a a 854-n (por ejemplo, para SC-FDMA, etc.), y transmitirse a la estación base 105-g de acuerdo con los parámetros de transmisión recibidos de la estación base 105-g. El procesador de transmisión 864 también puede configurarse para generar formas de onda de ancho de banda flexible alterando una velocidad de chip y/o utilizando un factor de escalado; esto puede hacerse dinámicamente en algunos casos. El procesador de transmisión 864 puede recibir información de un procesador 880. El procesador 880 puede proporcionar diferentes procedimientos de alineación y/o desplazamiento. El procesador 880 también puede usar información de escala y/o velocidad de chip para realizar mediciones en los otros subsistemas, realizar traspasos a los otros subsistemas, realizar la reselección, etc. El procesador 880 puede invertir los efectos del estiramiento de tiempo asociado con el uso de ancho de banda flexible a través del escalado de parámetros. En la estación base 105-g, las señales UL del equipo de usuario 115-f pueden ser recibidas por las antenas 834, procesadas por los desmoduladores 832, detectadas por un detector MIMO 836 cuando sea aplicable, y procesadas adicionalmente por un procesador de recepción 838. El procesador de recepción 838 puede proporcionar datos descodificados a una salida de datos y al procesador 840. En algunos modos de realización, el procesador 840 puede implementarse como parte de un procesador general, el procesador de transmisión 830, y/o el procesador receptor 838.
[0107] En algunos modos de realización, el módulo procesador 880 puede configurarse para adaptar dinámicamente el ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. El procesador 880 puede ajustar dinámicamente uno o más factores de escalado de la señal de ancho de banda flexible asociada con las transmisiones entre la estación base 105-g y el equipo de usuario 115-f. Estos ajustes pueden hacerse basándose en información como patrones de tráfico, mediciones de interferencia, etc.
[0108] Por ejemplo, dentro del sistema 800, el procesador 880 puede incluir además un módulo de alineación de temporización de señal 510-e configurado para identificar la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una primera célula. El módulo de alineación de temporización de señal 510-d también puede configurarse para ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible. El módulo de alineación de temporización de señal 510-d puede ser un ejemplo o puede incorporar aspectos del módulo de alineación de temporización de señal 510, 510-a, 510-b y 510-c de las FIGS. 5A, 5B, 6 y/o 7. Además, el módulo de alineación de temporización de señal 510-e puede coordinar y/o compartir funcionalidad con el módulo de alineación de temporización de señal 510-d.
[0109] Volviendo a la FIG. 9A, se proporciona un diagrama de flujo de un procedimiento 900 para señalizar la alineación en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. El procedimiento 900 puede implementarse usando diversos dispositivos y/o sistemas de comunicación inalámbrica que incluyen, pero no se limitan a: el sistema 100 de la FIG. 1, los sistemas 200-a y 200-b de las FIGS. 2A y 2B, el sistema 300 de la FIG. 3, los sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y/o 4F, el sistema 600 de la FIG. 6, el sistema 700 de la FIG. 7, y/o el sistema 800 de la FIG. 8; las estaciones base 105 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, la FIG. 3, la FIG. 6, y/o la FIG. 8; el equipo de usuario 115 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, la FIG. 3, la FIG. 6, la FIG. 7, y/o la FIG. 8; el controlador 120/red central 130 de las FIGS. 1 y/o 6; y/o los dispositivos 500 y 500-a de las FIGS. 5A y 5B.
[0110] En el bloque 905, se puede identificar el tiempo para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una primera célula.
[0111] En el bloque 910, un tiempo para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una segunda célula puede ajustarse para alinearse con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula. Al menos la primera célula o la segunda célula pueden incluir al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible.
[0112] En algunos modos de realización, ajustar el tiempo para la una o más subtramas para la segunda célula puede reducir un retardo para el uno o más mensajes de retroalimentación para la segunda célula en relación con una célula portadora independiente. El ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula puede incluir/requerir un aumento en la capacidad de un recurso (por ejemplo, retardo de tiempo de transmisión) utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula, cuando un ancho de banda de la segunda célula es mayor que un ancho de banda flexible de la primera célula. En algunos casos, el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula puede incluir/requerir una reducción en la capacidad de un recurso (por ejemplo, retardo de tiempo de transmisión) utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda flexible de la segunda célula es menor que un ancho de banda de la primera célula.
[0113] En algunos modos de realización, la primera célula puede incluir una portadora de ancho de banda normal y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible. En otros modos de realización, la primera célula puede incluir una portadora de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. En algunos casos, el ancho de banda flexible de la primera célula es mayor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0114] Los procedimientos para la alineación de señalización también se pueden implementar de forma beneficiosa cuando la primera célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una portadora de ancho de banda normal. En algunos casos, la primera célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula puede incluir una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula. El ancho de banda flexible de la primera célula puede ser menor que el ancho de banda flexible de la segunda célula.
[0115] En aún otros casos, los procedimientos descritos pueden implementarse donde la primera célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 1 y la segunda célula incluye un factor de ancho de banda de escala igual a 2 o 4. En algunos casos, la primera célula puede incluir un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4 y la segunda célula puede incluir un factor de escalado de ancho de banda igual a 1.
[0116] Volviendo a la FIG. 9B, se proporciona un diagrama de flujo de un procedimiento 900-a para señalizar la alineación en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible de acuerdo con diversos modos de realización. El procedimiento 900-a puede implementarse usando diversos dispositivos y/o sistemas de comunicación inalámbrica que incluyen, pero no se limitan a: el sistema 100 de la FIG. 1, los sistemas 200-a y 200-b de las FIGS. 2A y 2B, el sistema 300 de la FIG. 3, los sistemas 400, 400-a, 400-b, 400-c, 400-d, 400-e de las FIGS. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E y 4F, el sistema 600 de la FIG. 6, el sistema 700 de la FIG. 7, y/o el sistema 800 de la FIG. 8; las estaciones base 105 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, la FIG. 3, la FIG. 6, y/o la FIG. 8; el equipo de usuario 115 de la FIG. 1, la FIG. 2A, la FIG. 2B, la FIG. 3, la FIG. 6, la FIG. 7, y/o la FIG. 8; el controlador 120/red central 130 de las FIGS. 1 y/o 6; y/o los dispositivos 500 y 500-a de las FIGS. 5A y 5B. El procedimiento 900-a puede ser un ejemplo del procedimiento 900 de la FIG. 9A.
[0117] En el bloque 905-a, puede identificarse la temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes ACK/NACK para una célula de servicio principal.
[0118] En el bloque 915, puede determinarse si un ancho de banda flexible de una célula de servicio secundaria es menor que un ancho de banda de la célula de servicio principal.
[0119] Si el ancho de banda flexible de la célula de servicio secundaria es menor que el ancho de banda de la célula de servicio principal, el procedimiento 900-a puede proceder al bloque 920, donde una temporización para una o más subtramas que transportan el uno o más mensajes ACK/NACK para una célula de servicio secundaria se ajusta para alinearse con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes ACK/NACK para la célula de servicio principal al reducir la capacidad de un recurso utilizado para la primera célula.
[0120] Si el ancho de banda flexible de la célula de servicio secundaria no es menor que el ancho de banda de la célula de servicio principal, el procedimiento 900-a puede proceder al bloque 925, donde una temporización para una o más subtramas que transportan el uno o más mensajes ACK/NACK para una célula de servicio secundaria se ajusta para alinearse con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes ACK/NACK para la célula de servicio principal al aumentar la capacidad de un recurso utilizado para la segunda célula.
[0121] La descripción detallada expuesta anteriormente en relación con los dibujos adjuntos describe modos de realización a modo de ejemplo y no representa los únicos modos de realización que se pueden implementar o que pertenezcan al alcance de las reivindicaciones. El término "a modo de ejemplo" usado a lo largo de esta descripción significa "que sirve como ejemplo, caso o ilustración", y no "preferente" o "ventajoso con respecto a otros modos de realización". La descripción detallada incluye detalles específicos con el propósito de proporcionar una comprensión de las técnicas descritas. Sin embargo, estas técnicas se pueden poner en práctica sin estos detalles específicos. En algunos casos, estructuras y dispositivos bien conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques para no complicar los conceptos de los modos de realización descritos.
[0122] La información y las señales se pueden representar utilizando cualquiera entre diversas tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la información, las señales, los bits, los símbolos y los chips que puedan haberse mencionado a lo largo de la descripción anterior pueden representarse mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos, campos o partículas ópticos o cualquier combinación de los mismos.
[0123] Los diversos bloques y módulos ilustrativos descritos en relación con la divulgación en el presente documento pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una formación de puertas programables sobre el terreno (FPGA) u otro dispositivo de lógica programable, lógica de transistores o puertas discretas, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en el presente documento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados convencional. Un procesador también puede estar implementado como una combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, múltiples microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra de dichas configuraciones.
[0124] Las funciones descritas en el presente documento se pueden implementar en hardware, software ejecutado por un procesador, firmware o cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software ejecutado por un procesador, las funciones se pueden almacenar en, o transmitir por, un medio legible por ordenador como una o más instrucciones o código. Otros ejemplos e implementaciones están dentro del alcance y el espíritu de la divulgación y las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del software, las funciones descritas anteriormente se pueden implementar usando software ejecutado por un procesador, hardware, firmware, conexión directa o combinaciones de cualquiera de estos. Los rasgos característicos que implementan funciones también se pueden ubicar físicamente en diversas posiciones, incluyendo estar distribuidas de modo que partes de las funciones se implementan en diferentes ubicaciones físicas. Asimismo, como se usa en el presente documento, incluidas las reivindicaciones, "o" como se usa en una lista de elementos precedida por "al menos uno de" indica una lista disyuntiva de modo que, por ejemplo, una lista de "al menos uno de A, B o C" se refiere a o B o C o AB o AC o BC o ABC (es decir, A y B y C).
[0125] Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informáticos como medios de comunicación, incluyendo cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático desde un lugar a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que se puede acceder mediante un ordenador de propósito general o propósito especial. A modo de ejemplo, y no de limitación, los medios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que se pueda usar para transportar o almacenar medios de código de programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y al que se pueda acceder mediante un ordenador de propósito general o de propósito especial, o mediante un procesador de propósito general o de propósito especial. Además, cualquier conexión recibe adecuadamente la denominación de medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se transmite desde una sede de la Red, un servidor u otra fuente remota, usando un cable coaxial, un cable de fibra óptica, un par trenzado, una línea digital de abonado (DSL) o tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL o las tecnologías inalámbricas, tales como infrarrojos, radio y microondas, se incluyen en la definición de medio. Los discos, como se usan en el presente documento, incluyen disco compacto (CD), disco láser, disco óptico, disco versátil digital (DVD), disco flexible y disco Blu-ray, donde algunos discos reproducen habitualmente los datos magnéticamente, mientras que otros discos reproducen los datos ópticamente con láseres. Las combinaciones de lo anterior también están incluidas dentro del alcance de los medios legibles por ordenador.
[0126] La descripción anterior de la divulgación se proporciona para permitir que un experto en la técnica fabrique o utilice la divulgación. A lo largo de la presente divulgación, el término "ejemplo" o "a modo de ejemplo" indica un ejemplo o caso y no implica ni requiere ninguna preferencia para el ejemplo destacado.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de alineación de señalización en un sistema de múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible, con el procedimiento que comprende:
identificar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una primera célula; y
ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula, en el que al menos la primera célula o la segunda célula comprende al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible, en el que una o más portadoras de ancho de banda flexible proporcionan un tiempo o velocidad de chip aumentado o reducido utilizando un factor de escalado, y en el que la velocidad de chip de la primera célula difiere de la velocidad de chip de la segunda célula.
2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el uno o más mensajes de retroalimentación comprenden al menos un mensaje ACK o un mensaje NACK
3. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula reduce un retardo para el uno o más mensajes de retroalimentación para la segunda célula en relación con una célula portadora independiente.
4. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula comprende un aumento de un retardo de tiempo de transmisión utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda de la segunda célula es mayor que un ancho de banda flexible de la primera célula.
5. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el ajuste de la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula comprende una reducción de un retardo de tiempo de transmisión utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda de la segunda célula es menor que un ancho de banda de la primera célula.
6. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la primera célula comprende una portadora de ancho de banda normal y la segunda célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible, o en el que la primera célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula comprende una portadora de ancho de banda normal, o en el que la primera célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula.
7. El procedimiento según la reivindicación 6, en el que la primera célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 1 y la segunda célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4.
8. El procedimiento según la reivindicación 6, en el que la primera célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4 y la segunda célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 1.
9. Un sistema para alineación de señalización con múltiples portadoras que usa una o más portadoras de ancho de banda flexible, con el sistema que comprende:
medios para identificar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para una primera célula; y
medios para ajustar una temporización para una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para que una segunda célula se alinee con la una o más subtramas que transportan uno o más mensajes de retroalimentación para la primera célula, en el que al menos la primera célula o la segunda célula comprende al menos una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible, en el que la portadora de ancho de banda flexible proporciona un tiempo o velocidad de chip aumentado o reducido usando un factor de escalado, y en el que la velocidad de chip de la primera célula difiere de la velocidad de chip de la segunda célula.
10. El sistema de la reivindicación 9, en el que el uno o más mensajes de retroalimentación comprenden al menos un mensaje ACK o un mensaje NACK, y/o en el que los medios para ajustar la temporización para la una o más subtramas para la segunda célula reducen un retardo para el uno o más mensajes de retroalimentación de la segunda célula en relación con una célula portadora independiente.
11. El sistema de la reivindicación 9, en el que los medios para ajustar el tiempo para la una o más subtramas para la segunda célula comprende un aumento de un retardo de tiempo de transmisión utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda de la segunda célula es mayor que el ancho de banda flexible de la primera célula, o en el que los medios para ajustar el tiempo para la una o más subtramas para la segunda célula comprende una reducción de un retardo de tiempo de transmisión utilizado para el uno o más mensajes de retroalimentación tanto para la primera célula como para la segunda célula cuando un ancho de banda flexible de la segunda célula es menor que el ancho de banda de la primera célula.
12. El sistema de la reivindicación 9, en el que la primera célula comprende una portadora de ancho de banda normal y la segunda célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible, o en el que la primera célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula comprende una portadora de ancho de banda normal, o en el que la primera célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible y la segunda célula comprende una de las una o más portadoras de ancho de banda flexible diferentes de la primera célula.
13. El sistema de la reivindicación 12, en el que la primera célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 1 y la segunda célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4.
14. El sistema para la reivindicación 12, en el que la primera célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 2 o 4 y la segunda célula comprende un factor de escalado de ancho de banda igual a 1.
15. Un producto de programa informático para alineación de señalización en un sistema de comunicación inalámbrica, que comprende:
un medio no transitorio legible por ordenador que comprende código que, cuando es ejecutado por un procesador, hace que el procesador lleve a cabo los pasos del procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.
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